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Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität Taschenrechner
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Osmolalität
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Die Plasmaosmolalität ist ein Maß für Plasmapartikel, die in dem flüssigen Medium vorhanden sind. Die Osmolalität von Plasma liegt im Bereich von 285–295 Milliosmol/kg.
ⓘ
Plasma-Osmolalität [O
plasma
]
Centimol pro Gramm
Centimol pro Kilogramm
Centimol pro Pfund
Kilogramm Mol pro Gramm
Kilogramm Mol pro Kilogramm
Kilogramm-Mole pro Pfund
Kilomol pro Gramm
Kilomole / Kilogramm
Kilomol pro Pfund
Mikromol pro Gramm
Micromole / kilogramm
Mikromol pro Pfund
Millimol pro Gramm
Millimol / Kilogramm
Millimol pro Pfund
Mol pro Gramm
Mole / Kilogramm
Mol pro Pfund
+10%
-10%
✖
Die Natriumkonzentration im Plasma ist die Natriumkonzentration im Blutplasma.
ⓘ
Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität [Sodium
plasma
]
Atome pro Kubikmeter
Attomolar
Äquivalente pro Liter
femtomolaren
Kilomol pro Kubikzentimeter
Kilomol pro Kubikmeter
Kilomol pro Kubikmillimeter
Kilomol / Liter
Mikromolar
Milliäquivalent pro Liter
Millimolar
Millimol pro Kubikzentimeter
Millimol pro Kubikmillimeter
Millimol / Liter
Backenzahn (M)
Mol pro Kubikzentimeter
Mol pro Kubikdezimeter
Mol pro Kubikmeter
Mol pro Kubikmillimeter
mol / l
Nanomolar
pikomolare
yoctomolar
zeptomolar
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität
Formel
`"Sodium"_{"plasma"} = "O"_{"plasma"}/2`
Beispiel
`"0.01mol/L"="20mol/kg"/2`
Taschenrechner
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Herunterladen Chemie Formel Pdf
Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Natriumkonzentration im Plasma
=
Plasma-Osmolalität
/2
Sodium
plasma
=
O
plasma
/2
Diese formel verwendet
2
Variablen
Verwendete Variablen
Natriumkonzentration im Plasma
-
(Gemessen in Mol pro Kubikmeter)
- Die Natriumkonzentration im Plasma ist die Natriumkonzentration im Blutplasma.
Plasma-Osmolalität
-
(Gemessen in Mole / Kilogramm)
- Die Plasmaosmolalität ist ein Maß für Plasmapartikel, die in dem flüssigen Medium vorhanden sind. Die Osmolalität von Plasma liegt im Bereich von 285–295 Milliosmol/kg.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Plasma-Osmolalität:
20 Mole / Kilogramm --> 20 Mole / Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Sodium
plasma
= O
plasma
/2 -->
20/2
Auswerten ... ...
Sodium
plasma
= 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 Mol pro Kubikmeter -->0.01 mol / l
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.01 mol / l
<--
Natriumkonzentration im Plasma
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Osmolalität
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Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität
Credits
Erstellt von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
17 Osmolalität Taschenrechner
Peakauflösung in der Chromatographie
Gehen
Spitzenauflösung
= (
Retentionsvolumen von Molekül 2
-
Retentionsvolumen von Molekül 1
)/((
Breite des chromatographischen Peaks von Molekül 1
+
Breiten des chromatographischen Peaks von Molekül 2
)/2)
Serumnatrium unter Verwendung der berechneten Serumosmolalität
Gehen
Serum-Natrium
= ((
Berechnete Serumosmolalität
)-(
Serumglukose
/18)-(
Blutharnstoffstickstoff
/2.8))/2
Blut-Harnstoff-Stickstoff unter Verwendung der berechneten Serumosmolalität
Gehen
Blutharnstoffstickstoff
= 2.8*((
Berechnete Serumosmolalität
)-(2*
Serumnatrium
)-(
Serumglukose
/18))
Serumglukose unter Verwendung der berechneten Serumosmolalität
Gehen
Serumglukose
= 18*((
Berechnete Serumosmolalität
)-(2*
Serumnatrium
)-(
Blutharnstoffstickstoff
/2.8))
Berechnete Serumosmolalität
Gehen
Berechnete Serumosmolalität
= (2*
Serum-Natrium
)+(
Serumglukose
/18)+(
Blutharnstoffstickstoff
/2.8)
Breite des chromatographischen Peaks unter Verwendung der Säuleneffizienz
Gehen
Breite des chromatographischen Peaks
=
Aufbewahrungsvolumen
/(
sqrt
(
Säuleneffizienz
/16))
Retentionsvolumen unter Verwendung der Säuleneffizienz
Gehen
Aufbewahrungsvolumen
=
Breite des chromatographischen Peaks
*(
sqrt
(
Säuleneffizienz
/16))
Säuleneffizienz in der Chromatographie
Gehen
Säuleneffizienz
= 16*((
Aufbewahrungsvolumen
/
Breite des chromatographischen Peaks
)^2)
Erhöhung des Spleißpotentials durch Wildtyp-Sequenz
Gehen
Spleißpotential
=
log10
(
Gewichtsfaktor zur Erhöhung des Spleißpotentials
)
Berechnete Serumosmolalität unter Verwendung von Osmolar Gap
Gehen
Berechnete Serumosmolalität
=
Gemessene Osmolalität
-
Osmolare Lücke
Gemessene Osmolalität mit Osmolar Gap
Gehen
Gemessene Osmolalität
=
Osmolare Lücke
+
Berechnete Serumosmolalität
Osmolare Lücke
Gehen
Osmolare Lücke
=
Gemessene Osmolalität
-
Berechnete Serumosmolalität
Gesamtvolumen der mobilen Phase innerhalb der Säule mit Retentionsfaktor
Gehen
Leervolumen
=
Aufbewahrungsvolumen
/(
Retentionsfaktor
+1)
Retentionsvolumen unter Verwendung des Retentionsfaktors
Gehen
Aufbewahrungsvolumen
=
Leervolumen
*(
Retentionsfaktor
+1)
Abnahme des Spleißpotentials durch mutierte Sequenz
Gehen
Spleißpotential
= -
log10
(
Gewichtsfaktor
)
Plasma-Osmolalität
Gehen
Plasma-Osmolalität
= (2*
Natriumkonzentration im Plasma
)
Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität
Gehen
Natriumkonzentration im Plasma
=
Plasma-Osmolalität
/2
Plasmakonzentration unter Verwendung der Plasmaosmolalität Formel
Natriumkonzentration im Plasma
=
Plasma-Osmolalität
/2
Sodium
plasma
=
O
plasma
/2
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