Bloedvolume bij patiënt met behulp van isotopenlabeling Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoeveelheid bloed in de patiënt = Hoeveelheid gelabeld bloed*(Specifieke activiteit van gelabeld bloed/Specifieke activiteit van gehomogeniseerd bloed)
xo = x1*(si/sf)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Hoeveelheid bloed in de patiënt - (Gemeten in Kubieke meter) - Hoeveelheid bloed bij patiënt geeft de totale hoeveelheid bloed aan die in de mens aanwezig is.
Hoeveelheid gelabeld bloed - (Gemeten in Kubieke meter) - De hoeveelheid gelabeld bloed is de hoeveelheid bloed waarin een radioactieve isotoop is ingebracht.
Specifieke activiteit van gelabeld bloed - (Gemeten in Becquerel per kilogram) - Specifieke activiteit van gelabeld bloed is de activiteit per massa-eenheid van een radionuclide van de hoeveelheid bloed die is gelabeld.
Specifieke activiteit van gehomogeniseerd bloed - (Gemeten in Becquerel per kilogram) - Specifieke activiteit van gehomogeniseerd bloed is de activiteit per massa-eenheid van een radionuclide van het bloedmengsel dat de totale hoeveelheid met bloed gelabeld bloed bevat, dat is gehomogeniseerd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hoeveelheid gelabeld bloed: 1.01 kubieke centimeter --> 1.01E-06 Kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Specifieke activiteit van gelabeld bloed: 1200000 Becquerel per gram --> 1200000000 Becquerel per kilogram (Bekijk de conversie ​hier)
Specifieke activiteit van gehomogeniseerd bloed: 250 Becquerel per gram --> 250000 Becquerel per kilogram (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
xo = x1*(si/sf) --> 1.01E-06*(1200000000/250000)
Evalueren ... ...
xo = 0.004848
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.004848 Kubieke meter -->4848 kubieke centimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
4848 kubieke centimeter <-- Hoeveelheid bloed in de patiënt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

25 Nucleaire chemie Rekenmachines

Inverse isotopenverdunningsanalyse (IIDA)
​ Gaan Onbekende hoeveelheid actieve verbinding = Hoeveelheid inactieve isotoop van dezelfde verbinding*(Specifieke activiteit van gemengde verbindingen/(Specifieke activiteit van zuiver gelabelde verbinding-Specifieke activiteit van gemengde verbindingen))
Directe isotopenverdunningsanalyse (DIDA)
​ Gaan Onbekende hoeveelheid verbinding aanwezig in monster = Gelabelde verbinding aanwezig in monster*((Specifieke activiteit van zuiver gelabelde verbinding-Specifieke activiteit van gemengde verbindingen)/Specifieke activiteit van gemengde verbindingen)
Sub-stoichiometrische isotopenverdunningsanalyse (SSIA)
​ Gaan Hoeveelheid verbinding in onbekende oplossing = Hoeveelheid verbinding in voorraadoplossing*((Specifieke activiteit van voorraadoplossing-Specifieke activiteit van gemengde oplossing)/Specifieke activiteit van gemengde oplossing)
Tijdperk van mineralen en gesteenten
​ Gaan Tijdperk van mineralen en rotsen = Totaal aantal radiogene loodatomen/((1.54*(10^(-10))*Aantal U-238 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)+(4.99*(10^(-11))*Aantal Th-232 aanwezig in mineraal/gesteentemonster))
Leeftijd van plant of dier
​ Gaan Tijdperk van plant of dier = (2.303/Desintegratieconstante van 14C)*(log10(Activiteit van 14C in originele dieren of planten/Activiteit van 14C in oud hout of dierlijk fossiel))
Bepaling van de ouderdom van mineralen en gesteenten met behulp van de Rubidium-87/Strontium-methode
​ Gaan Tijd genomen = 1/Vervalconstante voor Rb-87 tot Sr-87*((Verhouding Sr-87/Sr-86 op tijdstip t-Initiële verhouding van Sr-87/Sr-86)/Verhouding Rb-87/Sr-86 op tijdstip t)
Tijdperk van mineralen en gesteenten met zuiver thorium en Pb-208
​ Gaan Age of Mineral and Rocks voor Pure Th/Pb-208-systeem = 46.2*(10^9)*log10(1+(1.116*Aantal Pb-208 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)/Aantal Th-232 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)
Tijdperk van mineralen en gesteenten die zuiver uranium en Pb-206 bevatten
​ Gaan Age of Mineral and Rocks voor Pure U/Pb-206-systeem = 15.15*(10^9)*log10(1+(1.158*Aantal Pb-206 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)/Aantal U-238 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)
Drempel kinetische energie van kernreactie
​ Gaan Drempelkinetische energie van kernreactie = -(1+(Massa van projectielkernen/Massa van doelkernen))*Reactie-energie
Neutronenactiveringsanalyse (NAA)
​ Gaan Gewicht van een bepaald element = Atoomgewicht van element/[Avaga-no]*Specifieke activiteit op tijdstip t
Hoeveelheid stof die overblijft na n halfwaardetijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na n halveringstijden = ((1/2)^Aantal halveringstijden)*Initiële concentratie van radioactieve stof
Specifieke activiteit met Half Life
​ Gaan Specifieke activiteit = (0.693*[Avaga-no])/(Radioactieve halfwaardetijd*Atoomgewicht van Nuclide)
Verpakkingsfractie (in isotopenmassa)
​ Gaan Verpakkingsfractie in isotopische massa = ((Atoom isotopische massa-Massagetal)*(10^4))/Massagetal
Specifieke activiteit van isotoop
​ Gaan Specifieke activiteit = (Werkzaamheid*[Avaga-no])/Atoomgewicht van Nuclide
Hoeveelheid stof die overblijft na twee halveringstijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na twee halve levens = (Initiële concentratie van radioactieve stof/4)
Molaire activiteit met Half Life
​ Gaan Molaire activiteit = (0.693*[Avaga-no])/(Radioactieve halfwaardetijd)
Hoeveelheid stof die overblijft na drie halveringstijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na drie halve levens = Initiële concentratie van radioactieve stof/8
Q-waarde van kernreactie
​ Gaan Q-waarde van kernreactie = (Massa product-Massa reactant)*931.5*10^6
Bindingsenergie per nucleon
​ Gaan Bindende energie per nucleon = (Massa-defect*931.5)/Massagetal
Aantal halfwaardetijden
​ Gaan Aantal halveringstijden = Totale tijd/Halveringstijd
Molaire activiteit van verbinding
​ Gaan Molaire activiteit = Werkzaamheid*[Avaga-no]
Verpakkingsfractie:
​ Gaan Verpakkingsfractie = Massa-defect/Massagetal
Radioactieve halfwaardetijd
​ Gaan Radioactieve halfwaardetijd = 0.693*Gemiddelde levensduur
Gemiddelde levensduur
​ Gaan Gemiddelde levensduur = 1.446*Radioactieve halfwaardetijd
Straal van kern
​ Gaan Straal van kernen = (1.2*(10^-15))*((Massagetal)^(1/3))

Bloedvolume bij patiënt met behulp van isotopenlabeling Formule

Hoeveelheid bloed in de patiënt = Hoeveelheid gelabeld bloed*(Specifieke activiteit van gelabeld bloed/Specifieke activiteit van gehomogeniseerd bloed)
xo = x1*(si/sf)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!