Прикорневая химическая завивка фото до и после
Прикорневая химическая завивка (boost up, буффант) – парикмахерская процедура, которая обеспечивает стойкую перманентную укладку с созданием дополнительного объёма от корней. Эффект от процедуры закрепляется на 3-6 месяцев. Boost up рекомендуется обладателям очень жирных волос: подсушивающее воздействие решит проблему частого мытья головы.
Содержание
- Назначение прикорневой завивки
- Протокол процедуры. Возможно ли сделать boost up самостоятельно?
- Противопоказания к процедуре
Что такое прикорневая завивка?
Эта процедура способна решить проблему тонких, слабых или жирных волос, которые часто засаливаются и плохо сохраняют форму при укладке. Прикорневой объём обеспечит причёске стойкий перманентный начёс, который сохранит фиксацию вопреки погодным условиям и ношению головных уборов. Буст-ап рекомендуют обладателям жирных волос: после процедуры их можно будет мыть реже.
Объём от прикорневой завивки постепенно ослабевает уже через 1,5-2 месяца, когда корни отрастают.
Для достижения необходимого результата мастер использует бигуди и специальный препарат для перманентной завивки, которым обрабатывает пряди волос в зоне макушки и пробора. Буффант можно сделать и на короткие волосы: тогда клиент добьётся не просто дополнительного объёма у корней, но и сделает свою причёску пышнее.
Буст-ап и прикорневая биозавивка: в чём разница?
В первом случае для процедуры используются препараты более агрессивного воздействия, которые формируют стойкий объём. Прикорневая завивка держится гораздо меньше и не даёт той пышности, которую обеспечил бы буффант, но зато минимально травмирует волосы.
На какой результат вы можете рассчитывать после процедуры, наилучшим образом продемонстрируют фото, сделанные до и после прикорневой биозавивки.
Протокол процедуры. Возможно ли сделать boost up самостоятельно?
В салоне прикорневую химзавивку делают следующим образом:
- Мастер диагностирует состояние волос клиента и беседует с ним на тему выявления противопоказаний.
При отсутствии негативных факторов можно приступать к процедуре. - Первый этап – мытьё головы и накручивание высушенных волос на средние бигуди, причём верхние пряди тщательно начёсываются.
- Далее область завивки обрабатывается защитным кремом, а после – средством для формирования стойкого объёма (используется препарат с жидкой или гелевой текстурой). После этого мастер одевает на голову клиента шапочку и оставляет состав примерно на 20 минут.
- Завершающий этап – смывание средства с применением нейтрализатора, просушивание волос и финальная укладка.
Всего сеанс займёт 1,5-2 часа.
В следующем видео вы узнаете, как проводится стандартная процедура «буст ап». Мастер-класс проводят мастера салона красоты Ля Флёр (Киев), который зарегистрирован на портале Barb.ua.
Возможно ли провести процедуру дома?
Прикорневая химическая завивка потребует не только закупки специального препарата, но и немалых затрат времени: процедура может растянуться на несколько часов.
Каждую прядку необходимо аккуратно накрутить на шпильку, обработать её моделирующим составом и зафиксировать с помощью полоски фольги. Небрежность в проведении процедуры может обернуться повреждением волос и раздражением кожи головы. Поэтому большинство женщин предпочитает делать буффант в салоне у опытных мастеров.
Есть альтернативный вариант – создание временного прикорневого объёма с помощью пенки и диффузора либо плойки с насадкой «гофре».
Правила постпроцедурного ухода
- Воздержитесь от мытья головы первые 24 часа после процедуры. В дальнейшем откажитесь от шампуней, которые содержат сульфаты.
- В течение 3 суток не укладывайте волосы в причёски, не используйте невидимки, заколки или обручи.
- На протяжении 14 дней после процедуры откажитесь от стайлингов и термоинструментов для укладки.
- Используйте защитные бальзамы и спреи для волос, чтобы нейтрализовать воздействие ультрафиолета и хлорированной воды. Регулярно используйте питательные маски для волос, чтобы смягчить локоны.

Противопоказания к процедуре
Прикорневая завивка вредна для окрашенных или осветлённых волос, а также после процедуры ламинирования и кератирования. Обратите внимание: предварительное окрашивание хной не обеспечит ожидаемого объёма и отторгнет состав для перманентной завивки.
Основными противопоказаниями выступают:
- беременность и период лактации;
- дерматологические заболевания, себорея;
- наличие на коже головы незаживших царапин и ссадин;
- инфекционные и острые воспалительные заболевания;
- повышенная температура тела и перепады артериального давления;
- аллергия на компоненты средства для завивки;
- приём антибиотиков и гормональных препаратов;
- менструальный период.
Отзывы о прикорневой завивке волос весьма противоречивы. Наряду с поклонницами такого метода перманентной укладки есть и немало пострадавших от некомпетентности мастера или некачественной косметики. А это значит, что на красоте своих волос нельзя экономить, ведь потом повреждённые пряди будут восстанавливаться месяцами.
Портал Barb.ua рекомендует проводить данную процедуру только у профессионалов. В нашем каталоге Вы сможете найти топ-парикмахеров из Одессы, Киева, Львова и других городов Украины.
Делитесь своим опытом и мнением о процедуре boost-up!
Инъекции Prophilo (Профайло)
Волосы – один из главных атрибутов внешности любой женщины, и каждой представительнице прекрасного пола хочется, чтобы ее прическа выглядела идеально. Некоторым из них нравятся прямые пряди, но немало и тех, кому по душе кудри. Те, кого природа ими не наградила, обречены тратить много времени на ежедневную укладку, но есть прекрасная альтернатива – химическая завивка для волос от Goldwell. Этот японский производитель считается одним из лучших в данной сфере, поэтому после бьюти-процедуры вас ждут прекрасные волосы – вьющиеся, здоровые и выглядящие абсолютно естественно! «Японская завивка» в салоне красоты в Балашихе – это отличная возможность отказаться от рутинной укладки на плойку, которая не только отнимает много времени, но и портит волосы – согласитесь, ведь горячий инструмент, который каждодневно воздействует на них, едва ли положительным образом отразится на состоянии вашей шевелюры! К тому же, не следует забывать, что биохимическая завивка в салоне красоты проводится опытным специалистом – мастером с солидным стажем работы, имеющим необходимую квалификацию, поэтому процедура отличается не только безопасностью, но и высоким качеством!Особенности химической завивки Goldwell
Благодаря химзавивке на ваших волосах будет создан плотный завиток или легкая волна – зависит от ваших предпочтений.
Кроме того, они станут объемнее в несколько раз и смогут сохранять укладку в течение нескольких дней – фактически от одного мытья головы до следующего.
Косметические средства для японской химзавивки созданы на основе растительных ингредиентов и придают волосам более здоровый вид, шелковистость и блеск, при этом их структура не нарушается.
Завивка отличается продолжительным эффектом, который держится до тех пор, пока не отрастет длина. Когда это произойдет, можно посетить салон красоты вновь и сделать прикорневую завивку, скорректировав прическу.
Одним из несомненных атрибутов продукции Goldwell является то, что процедура завивки, выполняемая на ее основе, проводится достаточно быстро и занимает в среднем всего полтора часа. Таким образом, ваше пребывание в салоне не покажется утомительным и излишне продолжительным.
Немаловажно, что химическая завивка смотрится натурально и не вызывает ассоциаций с «пластмассовыми» кудрями. Кроме того, данная бьюти-манипуляция прекрасно подходит дамам, которые испытывают проблемы с непослушными, тонкими или быстро загрязняющимися волосами – все эти сложности легко решаются! Объем прически остается неизменным в течение многих недель, волосы послушно держат форму, а необходимость каждый день мыть голову отпадает из-за легкого подсушивающего эффекта.
Химическая завивка Evolution от Goldwell
Наш салон предлагает завивку Evolution, которая отличается непревзойденным качеством и одной из самых щадящих технологий. Она позволяет создать аккуратные и устойчивые локоны при максимально мягком воздействии, сохранить цвет и защитить чувствительные участки. После нее волосы потребуют минимум ухода. Эта система пользуется большой популярностью во всем мире, и не зря – ведь она не только позволяет добиться нужного образа без вреда для волос, но и напротив, защищает и восстанавливает их!
Японская химзавивка «Кудри ангела»
Название этой процедуры само говорит за ее результат: после проведения данной манипуляции вы получите идеальные кудри «как на картинке». Это инновационное средство, в составе которого отсутствуют аммиак и тиогликолевая кислота, поэтому его воздействие не причиняет никакого вреда и отличается невероятной мягкостью. Она прекрасно подходит для женщин, чья кожа склонна к аллергической реакции, так как гипоаллергенна и не содержит токсинов, способных вызвать раздражение.
«Кудри ангела» станут наиболее подходящим вариантом для волос, ослабленных осветлением или мелированием.
Итальянская завивка MOSSA
В нашем салоне также представлена продукция для биозавивки от итальянского производителя MOSSA. Это уникальная процедура, которая не вредит здоровью волос и позволяет достичь желаемого эффекта при самом щадящем воздействии. Бьюти-средство подходит для любого типа волос, его в том числе, если до этого они были повреждены. Результат держится от трех до девяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей.
Очень важно, чтобы эту процедуру выполнял настоящий профессионал! В нашем салоне красоты вы найдете специалистов высокого класса, которые грамотно подберут подходящий для вас вариант, и результат оставит только положительные впечатления!
Биозавивка волос в Красноярске со скидкой в 20%
Собираетесь на море? Беспокоитесь о том, как укладывать волосы, чтобы сохранить их объем после купания? Не желаете ежедневно закручивать волосы щипцами, чтобы получить идеальную прическу?
Наша новая акция специально для вас.
С 1 июня по 15 июля вы можете сделать у нас безопасную биозавивку волос или прикорневую завивку со скидкой в 20% и забыть о проблемах с укладкой даже после контакта с водой.
Прикорневая завивка волос по уникальной технологии «Bouffant» от Paul Mitchell позволяет всего за час создать в прикорневой зоне естественный объем, который сохранится в течении 4-6 месяцев. В отличие от классической прикорневой завивки, данная техника не оставляет эффект «гофре» у корней, объем волос выглядит естественным и плавно переходит в длину волос, при этом сохраняется естественная структура волоса. По мере отрастания отсутствует заметный переход, который часто отмечают при классической технике, это связанно с тем, что по истечении времени, волос плавно возвращается к естественной структуре, что является преимуществом и в биозавивке волос от Paul Mitchell.
Биозавивка волос – это безопасная процедура, которая совершенно не вредит волосам, а наоборот, делает их более крепкими, гладкими, пышными и мягкими, т.
к. средство для завивки содержит производную аминокислоты, идентичную той, что входит в состав наших волос. В результате процедуры вы получаете красивый упругий завиток надолго. Биозавивка от Paul Mitchell разработана по уникальной технологии, ее можно применять даже на поврежденные или обесцвеченные волосы.
Прикорневая завивка и биозавивка волос по технике Paul Mitchell – это идеальное решение для летних отпусков, Вы тратите время на развлечения, а Ваши прическа всегда выглядит идеально без лишних затрат в любой момент!
В Центре медицинской косметологии «ОК» процедура проводится с помощью линии средств PAUL MITCHELL. Процедуру проводят опытные специалисты. Сочетание качественного состава для укладки и опыта мастеров позволяют сделать завивку волос любого типа, в том числе – окрашенных.
Подарите себе красивые, объемные волосы или милые кудряшки без утомительных укладок!
Google+
Химическая завивка волос — уникальный шанс привнести новизну в свой образ
Будьте в курсе
Подпишитесь на наши обновления
Вариативность химической завивки для коротких и длинных волос.
Химия в домашних условияхПредставительницы прекрасного пола периодически любят обновлять свой образ. Так, обладательницы кудряшек стремятся выровнять свои волосы. Девушки с прямыми волосами, наоборот, пробуют их завить с помощью плойки или бигуди. Для продолжительного эффекта применяется химическая завивка волос – достойная альтернатива ежедневному использованию плойки. К тому же процедура способствует устранению повышенной сальности головы.
Многовековая история химической завивки претерпела значительные изменения. Издавна использовался лишь горячий способ с применением электрических аппаратов. Современные технологии практически вытеснили столь жестокую процедуру для волос. На смену пришёл холодный способ создания завитков. Появились эффективные средства и препараты для осуществления любой задачи. Завитки выполняются как крупные, так и мелкие. Благодаря усовершенствованным технологиям, химическое воздействие на волосы минимально.
Природный кератин волос отличается плотной и сомкнутой структурой.
В результате химического воздействия нарушается волосяной белок. Параллельно происходит раскрытие волосяных чешуек. Именно в этот момент волосяному покрову придают желаемую форму, используя коклюшки для завивки.
Затем результат фиксируют слабым раствором перекиси водорода. Фиксирующее средство служит для восстановления волосяного белка и смыкания чешуек. В результате структура прядей становится прежней. Очень важно поставить акцент на фиксации, поскольку неграмотно проведённая процедура приводит к слабому эффекту.
«Важно»! Помимо химического воздействия, волосы подвергаются и физическому: давлению и натяжению. Степень упругости завитушек определяется диаметром коклюшек.
Для получения упругих завитков необходимо:
- обрабатывать шевелюру качественным химическим составом соответствующего типа;
- выдерживать состав на прядях положенное время;
- учитывать индивидуальные особенности волосяного покрова;
- соблюдать оптимальную температуру в помещении.

«Помните»! Здоровый и красивый вид имеет исключительно первая завивка. Последующие процедуры менее эффектны, поскольку химическим компонентам свойственно разрушать кератин, видоизменяя его на мета-кератин, гораздо слабее поддающийся химии.
Вариативность химической завивки определяется используемым химическим составом и способом накрутки прядей. Химические препараты и новые вариации коклюшек ежегодно пополняют полки салонов, что позволяет фантазировать с завитками.
Прикорневая вариация
Техника предполагает создание пышной и густой копны волос, а также используется в целях облегчения укладки. Вариант подходит преимущественно слабым или отросшим после химии локонам. Также можно придать объём причёски у прикорневой зоны.
При выполнении акцент ставится на завивании прикорневой зоны, основная длина шевелюры не затрагивается.
Допускается начинать накручивать пряди с любого участка головы. Если шевелюру завивали ранее, накручивание коклюшки производится на расстоянии 2 см от основания волос. Так, при отрастании прядей на 8 см, коклюшка располагается в 10 см от основания.
Накручивание прядей выполняется по типу половины восьмёрки, когда кончик прядки держится левой рукой, а коклюшка поддерживается правой. Обороты направляются строго к прикорневой зоне. Дойдя до конца, коклюшка фиксируется резинкой. Задействованные коклюшки аккуратно обрабатываются химическим составом, избегая его попадания на незакрученную часть шевелюры. Время воздействия варьируется от 10 до 25 минут.
Затем переходят к фиксации. Во избежание попадания фиксатора в глаза, верхняя половина лба накрывается салфеткой. На одну фиксацию приходится 50 грамм 3% перекиси водорода. Для нанесения вспененного фиксажа на коклюшки используется губка либо аппликатор. Время выдержки – 10 минут.
Когда пена осядет, коклюшки раскручиваются.
Фиксаж наносится снова на 5 минут и смывается тёплой водой. Завершается процедура сушкой, нейтрализацией, укладкой.
Завивание коротких волос
На короткие волосы можно сделать несколько вариаций.
Чтобы придать причёске эффектный объём, предпочтение следует отдать прикорневой завивке. Идеальный вариант для шевелюры с медленным ростом.
Обладательницам заострённого подбородка лучше сделать химию на кончиках. Способ также рекомендуется для ослабленного, редкого и с тонкой структурой волосяного покрова, поскольку пряди становятся послушными и хорошо поддаются укладке.
В целях получения длительного эффекта применяется кислотная завивка. Результат сохраняется в течение 6 месяцев. Мягкие локоны с тонкой структурой нежелательно подвергать этому способу. Вариант отлично подходит для жирной шевелюры, поскольку за счёт кислотной химии устраняется излишняя сальность кожного покрова головы.
Для получения динамичного и непринуждённого стиля, на коротких волосах делается карвинг.
Благодаря органичному сочетанию с волнистыми прядями, новинка вызвала настоящий фурор среди обладательниц коротких стрижек. Лёгкая вариация химии относится к щадящему варианту. При условии поднадоевших струящихся локонов, причёска довольно просто распрямляется с помощью расчёски под воздействием фена.
Подготовка к завивке в домашних условиях
Изначально целесообразно протестировать в домашних условиях, пригодно ли средство для собственной шевелюры. Заодно предварительный тест покажет, есть аллергическая реакция или нет. Для этого выбранная прядка обрабатывается средством для завивки на 5 минут, после чего проверяется прочность волос путём натяжения. Если шевелюра стала хрупкой и рвётся, нужно добавить воды в состав, а затем провести повторный тест на новой прядке.
Наличие или отсутствие аллергической реакции на химические компоненты определяется обработкой небольшого участка кожи выбранным препаратом. Используя ватный тампон, химическое средство наносится обычно на кожу за ухом.
Спустя 10 минут обработанное место протирается перекисью водорода, смешанной с водой.
Если тест прошёл успешно, можно приступать к нанесению крема на лоб и виски, тем самым защищая их от химических компонентов состава. Часто прилегающую кожу лица защищают тканевым жгутом, повязанным вокруг лба. Старым полотенцем накрываются плечи, руки защищаются перчатками.
«Внимание»! Если кожа головы повреждена, химическая завивка волос противопоказана! Дожидаясь полного заживления, целесообразно поделать огуречные маски на локонах. Огурец применяется и в дальнейшем, насыщая волосы влагой.
Инструкция по выполнению завивки дома
- Химия делается на чистых и увлажнённых локонах. Для накручивания прядок используются бигуди, соответствующие получению желаемых завитушек. Нет необходимости в чересчур тугом накручивании прядок, поскольку состав для завивки не пропитает каждый слой волосяного покрова.
- Неметаллическая ёмкость наполняется жидкостью для завивки.
Обязательно читается инструкция! - Накрученные локоны поверх бигуди обрабатываются хорошо смоченной в приготовленном химическом растворе поролоновой губкой, начиная с затылка с постепенным смещением к темечку. Лоб и виски обрабатываются последними. Закончив со смачиванием, голову оборачивают целлофаном и утепляют платком.
Поскольку каждому средству присуще конкретное время воздействия, очень важно соблюдать инструкцию. Несоблюдение правил чревато получением удручающего результата.
- Через положенное время состав смывается тёплой водой, желательно структурированной. При этом бигуди для завивки остаются на голове! Влажные локоны нужно бережно промокнуть полотенцем.
- Поролоновой губкой наносится вспененный фиксаж на локоны. Время выдержки варьируется от 5 до 8 минут. Фиксаж можно приготовить самостоятельно. Потребуется 8 ст. л. воды, в этом количестве растворяется 8 таблеток гидроперита, добавляется 2 ст.
л. шампуня. Приведённое количество фиксажа рассчитано на локоны десятисантиметровой длины. - Бигуди снимаются с последующим 5–8–минутным нанесением фиксирующего средства на волосы. Выдержка состава завершается смывкой тёплой водой.
- Пора приготовить кислый раствор и ополоснуть им голову. В литре воды растворить лимонную кислоту (2 грамма) либо уксус 8% (10–20 мл).
- По окончании процедуры желательно применить питательную маску для восстановления волосяной структуры. Волосы хорошо промываются и сушатся без фена.
Суть вертикальной завивки
История вертикальной завивки началась более 50 лет назад. Уникальная техника актуальна и по сей день. Вертикальная завивка подходит для любой длины волос, всё же преимущественно делается на длинные волосы. С помощью вертикальных бигуди создаются лёгкие, прыгучие и игривые завитки.
Химическое завивание осуществляется обратным способом – от основания шевелюры к её кончикам. Бигуди стараются распределить как можно равномернее. Для получения вертикальных завитков мастера пользуются специальными, конусообразными коклюшками, у которых предусмотрены отверстия для вытягивания прядок.
Результатом вертикальной завивки становятся эстетические крупные локоны, которые обожают многие женщины. Чтобы завиток получился упругим, необходимо соблюдать положенное время выдержки, проводить процедуру с помощью восстанавливающих средств. При желании иметь мягкие локоны отведённое время несколько сокращают. Сколько держится объём? Обычно порядка 8 недель.
Суть японской завивки
Японская завивка основана на LC2 – специальном липидно-протеиновом комплексе. Метод рассчитан преимущественно на проблемные локоны, поскольку японская техника повышает прочность прядей и придаёт им шелковистости за счёт липидов. Завитушки отличаются средней жёсткостью, что в совершенстве подходит длинным локонам.
Расскажи друзьям!
Химическая завивка волос в Анапе
Что не рекомендуется делать в домашних условиях, так это химическую завивку. В салоне, у профессионального мастера процедуру сделают щадящими способами на короткие, длинные, средние волосы. Методов химического завивания волос достаточно много, чтобы иметь возможность выбрать для себя наиболее подходящий вариант исходя из типа волос и того эффекта, которого вы желаете достичь.
Виды химической завивки
Для тонких, чувствительных, окрашенных, мелированных волос мастер порекомендует сделать текстурированный карвинг — новая процедура премиум класса щадящего, бережного действия. Текстурирование волос образует пышные крупные локоны.
Прикорневая химия также оказывает мягкое воздействие и не разрушает структуру волос, в то время как биохимия (изменение структуры волос) подходит не всем и не рекомендуется для окрашенных, обесцвеченных, выпрямленных в течение предшествующего полугода волос.
Биозавивка, в частности живой локон (консепт), в отличие от химии, не содержит аммиак и другие компоненты, поэтому также считается щадящей процедурой и держится от 3-х месяцев. Еще более продолжительное действие имеет перманентная химия, она держится на прядях до полного отрастания. Это полноценная химическая процедура, приводящая к изменению структуры волос. Для более мягкого воздействия делается полуперманентная химия — легкая химическая завивка с аналогичным эффектом продолжительного действия.
Современные технологии завивки
В нашем салоне в Анапе для укладки волос применяются самые актуальные новинки 2015/2016/2017 годов.
Клиентам предлагается долговременная укладка (ниагара, эстель), вертикальная химия, локон ангела, воздушная волна, спиральная химия и много других эффектных вариантов, которые сложно сделать дома без рисков повредить волосы.
Стоимость наших услуг приемлема. Чтобы записаться и узнать, сколько стоит та или иная услуга, позвоните нам по телефону: 8 (918) 45 48 125. Мы делаем все процедуры недорого. Наши цены, как и качество, вас порадуют.
Прикорневая химическая завивка
Для процедуры буст ап используются специальные составы для биозавивки, поэтому ее допустимо делать даже на ослабленных волосах. Визажио – сайт про модные стрижки, красивые прически, здоровые волосы визажио – сайт о модных стрижках и прическах для женщин, мужчин и детей. Эта разновидность завивки подойдет не только тем девушкам, которые хотят сделать прическу пышной, но при этом не хотят иметь кудри. Для увеличения эффективности данных средств используйте вместе с ними бальзамы и кондиционеры тех же марок и серий.
Если парикмахер опытный, то он создаст на голове шедевр, вред нанесенный локонам, будет минимальным, а эффект сохранится надолго. После окончания этого времени прикорневая зона снова прорабатывается составом для завивки, после этого нужно выдержать его на прядках 5 минут; рис.
Смотрите видео
Имея в наличии средство для создания при корневого объёма волос можно попытаться сделать эту процедуру в домашних условиях. Плюсы и минусы прикорневой завивки любая процедура, проводимая на волосах, имеет свои плюсы и минусы.
Прикорневая химическая завивка фото видео
Непосредственно перед процедурой стоит воздержаться от использования стайлинговых средств, имеющих в своем составе силикон. Поэтому не следует делать химию, если недавно было произведено окрашивание или применять красящие средства сразу после прикорневой химии.
У меня светлые и тонкие волосы, постоянно делаю на свой русый цвет мелирование, наверное, уже лет 8.
Сделать прикорневую химию мне посоветовали в парикмахерской, когда я пришла немного подравнять кончики. Легкое подсушивание кожи головы благоприятно сказывается на жирных от природы волосах, чем снижает надобность в частом мытье. Для самостоятельного, но непродолжительного эффекта пышности локонов используйте специальную плойку для прикорневого объема. При буффанте волосы начёсываются и фиксируются мягкими бигудями на липучках, а при буст апе они накручиваются на шпильки.
Основное отличие от других разновидностей химической завивки
В этот период в организме женщины происходит изменение гормонального фона, как при беременности и во время кормления грудью. И если с последнего раза прошло более 6 месяцев, на протяжении которых вы лечили волосы и питали их, то смело можете идти в салон в третий раз.
Помочь придать прическе пышность могут и обычные шампуни, муссы, гели, спреи, разработанные специально для этой цели. Придать прическе пышность надолго и облегчить укладку, на помощь придут профессионалы парикмахерского дела. В случае с прикорневой химией плюсы такие: максимально щадящее воздействие на обрабатываемую часть волос, что обуславливается использованием биосоставов.
Выдерживание положенного времени (20-30 минут, что зависит от состояния и особенностей конкретной шевелюры). Сама по себе процедура не сложная, но без особых навыков мастера она может превратить волосы в груду соломы. В статье расскажем о том, как прикорневая завивка для объема у корней делается в салонах красоты, каким образом ее можно осуществить самостоятельно дома и какие еще способы укладки помогут придать прическе пышность. Почитав отзывы в интернете, и познакомившись подробнее с самой процедурой, я решилась и посетила парикмахерскую с этой целью. При флисинге волосы начесывают и обрабатывают специальным составом, потом раствор смывают, а волосы аккуратно расчесывают.
Хімія на коротке волосся фото
Скачать хімія на коротке волосся фото PDF
Как сделать химию на короткие волосы в домашних условиях, есть ли противопоказания для такой завивки, правильный уход, сколько держится эффект, какие прически и укладки можно делать на базе химии, цена процедуры в салоне. Для многих девушек с короткими волосами пышная кудрявая шевелюра является предметом мечтаний. Многие короткие прически и стрижки (сессон, боб, пикси, ультра-боб, каре с удлинением) можно разнообразить и оживить с помощью накрутки.
Чтобы обеспечить максимальную продолжительность такой укладки, придумано множество химических и био составов для завивки. Они обеспечивают длительный результат, и могут использоваться для выполнения процедуры в домашних условиях. Хорошие и плохие моменты химии на коротких волосах. Способы завивки кудряшек на волосах короткой длины. Завить на волосах кудряшки можно с помощью химии разными методами. Первый метод – прикорневая завивка.
Она приподнимает волосы у корней, чем визуально делает шевелюру гуще и пышнее, как видно на фото.
Эту прическу можно назвать изумительной, но ее объем будет держаться до той поры, пока не отрастут корни волос. Делать прикорневую завивку стоит в том случае, если рост шевелюры довольно заторможен.
Но фото до и после оспаривает подобное мнение. Короткая стрижка хоть и не требует ежедневного сложного ухода, но ее надо как-то красиво уложить, прежде чем выйти из дома. Облегчить свои сборы сможет химическая завивка волос на короткую стрижку. Смотрится это стильно и оригинально, не требует много времени на утренний марафет. При помощи кудрей можно придать открытость и оригинальность лицу, обрамляя его красивыми локонами. Какие бывают завивки. Химическая укладка на короткие волосы бывает нескольких видов: Прикорневая – этот вид создает пышный объем в прикорневой зоне.
При выполнении представленного вида завивки отпадает необходимость в пр. Короткие кудри смотрятся свежо, придают образу игривость или утончённость, поэтому многие девушки с короткими прямыми волосами стремятся создать на своей голове.
Химическая завивки на короткие волосы, фото и особенности выполнения процедуры.
Alyona Быстрая навигация. Сегодня химия на короткие и средние волосы стала очень популярна среди женщин, ведь стрижки хоть и значительно видоизменяют внешность, но из-за отсутствия большого количества возможных укладок быстро наскучают. Данный метод уникален тем, что позволяет обзавестись модными на сегодня кудряшками и воздушными локонами, которые не требуют особого ухода и делают образ игривым и кокетливым.
Об авторе. Профиль VK. Светлана Тарасова. Парикмахер-стилист со стажем более 8-и лет, эксперт в области стрижек, укладок, ухода за волосами, окрашивания. Обладательницы коротких стрижек часто жалуются на недостаток объема у прически. Но очень многие стрижки можно оживить и добавить им пышности, если накрутить локоны на долгий срок. Для этого существует множество техник и видов химических завивок, из которых можно выбрать подходящую.
Сколько стоит процедура в салонах Москвы, и как самостоятельно выполнить ее дома, читайте в статье.
Что такое химическая завивка, ее плюсы и минусы, возможный вред. Завивка в виде крупных локонов на коротких волосах — фото.
Легкая завивка — карвинг, биозавивка. Здесь речь пойдет о коротких локонах. Химическая завивка на короткие волосы освободит Вас от бесконечных мыслей, которые собираются в голове и сбивают с толку о бесконечном и рутинном выборе образа, создания прически или укладки. Тем более, что тонкие волосы визуально станут более объемными и пышными. Почувствуйте себя настоящей кокеткой и задорной леди, не оставляющей без внимания свой новый и стильный имидж. Содержание.
Особенности химической завивки на короткие волосы. Преимущества и недостатки химии для коротких волос. Тонкости завивки коротких волос крупными локонами. Виды завивки на короткие волосы (прикорневая химия, завивка кончиков). От чего зависит форма завитков?
Способы завивки на короткие волосы. Кислотная завивка. Щелочная завивка. Аминокислотная. Шелковая. Нейтральная. Биозавивка. Карвинг. Спиральная химия.
Что делать с челкой? Химическая завивка в салоне. Как сделать химическую завивку в домашних условиях? Уход за волосами после процедуры. Отзывы о химической завивке крупными локонам.
Похожее:
ПРАВИЛА НОМЕНКЛАТУРЫ ИЮПАК — НАЗВАНИЕ ИЮПАК — ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
В прежние времена общепринятые названия органических соединений в основном основывались на источнике их возникновения.
и их свойства. Однако химики-органики осознали необходимость систематического наименования органических соединений, поскольку большое количество органических соединений синтезируется со временем. Это приводит к созданию системы номенклатуры «Международный союз теоретической и прикладной химии, ИЮПАК» .
Система номенклатуры ИЮПАК представляет собой набор логических правил, которые в основном нацелены на то, чтобы дать однозначное название органическому соединению. Используя эту систему, можно дать систематический Название ИЮПАК для органического соединения, просто взглянув на его структуру, также можно написать структуру органического соединения, следуя названию ИЮПАК для этого соединения.
На этой странице я дал логическое введение в номенклатуру ИЮПАК.А краткий и унифицированный подход помогает дать имена ИЮПАК почти всем типам соединений. Это не исчерпывающая ссылка на номенклатуру ИЮПАК. тем не мение этого более чем достаточно для всех студентов на разных уровнях их обучения. кривая обучения.
Систематическое название ИЮПАК органического соединения состоит из четырех частей.
- Корневое слово
- Суффикс (а)
Префиксы- и
- инфикс
Суффикс снова делится на первичный и вторичный.
Следовательно, полное систематическое название ИЮПАК может быть представлено как:
* «Корень слова» и «Суффикс 1 o » вместе известны как базовое имя .
* Префикс (а), инфикс и суффикс 2 o могут требоваться, а могут и не требоваться всегда.
1) Корневое слово:Корень слова из названия ИЮПАК указывает количество атомов углерода в самой длинной возможной непрерывной углеродной цепи, также известной как родительская цепочка выбирается по набору правил.В Корни слов, используемые для различной длины углеродной цепи (до 20), показаны ниже.
| Число атомов углерода в родительской цепи | Корневое слово |
| 1 | Мет |
| 2 | Eth |
| 3 | Опора |
| 4 | Но |
| 5 | Пент |
| 6 | шестигранник |
| 7 | Hept |
| 8 | Октябрь |
| 9 | Не |
| 10 | декабрь |
| 11 | ундец |
| 12 | Dodec |
| 13 | Tridec |
| 14 | Tetradec |
| 15 | Pentadec |
| 16 | шестнадцатеричный |
| 17 | Heptadec |
| 18 | Octadec |
| 19 | Nonadec |
| 20 | Icos |
Он снова делится на два типа.
i) Первичный суффикс:
- Первичный суффикс и
- Дополнительный суффикс
Используется для обозначения степени насыщения или ненасыщенности в основной цепи. Он добавляется сразу после Корень слова из названия ИЮПАК.
| Тип углеродной цепи | Первичный суффикс |
| Насыщенный (все связи C-C) | -ан |
| Ненасыщенный: один C = C | -ене |
| Ненасыщенные: два C = C | -диен |
| Ненасыщенные: один C≡C | -yne |
| Ненасыщенные: два C≡C | -diyne |
| Ненасыщенные: один C = C и один C≡C | -enyne |
Используется для обозначения основной функциональной группы в органическом соединении и добавляется сразу после суффикса 1 o .
в названии ИЮПАК.
Примечание: Если в соединении две или более функциональных группы, функциональная группа с более высоким приоритетом должна быть выбрана в качестве основной функциональной группы, которая должна быть обозначена вторичным суффиксом. Остальные функциональные группы с более низким приоритетом рассматриваются как заместители и обозначены префиксами.
Суффиксы, а также префиксы, используемые для некоторых важных функциональных групп, показаны в следующей таблице в порядке убывания их приоритета.
Также обратите внимание, что другой суффикс используется, когда атом углерода функциональной группы не является частью основной цепи.
| Название функциональной группы | Представительство | Суффикс Когда углерод функциональной группы является частью родительской цепи | Суффикс Когда углерод функциональной группы НЕ является частью родительской цепи | Префикс |
| карбоновая кислота | -COOH | -оевая кислота | -карбоновая кислота | карбокси- |
| Ангидрид кислоты | -анегидрид ойной кислоты | ангидрид карбоновой кислоты | — | |
| Сложный эфир | -COOR | алкил -оат | алкил-карбоксилат | алкоксикарбонил- |
| Галогенид кислоты | -COX | -оилгалогенид | -карбонилгалогенид | галокарбонил- |
| амид кислоты | -CONH 2 | -амид | -карбоксамид | карбамоил- |
| Нитрил | -CN | -нитрил | -карбонитрил | циано- |
| Альдегид | -CHO | -ал | -карбальдегид | оксо- |
| Кетон | -CO- | -он | — | оксо- |
| Спирт | -ОН | -ол | — | гидрокси |
| тиол | -SH | -тиол | — | меркапто |
| Амин | -NH 2 | -амин | — | амино- |
| Imine | = NH | -имин | — | имино- |
| Алкен | С = С | -ене | — | — |
| Алкин | C≡C | -yne | — | — |
Примечание.
Это не полный справочник.
Префикс используется для обозначения боковых цепей, заместителей и функциональных групп с низким приоритетом (которые рассматриваются как заместители). В Префикс может предшествовать корню слова или инфиксу имени ИЮПАК.
Префиксы, используемые для некоторых общих боковых цепей и заместителей, показаны ниже. (префиксы для функциональных групп уже даны)
| Боковая цепь или заместитель | Префикс |
| -CH 3 | метил- |
| -CH 2 CH 3 (или) -C 2 H 5 | этил- |
| -CH 2 CH 2 CH 3 | пропил- |
| изопропил- | |
| -CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 | бутил |
| втор-бутил (или) (1-метил) пропил | |
| изобутил (или) (2-метил) пропил | |
| трет-бутил (или) (1,1-диметил) этил | |
| -X | гало- |
| -ИЛИ | алкокси- |
| -НО 2 | -нитро |
Помните, что алкильные группы вместе с галогеном, нитро и алкокси имеют
такое же предпочтение.
У них более низкий приоритет, чем у двойных и тройных облигаций.
Инфиксы, такие как цикло, spiro, bicyclo, добавляются между префиксом (ами) и корневым словом в ИЮПАК имя, чтобы указать природа родительской цепочки.
* Инфикс «Цикло» используется для обозначения циклического характера родительская цепочка.
* Инфикс «Спиро» используется для обозначения спиросоединения.
* Инфикс «Bicyclo» используется для обозначения бициклической природы родительская цепочка.
Инфиксы иногда называют первичными префиксами.
1) Первым шагом в присвоении названия IUPAC органическому соединению является выбор родительской цепи и присвоение корень слова.
2) Затем к корневому слову необходимо добавить соответствующий первичный суффикс (суффиксы), чтобы указать насыщенность или ненасыщенность.
3) Если молекула содержит функциональную группу или группы, необходимо добавить дополнительный суффикс, чтобы указать основную функциональную группу.
Это необязательно и не обязательно, если молекула содержит функциональную группу , но не .
4) Приставьте к корневому слову инфикс «цикло», если родительская цепочка циклический; или с инфиксом «спиро», если это спиросоединение; или с инфикс «бицикло», если соединение бициклическое.
5) Наконец, добавьте префикс (а) к имени IUPAC, если в родительской цепи есть боковые цепи или заместители.
Например, Название IUPAC следующего соединения (3-метилбутан-2-ол) получено на указанных этапах ниже.
| Шаг-1 | Сколько атомов углерода в родительском элементе цепь? | 4 | Корневое слово = «но» |
| Шаг-2 | Насыщенные или ненасыщенные? | Насыщенный | 1 o суффикс = «ane» |
| Шаг-3 | Есть ли функциональная группа? | Да. На 2-й — алкогольная группа.
углерод. | 2 o суффикс = «2-ол» |
| Шаг-4 | Есть ли боковые цепи или заместители? | Да. На 3-м атоме углерода есть метильная группа. | 2 o префикс = «3-метил» |
Теперь добавьте их к названию соединения по ИЮПАК.
Вы научитесь выбирать родительскую цепочку ?; как пронумеровать атомы углерода и отдать локанты функциональным группам, боковым цепям? и т. д., в следующий раздел.
ПРАВИЛА НОМЕНКЛАТУРЫ ИЮПАК
Следующие ниже правила номенклатуры ИЮПАК полезны при присвоении систематического названия ИЮПАК органическому соединению.
1) Выбор родителя цепь: Первым шагом в названии органического соединения является выбор родительской цепи и указание
корень слова, основанный на количестве атомов углерода в нем.
Исходная цепь в органической молекуле — это самая длинная непрерывная углеродная цепь, содержащая как можно больше функциональных групп, двойных связей, тройных связей, боковых цепей и заместителей.
Примеры:
i) В следующей молекуле самая длинная цепь состоит из 6 атомов углерода. Следовательно корень слова — «шестнадцатеричный». Обратите внимание, что родительская цепочка может быть не прямой.
ii) Корневое слово для следующей молекулы — «гепт-», поскольку самая длинная цепь содержит 7 атомов углерода.
Не следует думать, что этильные группы (-C 2 H 5 ) являются боковыми цепями, а самая длинная цепь содержит 5 атомов углерода.
Заштрихованная часть показывает самую длинную цепочку, содержащую 7 атомов углерода. Также посмотрите на альтернативный способ записи этой молекулы, в котором этильные группы расширены до -CH 2 CH 3 .
iii) В следующей молекуле есть три цепи одинаковой длины (7 атомов углерода).
Однако цепь с большим количеством заместителей (которая с 3 заместителями, как показано на следующей диаграмме) должна быть принята в качестве родительской цепи.Таким образом, «гепт» появляется как корень слова в названии этого соединения ИЮПАК.
iv) Двойные связи и тройные связи имеют более высокий приоритет, чем алкильные боковые цепи и некоторые другие заместители, такие как галоген, нитро, алкокси и т. Д. Следовательно, когда есть две или более цепей с равным количеством атомов углерода, цепь, содержащая двойные или тройная связь должна быть выбрана в качестве родительской цепи независимо от другой цепи, содержащей большее количество заместителей.
Есть две цепи с 6 атомами углерода.
Но цепь с двойной связью, как показано на диаграмме (II), должна быть выбрана в качестве родительской цепи.
Примечание. Двойная связь имеет больший приоритет, чем тройная.
v) Однако в качестве родительской цепи должна быть выбрана самая длинная цепь, независимо от того, содержит ли она несколько связей или нет.
Например, В следующей молекуле самая длинная цепь (заштрихована) не содержит двойной связи. Ее следует выбрать в качестве родительской цепи, поскольку она содержит больше атомов углерода (7), чем цепь, содержащая двойную связь (только 6 атомов углерода).
vi) Цепь с основной функциональной группой должна быть выбрана в качестве родительской цепи, даже если она содержит меньше атомов углерода, чем любая другая цепь без основной функциональной группы.
Функциональная группа отменяет все вышеперечисленные правила, поскольку она имеет больший приоритет, чем двойные связи, тройные связи, боковые цепи и другие заместители.
Помните, что функциональная группа — король.
Например, Цепь (заштрихованная) с 6 атомами углерода, которая включает функциональную группу -ОН, должна быть выбрана в качестве родительской цепи независимо от наличия другой цепи с 7 атомами углерода, которая не содержит функциональной группы.
Существуют и другие ситуации, которые определяют родительскую цепочку. Они будут рассмотрены в соответствующих разделах.
2) Нумерация родителя цепь:i) Положения двойных связей или тройных связей или заместителей, или боковых цепей, или функциональных групп в родительской цепи должны быть указаны соответствующими числами (или местами). Локанты присваиваются им путем нумерации атомов углерода в родительской цепи.
Даже несмотря на то, что две разные серии локантов возможны путем нумерации углеродной цепи с обеих сторон, правильный ряд выбирается, следуя правилу первой точки различия, как указано ниже.
Примечание. В номенклатуре iupac число, обозначающее положение заместитель называется «локант».
Правило первой точки различия:Когда ряды локантов, содержащие одинаковое количество терминов, сравниваются почленно, предпочтительнее та серия, которая содержит наименьшее число при первом различии.
Например, в следующей молекуле нумерация может быть сделана с любой стороны цепи, чтобы получить два набора локантов.Однако выбирается 2,7,8, поскольку он имеет наименьшее число, то есть 2 при первом различии по сравнению с другим набором: 3,4,9.
Фактически, так называемое «Правило наименьшей суммы» является частным случаем вышеупомянутого «Правила первой точки разницы». Хотя это выглядит просто, правило наименьшей суммы справедливо только для цепей с двумя заместителями, что является частным случаем. Однако использование правила наименьшей суммы не рекомендуется при наличии более двух заместителей, так как это может нарушить действительное правило первой точки различия.
Следовательно, при определении позиций всегда следует использовать только «правило первой точки различия».
ii) Если две или более боковых цепи находятся в эквивалентных положениях, той, которой будет присвоен меньший номер, будет та, которая указана первой в названии.
В случае простых радикалов группа, которая должна быть указана первой в названии, определяется алфавитным порядком первой буквы в случае простых радикалов.При выборе алфавитного порядка префиксы типа di, tri, tetra не учитываются.
В следующей молекуле 4-этил-5-метилоктана метильная и этильная группы находятся в эквивалентных положениях. Однако этильная группа идет первой в алфавитном порядке. Следовательно, оно должно быть написано первым в имени и иметь наименьший номер.
Примечание. Группы: втор-бутил и трет-бутил расположены в алфавитном порядке.
«б».Однако изобутильные и изопропильные группы расположены в алфавитном порядке.
«i», а не под «b» или «p».
iii) Однако, если две или более групп равны , а не на эквивалентных позициях, группа, которая идет первой по алфавиту, может не получить наименьший номер.
Например, В следующей молекуле 5-этил-2-метилгептана метильная и этильная группы не находятся в эквивалентных положениях. Метильной группе дается наименьший номер в соответствии с правилом первой точки различия.
Но учтите, что этильная группа написана первой в названии.
iv) Кратные связи (двойные или тройные связи) имеют более высокий приоритет по сравнению с алкильными, галоген, нитро или алкоксигруппами, и, следовательно, им должны быть присвоены более низкие номера.
Например, В следующем углеводороде, 6-метилгепт-3-ене, двойной связи присвоен меньший номер и обозначен первичным суффиксом 3-ен.Положение метильной группы указано локантом, 6.
v) Двойная связь предпочтительнее тройной связи, поскольку она должна быть указана первой в названии.
Следовательно, двойной связи должно быть присвоено меньшее число, если и двойная связь, и тройная связь находятся в эквивалентных положениях в родительской цепи.
Например, В следующем углеводороде, гепт-2-ен-5-ине, как двойные, так и тройные связи находятся в эквивалентных положениях.Но положение двойной связи показано 2-еном. Подсчет углеродов производится с левой стороны молекулы.
vi) Однако, если двойные и тройные связи не находятся в эквивалентных положениях, то положения определяются по правилу первой точки различия.
Например, В следующем углеводороде, гепт-4-ен-2-ине, двойные и тройные связи не находятся в эквивалентных положениях.Тройная связь получает меньший номер.
Еще раз обратите внимание, что 4-ен пишется первым.
vii) Тем не менее, основной функциональной группе должен быть присвоен наименьший номер, даже если это нарушает правило первой точки различия.
Он также имеет больший приоритет перед множественными облигациями.
Например, в следующей органической молекуле, 6-метилокт-7-ен-4-оле, группа -ОН имеет меньшее число (т.е.д., 4) пронумеровав атомы углерода справа налево.
3) Грамматика, которой необходимо следовать при написании IUPAC название:i) Название ИЮПАК должно быть записано одним словом. Однако бывают исключения.
ii) Цифры разделены запятыми.
iii) Цифры и буквы разделяются дефисами.
iv) Если есть два или более простых заместителя одного типа, они должны иметь префикс ди, три, тетра, пента и т. Д.
Например, Количество метильных групп указано ди и три в следующих случаях.
v) Если сами боковые цепи содержат такие термины, как ди, три, тетра и т. Д.
, Префиксы умножения, такие как бис, трис, тетракис и т. Д., должен быть использован.
Например, Две 1,2-диметилпропильные группы обозначены префиксом «бис», как показано ниже.
vi) Если присутствуют две или более боковых цепей разной природы, они цитируются в алфавитном порядке.
* В случае простых радикалов они располагаются в алфавитном порядке по первой букве в названии простого радикала без умножения префиксов.
Например, В следующей молекуле этильная группа написана первой, так как буква «е» в алфавитном порядке предшествует букве «м» метила. Мы не должны сравнивать «е» в слове «этил» и «d» в слове «диметил»
.* Однако считается, что название сложного радикала начинается с первой буквы его полного названия.
Например, В следующем случае «диметилбутил» рассматривается как полный единственный заместитель и расположен в алфавитном порядке под «d».
IUPAC Номенклатура циклических соединения
i) T Название алициклического соединения по ИЮПАК имеет префикс «цикло».
Например,
ii) Циклы старше ациклических.
Следовательно, когда циклическое ядро присоединено к нециклической цепи, оно всегда называется производным циклического углеводорода независимо от длины нециклической цепи.Это очень новая рекомендация IUPAC.
Однако, согласно конвенции 1979 года: «углеводород, содержащий небольшое циклическое ядро, присоединенное к длинной цепи, обычно называют производным ациклического углеводорода; и углеводород, содержащий небольшую группу, присоединенную к большому циклическому ядру, обычно называют производным циклического углеводорода ». Большинство учебников и учителей все еще следуют этому условию.
E.
грамм. В следующих примерах старая система IUPAC предлагает другое название, когда ациклическая цепь содержит больше атомов углерода, чем в циклической системе.
iii) Когда два неароматических кольца (алициклических) соединены друг с другом, соединение рассматривается как производное большего кольца. Корневое слово происходит от большего кольца. В то время как меньшее кольцо обозначается значком приставка.
Например, Следующее соединение считается производным циклогексана. Меньшее кольцо обозначается префиксом: циклопентил.
iv) Однако если два алициклических кольца одинакового размера подключены к каждому
другие, они называются х, х’-би (циклоалкил). Где x и x ‘обозначают
локанты, данные атомам углерода, через которые соединяются кольца.X относится
к локанту углерода в первом кольце, а x ‘представляет собой локант углерода
во втором кольце.
Например, Следующее соединение называется 1,1′-би (циклопентил), поскольку там два циклопентановых кольца соединены друг с другом через свои 1 и 1 ‘ углерода.
Например, В следующем соединении к каждому присоединено два циклопентановых кольца. Другие.Отсюда и название 1.1′-би (циклопентил)
.v) ароматические кольца имеют большее предпочтение перед неароматическими кольцами, когда размеры обоих колец одинаковы.
Например, Корень слова — это бензол в следующем составе.
Однако большее кольцо имеет больший приоритет независимо от его природы (независимо от того, ароматный он или нет).
Например, В фенилциклогептане неароматическое кольцо циклогептан представляет собой больше. Следовательно, это соединение названо производным циклогептана.
vi) Тем не менее, функциональная группа всегда является королем.
Он определит корень слова
Название ИЮПАК, если оно присутствует в соединении.
Например, В первом соединении, как показано ниже, ациклическая цепь считается исходной цепью, поскольку она имеет на ней функциональную группу -ОН.Циклопентановая часть рассматривается как заместитель.
Во втором соединении бензольное кольцо также рассматривается как заместитель, поскольку оно не содержит функциональной группы.
Найдите другие примеры названий циклических соединений iupac.
Название IUPAC соединений с многофункциональным группы
Если имеется более одной группы функций, основная функциональная группа обозначается цифрами 2 или . суффикс в названии ИЮПАК, тогда как остальные функциональные группы считаются заместителями и обозначаются соответствующими префиксами.
Например, В следующем органическом соединении, 5-гидроксигексановой кислоте, обе группы -OH и -COOH являются
функциональные группы.
Но группа -COOH имеет больший приоритет, чем группа -OH.
Следовательно, она считается основной функциональной группой и обозначается второстепенными.
суффикс «еловая кислота». Принимая во внимание, что группа -ОН рассматривается как заместитель
и обозначается префиксом «гидрокси».
Перейти на следующую страницу — подробнее Примеры ИЮПАК.
Номенклатура спиросоединений ИЮПАК
Спиросоединения содержат два циклических кольца, которые имеют один общий атом углерода, который называется спироатомом.
В названии соединения спиро по ИЮПАК есть инфикс «спиро», за которым следует квадрат. скобки, внутри которых количество атомов в меньшем кольце, за которым следует показано количество атомов в большем кольце, исключая сам спироатом.Эти числа разделены точкой (точкой).
Корень этого слова основан на общем количестве углеродных атомов в скелете.
два цикла, включая спироатом.
Не включайте атомы углерода боковых цепей.
и заместители над кольцами при подсчете этого числа.
Например, В следующем спиросоединении имеется один атом углерода, общий для 5 членные и 6-членные кольца.Название ИЮПАК — спиро [4.5] декан. Заметь спирокарбон не принимается во внимание при указании чисел в квадратная скобка.
Нумерация ведется от карбона каркаса малого кольца и продолжал пока спиро карбон. Затем скелетные угли в большом кольце пронумерованы.
Например,В следующем спиросоединении метильная группа имеет локант, 7. Это потому, что сначала выполняется нумерация скелета спиро. не обязательно, чтобы метильная группа всегда имела наименьшее число.
Больше примеров спиросоединений ИЮПАК на следующей странице.
бицикло соединения содержат два конденсированных кольца с двумя соединенными общими атомами углерода
известный как углеродный мостик.
Углеродная цепь или
ковалентная связь, соединяющая эти перемычки, рассматривается как перемычка. Есть
три моста в простом бициклическом соединении.
В названии бициклического соединения ИЮПАК есть инфикс «бицикло». за которыми следуют квадратные скобки, показывающие числа, разделенные точками (точками). Они указывают количество атомов в мостиках. При подсчете количества атомы в мосту, голова моста угли не учитываются.Эти числа расположены в порядке убывания. т.е. от большего моста к меньшему.
Корневое слово указывает общее количество углеродных атомов в скелетах в двух кольцах. Не включайте атомы углерода в боковые цепи или заместители над кольцами, пока приходя к корню слова имени ИЮПАК.
Например, В следующем бицикло-соединении есть три моста с 2, 2 и 1 атом углерода, соединяющий два атома углерода в головке мостика.Отсюда и название бицикло [2.2.1] гептан.
Нумерация ведется, начиная с одного из карбоновых головок моста и
продолжили движение по самому длинному мосту, пока не доехали до другого моста.
Тогда
скелетные угли следующего более длинного моста нумеруются. Этот процесс продолжается
пока самый короткий мост не пронумерован.
Например, В следующем бицикло-соединении метильная группа считается быть на 7 позиции.
Перейти к другим примерам Номенклатура велосипедов iupac.
Имена корней указывают количество атомов углерода в самой длинной непрерывной цепь. Имена корней используются с различными «окончаниями» для указать ответвления, тип связей между атомами углерода и функциональные группы. Следующий список дает самый простой root-доступ с нормальным углеводородные алкановые окончания для количества атомов углерода в самой длинной непрерывная цепь. ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ СПИСОК. Пример: root = «шестнадцатеричный» + окончание алкана = «ane»
= гексан. | |||
| Самая длинная непрерывная цепочка атомов углерода можно найти, проследив углерод, не поднимая карандаш или «резервное копирование».Водороды, хотя и написаны между углеводороды в сжатых формулах не разрывают углеродную цепь. Кислород, азот или сера между атомами углерода ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нарушают непрерывная углеродная цепь. Самая длинная непрерывная цепь может превратиться в любом направлении. | |||
| Пример слева внизу: сначала вы можете подумать что шесть атомов углерода на прямой линии — самая длинная цепочка. Посмотрите еще раз и посчитайте красные атомы углерода, чтобы найти семь атомов углерода как самая длинная цепочка, дающая гептан в качестве корневого названия. | |||
| Кол-во Углерода | Корневое имя | Формула C n H 2n + 2 | Строение |
| 1 | метан | СН 4 | СН 4 |
| 2 | этан | С 2 В 6 | Канал 3 Канал 3 |
| 3 | пропан | С 3 В 8 | Канал 3 Канал 2 Канал 3 |
| 4 | бутан | С 4 В 10 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 5 | пентан | С 5 В 12 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 6 | гексан | С 6 В 14 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 7 | гептан | С 7 В 16 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 8 | октан | С 8 В 18 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 9 | нонан | С 9 В 20 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
| 10 | декан | С 10 В 22 | Канал 3 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 2 Канал 3 |
Как добраться до почвенного азота | Feature
«Сила населения настолько превосходит способность земли производить средства к существованию для человека, что преждевременная смерть должна в той или иной форме посетить человечество.
Так написал британский экономист Томас Мальтус в своем влиятельном эссе 1798 года, излагая свои аргументы в пользу того, почему линейный рост предложения продовольствия никогда не мог поспевать за геометрическим ростом населения.
Можно представить, что он был бы удивлен, обнаружив ожирение как одну из мировых проблем более 200 лет спустя, несмотря на то, что население Земли увеличилось почти в 10 раз с его дней.
Этот спрос на продовольствие удалось удовлетворить только благодаря процессу Габера – Боша.Эта энергоемкая реакция, коммерциализированная в 1910 году Фрицем Габером и Карлом Бошем для BASF, превращает азот и водород в аммиак, важный источник биодоступного азота для растений. Подсчитано, что нынешнее растениеводство могло бы поддерживать только половину нынешнего населения мира без синтетических удобрений, производимых таким образом.
Эта способность, описываемая BASF как «хлеб из воздуха», имеет серьезные экологические последствия. На производство аммиачных удобрений приходится примерно 1% мирового потребления энергии.
А после внесения в поле около половины азотных удобрений, используемых во всем мире, теряется в окружающей среде. Что еще хуже, часть из них теряется в виде закиси азота, N 2 O, мощного парникового газа, который еще больше усугубляет воздействие на климат.
Как мы можем настроить почвенные процессы таким образом, чтобы растение максимально эффективно использовало удобрения?
Азот также попадает в водные пути в виде нитратов. Это вызывает цветение водорослей, которые лишают воду кислорода и убивают рыбу.В прибрежных водах существуют сотни гипоксических «мертвых зон», самая большая из которых составляет 60 000 км 2 в Балтийском море.
«Проблема утечки нитратов в почву в настоящее время является очень большой проблемой на уровне ЕС, и некоторые страны имеют серьезные проблемы», — говорит Эрве Вандершурен, профессор бионаучной инженерии из KU Leuven в Бельгии.
Племенные признаки
Исправить эти проблемы непросто: запрет синтетических удобрений приведет к глобальному дефициту продовольствия.
Однако использование биологических процессов, уже имеющихся в природе, может повысить эффективность использования азота растениями.
Это загадка, которую решает Мария Эрнандес, почвовед из Центра Джона Иннеса в Норвиче, Великобритания. «Как мы можем настроить почвенные процессы таким образом, чтобы растение максимально использовало удобрения? Так что каждая копейка внесенных удобрений идет на урожай, а не загрязняет окружающую среду », — говорит она.
Одной из основных причин потери азота являются микробы в почве, такие как бактерия Nitrosomonas .Эти хемолитотрофы используют ферменты для окисления аммония до нитрата, который обеспечивает их энергией. Чтобы уменьшить потери, фермеры и производители удобрений стараются замедлить этот процесс и сохранить азот в форме аммония. Положительный заряд иона помогает ему дольше оставаться в почве, давая растениям больше времени на его усвоение. Один из способов сделать это — добавить в удобрение синтетические ингибиторы нитрификации, которые широко используются.
Однако некоторые ингибиторы перестали использоваться из-за токсичности для окружающей среды.
«Вы не хотите полностью подавлять процесс, потому что накопление аммония также сопряжено с риском. Растения могут не расти, потому что растениям требуются обе формы [азота] », — говорит Эрнандес. «Синтетический [ингибитор] имеет риск того, что он может быть слишком сильным, а также быть токсичным для других бактерий в почве, которым вы не хотите причинять вред».
Когда селекционные компании улучшают пшеницу, например, они просто предоставляют азот, а затем выбирают наиболее эффективную
Хотя управление этим процессом вручную — сложный баланс, к счастью для нас природа дала нам фору.Растения могут влиять на бактериальную активность в почве, выделяя вещества, называемые экссудатами. Экссудаты некоторых растений содержат биологические ингибиторы нитрификации, или BNI, которые замедляют преобразование аммония микробами. Хотя еще многое предстоит узнать о том, как работает этот процесс, растения, кажется, производят больше BNI, когда в почве присутствует высокий уровень аммония.
«Четыре или пять лет назад мы начали понимать, что пшеница действительно делает это. Это очень важно, потому что это урожай », — говорит Эрнандес.«Проблема в том, что на данный момент это делают лишь несколько сортов». Сейчас она пытается идентифицировать гены в старых сортах пшеницы, ответственные за ингибиторы нитрификации, которые могут быть выведены в коммерческие сорта. Она скрещивает персидскую пшеницу с современной пшеницей и отслеживает ее влияние на бактерии и доступные нитраты.
Выведенные товарные сорта пшеницы были тщательно очищены, чтобы обеспечить максимальную урожайность для фермеров, — говорит Вандершурен. Напротив, на возможность создания BNI не обращали внимания.«Определенно, это не те черты, которые выбирались с течением времени. Например, когда селекционные компании улучшают пшеницу, они управляют этим очень традиционным способом. Они просто подают азот — нитраты аммония — на участки, а затем выбирают наиболее эффективные », — говорит он.
Однако, если экологические проблемы и нормы по использованию азотных удобрений возрастут, могут потребоваться новые сорта сельскохозяйственных культур, соответствующие обстоятельствам. Для этого есть прецедент: когда в конце 1990-х годов усилились опасения по поводу использования пестицидов и фунгицидов, это послужило стимулом для внедрения новых свойств устойчивости к болезням в сельскохозяйственных культурах.
Промысловые культуры
Добавление пшеницы в производство BNI может уменьшить потери удобрений, но это все еще одна культура. Альтернативный подход к посевным полям с более широким использованием BNI — использование промежуточных культур. Перед посевом весной фермеры часто сажают промежуточные культуры, чтобы улучшить почву на зиму. Эти промежуточные культуры помогают предотвратить эрозию почвы, но они могут сыграть определенную роль в снижении нитрификации.
Vanderschuren работает над проектом с партнерами по всей Европе, чтобы определить растения, которые могут производить BNI, и понять, могут ли они улучшить удобрение почвы.Идея состоит в том, что фермеры могли бы сеять эти растения в качестве промежуточных культур, чтобы сохранить доступный азот в почве и предотвратить его попадание в водные пути или в атмосферу.
«Идея промежуточного урожая, выделяющего соединения BNI, состоит в том, чтобы создать в почве своего рода среду медленной нитрификации […] из-за этого экссудата, который выделяется в течение всей зимы и начала весны, — говорит Сесиль Тонар, ученый-растениевод из Льежского университета, Бельгия, которая сотрудничает с Vanderschuren.
Определенно меньше усилий по селекции и признакам промежуточных культур
Эти промежуточные культуры не только могут помочь удерживать азот, уже находящийся в почве, но и могут быть превращены в органическое удобрение с природными ингибиторами нитрификации. «Гипотеза состоит в том, что эти соединения BNI также образуются в надземной ткани», — говорит Тонар. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы произвести своего рода компост из этого промежуточного урожая, и посмотреть, можно ли сохранить или поддерживать содержание аммония в этом органическом материале в течение более длительного периода с помощью BNI, присутствующего в тканях.’
Одним из преимуществ этого подхода является то, что он также может помочь в органическом земледелии. Потери азота в окружающую среду также являются проблемой для органических удобрений, особенно для жидкого навоза и навоза, которые богаты азотом. Однако для получения сертификата органического происхождения фермеры не могут использовать химические ингибиторы, поэтому им было бы полезно максимально использовать биологические механизмы, существующие в природе. «Наблюдается все большая тенденция перехода к органическому сельскому хозяйству. Общество проявляет большой интерес, поэтому в будущем эти проблемы будут только усугубляться », — говорит Вандершурен.
В то время как зерновые культуры подвергались интенсивной доработке для улучшения их свойств, промежуточным культурам уделяется гораздо меньше внимания. «Если вы думаете о промежуточных культурах, где определенно меньше усилий с точки зрения селекции и свойств, вы можете представить, что существует огромный потенциал, если вы можете определить признаки, которые необходимо улучшить для сельского хозяйства», — говорит Вандершурен.
В своем поиске Вандершурен и Тонар изучат коллекции зародышевой плазмы, чтобы найти растения, которые являются эффективными ингибиторами нитрификации.«Это может быть даже сорняк, он не обязательно должен быть полезной культурой», — говорит Вандершурен. «Мы разработали биоанализы, чтобы измерить, насколько эффективны эти экссудаты против нитрификаторов. Теперь у нас есть все аналитические инструменты для оценки черты характера, которая, возможно, была упущена из виду ».
Просвечивающие почвы
Однако растения — это лишь половина уравнения. Бактерии — скрытый партнер во всем этом. Выполняя генетическое секвенирование образцов почвы, Thonar может контролировать размер популяции нитрифицирующих бактерий и эффект от добавления синтетических ингибиторов к органическим удобрениям.«Мы увидели, что в присутствии ингибиторов размер популяции действительно уменьшился», — говорит она.
Что касается промежуточных культур, команда планирует изучить влияние биологических ингибиторов на почвенные бактерии. Хотя Nitrosomonas является одной из основных бактерий, изучаемых в процессе нитрификации, теперь известно, что несколько видов вносят свой вклад. «Есть много других бактерий, которые мы только что описали, которые также участвуют в круговороте азота», — говорит Эрнандес.«Но проблема в том, что мы были сосредоточены только на нескольких [видах]. Мы просто учимся по ходу дела, потому что изучение микробиома почвы говорит нам гораздо больше — корневые экссудаты оказывают огромное влияние ».
Лайонел Дюпюи, исследователь окружающей среды из Баскского научного фонда в Испании, также интересуется поведением бактерий. «Очень сложно представить микроб как один тип видов, выполняющих одно дело, а другой тип видов — как другое — это очень сложная сеть взаимодействий», — говорит он.«В тот момент, когда вы копаете почву, вы теряете [все] эти взаимодействия, которые происходят».
Дюпюи разрабатывает новые технологии, которые позволят почвоведам изучать эти взаимодействия без использования шпателя. Он создает пластиковые частицы, которые можно использовать как форму прозрачной почвы, которая позволяет изучать флуоресцентные бактерии, не нарушая хрупкие структуры. «Основная проблема создания прозрачной почвы — это не прозрачность. В противном случае мы использовали бы просто стеклянные бусины.Это должен быть материал с показателем преломления, очень близким к воде », — говорит он.
Кроме того, пластик должен иметь такие же химические свойства, что и частицы почвы, в том числе позволять минеральным ионам прикрепляться к поверхности и быть гидрофильными. У тефлона правильный показатель преломления, но он известен своей гидрофобностью. Однако, химически модифицировав его, чтобы удерживать воду, Дюпюи успешно использовал его в своих прозрачных почвах.
Хотя его называют почвой, по консистенции он больше похож на песок, он говорит: «Сейчас с почвой сделано так мало, что мы счастливы работать только с песком.[Сельскохозяйственная почва] можно было бы использовать в будущем, но это большая работа ».
Стайтесь как птицы
Добавляя гены флуоресцентных белков к интересующим бактериям, Дюпюи и его команда могут отслеживать их движения через прозрачную почву. Они могут построить трехмерную реконструкцию с помощью техники, называемой световой микроскопией, в которой лазер используется для получения тонкого светового пучка, чтобы создать оптический эквивалент получения среза среза, оставляя образец нетронутым.«Мы делаем потрясающие наблюдения за миграцией микробов в почве», — говорит он. «Мы видим микробы, которые ведут себя как стая птиц».
Дюпюи особенно интересуется бактериями, которые живут вокруг корней, и тем, как они взаимодействуют с растениями и друг с другом. «Мы пытаемся понять, что заставляет микробы оставаться на корнях, если это полезный [микроб]. Потому что почва очень конкурентоспособна; там уже есть много микробов. Так как же поддерживать правильный тип микробов? »- говорит Дюпюи.
Мы видим микробы, которые ведут себя как стая птиц
Несмотря на то, что генетическое секвенирование позволило легко определить, какие бактерии присутствуют, все еще остается большой проблемой предсказать, какие из них выживут и останутся там с течением времени. «Есть кое-что, чего мы принципиально не понимаем в отношении того, какие бактерии остаются в почве и связываются с урожаем», — говорит Дюпюи.
Некоторые микробы даже продаются в коммерческих целях для фермеров.Так называемые биоудобрения могут содержать грибы и бактерии для фиксации азота, растворения фосфора или азота или улучшения здоровья растений. Но Дюпюи говорит, что эти биоудобрения не получили широкого распространения. «Одна из основных причин в том, что это немного непредсказуемо. В некоторых случаях это сработает, а в некоторых случаях не сработает. Это проблема фермера; он хочет быть уверенным в том, что у него [повышенная] урожайность ».
«Мы не можем предсказать и не можем понять, поэтому мы не можем контролировать.Это одно из основных ограничений для использования биологических удобрений ».
Цвета данных
Глобальное использование азота поразительно похоже на сжигание ископаемого топлива с выбросом углерода в атмосферу. Эти элементы широко доступны, но заблокированы таким образом, что ограничивают их способность изменять свое окружение. Освобождение атмосферного азота от его тройной связи в огромных количествах дает ему возможность вносить глубокие изменения в экосистему.
Это очень веский аргумент в пользу того, что биоразнообразие очень важно.
Подобно тому, как повышение энергоэффективности привело к сокращению использования ископаемого топлива, помощь культурам в максимальном использовании азотных удобрений должна уменьшить воздействие на окружающую среду.К счастью, инструменты, уже имеющиеся в природе, дали нам фору, и теперь мы знаем, где искать.
«Я думаю, это очень веский аргумент в пользу того, что биоразнообразие очень важно, потому что, возможно, через 10 лет мы обнаружим еще одну очень интересную черту, связанную с почвой и корнями, которую нам также нужно продвигать, и это может быть там в генетика в коллекциях [зародышевой плазмы растений] », — говорит Вандершурен.
Хорошо упорядоченные и хорошо изученные библиотеки генетики растений резко контрастируют с нашим пониманием микробов в почве.Однако эти два подхода могут дополнять друг друга; Развитие новых свойств растений может помочь повысить эффективность использования азота в ближайшем будущем, в то время как быстрый рост наших знаний о микробах дает надежду на следующий большой шаг вперед, который поможет избежать мальтузианской ловушки.
«Количество информации, которая выходит, просто растет. В каком-то смысле мы не совсем уверены, что с этим делать. — Это почти чересчур, — говорит Дюпюи. «Мы пока не можем осознать это, но есть ощущение, что здесь есть что-то открыть.’
Ян Ле Гийю — научный писатель из Парижа, Франция.
Происхождение «химии»: NPR
Считается, что слово химия имеет корни либо в Древнем Египте, либо в Греции. Историк науки Говард Маркел обсуждает происхождение этого слова и современное название области химии британским натурфилософом и алхимиком Робертом Бойлем в своем трактате 1661 года The Skeptical Chymist .
IRA FLATOW, ведущий: Пришло время для нашего ежемесячного выпуска Science Diction, где мы говорим о происхождении научных слов с моим гостем Говардом Маркелом, профессором истории медицины в Мичиганском университете в Анн-Арборе, также директором Центр истории медицины.Им следует комбинировать эти имена, чтобы их было легче произносить. Привет, Ховард.
ХОВАРД МАРКЕЛ: Привет, Ира. Как поживаешь?
FLATOW: Как дела? Что мы говорим сегодня?
МАРКЕЛ: Ну, слово сегодня — химия.
FLATOW: У нас есть химия.
MARKEL: У нас есть …
FLATOW: Между вами и мной есть какая-то химия.
МАРКЕЛ: Есть. Мы делаем. Знаете, их много — мы все изучали химию в старшей школе, а некоторые из нас даже изучали ее в колледже.Но есть много споров. Он пришел из Древнего Египта или из Древней Греции? Некоторые утверждают, что это египетское происхождение. Еще в 300 году нашей эры римский император Диоклетиан издал указ о сожжении всех египетских писаний, в которых описывается превращение золота в серебро. И, основываясь на этом указе, а также на нескольких иероглифических надписях, такие люди, как Плутарх в 100 году нашей эры, настаивали на том, что коренное слово хим произошло от названия древнего Египта, который назывался землей химии или алхимии.И это на самом деле означает богатую чернозему, тип почвы, которая процветала у берегов Нила и ценилась за ее плодородие, в отличие от песка окружающей пустыни.
Но Оксфордский словарь английского языка, с другой стороны, заявляет, что это слово, скорее, происходит от греческих корней, chemia, что означает наливание или вливание. И древние греки применили этот термин к тому, что мы бы назвали фармацевтической химией. Врачи извлекали соки или настои растений в лечебных целях.На протяжении многих веков химия и алхимия были практически взаимозаменяемыми для египтян, персов, греков, римлян, а позже и европейцев вплоть до 16 века. И цель состояла в том, чтобы открыть или создать мифический философский камень, который мог бы превращать неблагородные металлы в золото и серебро, а также действовать как эликсир, который волшебным образом излечивал бы все болезни и даровал нам вечную молодость.
Но был также замечательный набор философий, связанных с алхимией, которые касались вашего собственного превращения в добродетельного человека.И это продолжалось вплоть до психоаналитических работ Карла Юнга. Кстати, я должен упомянуть, что оригинальная книга «Гарри Поттер», первая, в соответствии с алхимической темой, называлась «Гарри Поттер и философский камень». Но, несмотря на безудержный успех в Великобритании, американское издательство изменило его на «Гарри Поттер и философский камень», потому что считало, что ни один американский ребенок не купит книгу, содержащую слово «философ».
FLATOW: Боже упаси.
МАРКЕЛЬ: Но позже, в 17 веке, огромное количество натурфилософов и алхимиков, включая Роберта Бойля, начали переосмысливать эту область и захотели применить физические методы для изучения материи. Фактически, Роберт Бойл написал трактат 1661 года под названием «Скептический химик» и переименовал полевую химию. И он известен многими вещами, наиболее известным из которых является закон Бойля, универсально пропорциональная связь между абсолютным давлением и объемом газа.
И по прошествии столетий появилось множество научных революционеров, знаете ли, Лавуазье, Джон Далтон и многие другие.И они разработали то, что мы теперь знаем как современную химию, которая представляет собой количественную и воспроизводимую основу для понимания не только состава материи, но и того, как материя может изменять формы с помощью химических реакций.
Итак, прошло некоторое время с тех пор, как мы открыли для себя учения алхимии, философский камень и весь этот чудесный мистицизм о превращении не только свинца в золото, но и самих себя, если только вы не выпускник престижной школы чародейства Хогвартс. и волшебство.Мне сказали, что там до сих пор учат.
FLATOW: Ну, Ховард, вы знаете, как все это очень, очень хорошо подытожить и обновить. Большое спасибо. Увлекательная история.
МАРКЕЛ: Спасибо, что пригласили меня.
FLATOW: И хороших вам выходных.
МАРКЕЛ: Ты тоже. Есть безопасный.
FLATOW: Ага. Мы сделаем все, что в наших силах. Большое спасибо, Ховард.
МАРКЕЛЬ: ОК.
FLATOW: Говард Маркел, профессор истории медицины в Мичиганском университете в Анн-Арборе, а также директор Центра истории медицины.Это примерно все, что у нас есть на сегодня.
Авторские права © 2011 NPR. Все права защищены. Посетите страницы условий использования и разрешений на нашем веб-сайте www.npr.org для получения дополнительной информации.
стенограмм NPR создаются в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчиком NPR, и производятся с использованием патентованного процесса транскрипции, разработанного NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться.Авторитетной записью программирования NPR является аудиозапись.
Префиксы номенклатуры углеводородов в органической химии
Назначение номенклатуры органической химии — указать, сколько атомов углерода находится в цепи, как атомы связаны вместе, а также идентичность и расположение любых функциональных групп в молекуле. Корневые названия углеводородных молекул основаны на том, образуют ли они цепь или кольцо. Приставка к имени стоит перед молекулой. Префикс названия молекулы основан на количестве атомов углерода.Например, цепочка из шести атомов углерода может быть названа с помощью префикса hex-. Суффикс имени — это окончание, которое применяется, чтобы описать типы химических связей в молекуле. Название ИЮПАК также включает названия групп заместителей (помимо водорода), которые составляют молекулярную структуру.
Суффиксы углеводородов
Суффикс или окончание названия углеводорода зависит от природы химических связей между атомами углерода. Суффикс — ane , если все связи углерод-углерод являются одинарными (формула C n H 2n + 2 ), — ene , если хотя бы одна связь углерод-углерод является двойной связью (формула C n H 2n ) и — yne , если имеется хотя бы одна тройная связь углерод-углерод (формула C n H 2n-2 ).Есть и другие важные органические суффиксы:
- -ol означает, что молекула представляет собой спирт или содержит функциональную группу -C-OH
- -al означает, что молекула представляет собой альдегид или содержит функциональную группу O = C-H
- -амин означает, что молекула представляет собой амин с функциональной группой -C-NH 2
- -ная кислота означает карбоновую кислоту, которая имеет функциональную группу O = C-OH.
- -ether обозначает эфир, который имеет -C-O-C- функциональную группу
- -ат представляет собой сложный эфир, который имеет функциональную группу O = C-O-C
- -он представляет собой кетон, который имеет функциональную группу -C = O
Префиксы углеводородов
В этой таблице перечислены префиксы органической химии, содержащие до 20 атомов углерода в простой углеводородной цепи.Было бы неплохо запомнить эту таблицу на ранних этапах изучения органической химии.
Префиксы для органической химии
| Префикс | Число атомов углерода | Формула |
| мет- | 1 | С |
| eth- | 2 | C2 |
| проп- | 3 | C3 |
| а — | 4 | C4 |
| пент- | 5 | C5 |
| шестигранник — | 6 | C6 |
| гепт- | 7 | C7 |
| окт — | 8 | C8 |
| без | 9 | C9 |
| дек — | 10 | C10 |
| ундец- | 11 | C11 |
| додек- | 12 | C12 |
| tridec- | 13 | C13 |
| тетрадек- | 14 | C14 |
| пентадек- | 15 | C15 |
| шестнадцатеричный | 16 | C16 |
| гептадек- | 17 | C17 |
| октадек- | 18 | C18 |
| nonadec- | 19 | C19 |
| эйкозан- | 20 | C20 |
Галогеновые заместители также указаны с использованием префиксов, таких как фтор (F-), хлор (Cl-), бром (Br-) и йод (I-).Числа используются для обозначения положения заместителя. Например, (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 Br называется 1-бром-3-метилбутаном.
Общие имена
Имейте в виду, что углеводороды, встречающиеся в виде колец (ароматические углеводороды), называются несколько иначе. Например, C 6 H 6 называется бензолом. Поскольку он содержит двойные связи углерод-углерод, присутствует суффикс -ен . Однако приставка на самом деле происходит от слова «камедь бензоин», которое в качестве ароматической смолы используется с 15 века.
Когда углеводороды являются заместителями, вы можете встретить несколько общих названий:
- амил : заместитель с 5 атомами углерода
- валерил : заместитель с 6 атомами углерода
- лаурил : заместитель с 12 атомами углерода
- миристил : заместитель с 14 атомами углерода
- цетил или пальмитил : заместитель с 16 атомами углерода
- стеарил : заместитель с 18 атомами углерода
- фенил : общее название углеводорода с бензолом в качестве заместителя
числовых терминов
числовых терминов Международный союз теоретической и прикладной химии.Комиссия по номенклатуре органической химии
(Рекомендации 1986 г.)
Подготовлено для публикации Н. Lozac’h и опубликовано в Pure Appl. Chem. , 1986, 58, , 1693–1696.
https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iupac/misc/numb.html
Версия в Интернете Подготовлено Дж. П. Моссом
Школа биологических и химических наук, Лондонский университет Королевы Марии,
Mile End Road, Лондон,
E1 4NS, UK
г[email protected]
Эти Правила максимально приближены к опубликованной версии [см. N. Lozac’h Pure Appl. Chem. , 1986, 58, , 1693–1696. Авторское право IUPAC; воспроизведено с разрешения IUPAC]. Если вам нужно процитировать эти правила, укажите эту ссылку как их источник. Доступен PDF-файл с печатной версией.
См. Также Wiad. Chem. , 1989, 43 103-105 (на польском языке).
Информацию о проблемах с преобразованием текста в версию World Wide Web см. На домашней странице IUPAC.
Любые комментарии, исправления или предложения для будущего издания следует направлять по электронной почте [email protected]
. Содержание
Введение
Обсуждение
Рекомендации
NT-1 Числовые термины для простых элементов
NT-2 Числовые термины для сложных элементов
Ссылки
Числовые термины используются в химических названиях для обозначения количества идентичных структурных единиц в сложный. Правило A-1.1 Правил номенклатуры органических веществ ИЮПАК иллюстрирует числовые термины до 199 в названиях насыщенных неразветвленных ациклических углеводородов.Использование этих числовых терминов для обозначения заместителей, идентичных исходной структуре, и их модификаций для использования со «сложными» заместителями описано в Правиле A-2.5.Недавно было выражено желание использовать числовые термины выше 199. Этот документ предоставляет необходимое руководство, основанное на уже установленных принципах, для создания числовых терминов до 9999 с использованием инфиксов «cta» (для сотен цифр) и «lia». (для тысяч цифр) способом, вполне аналогичным использованию «conta» для десятков цифр после двадцати.
ВВЕДЕНИЕ
Правило A-1.1 (ссылка 1a) использует числовые термины для обозначения насыщенных неразветвленных ациклических углеводородов, содержащих до 199 атомов углерода. До недавнего времени числовые члены выше 199 не требовались, но теперь, чтобы избежать путаницы из альтернативных предложений, кажется целесообразным дать четкий метод расширения списка.
Количество заместителей, идентичных исходному соединению, выражается в соответствии с Правилом A-2.5 (ссылка 1b). Для простых заместителей, т.е. когда они сами не замещены, обычно используются префиксы умножения ди-, три- и тетра-; префиксы более высокого умножения образуются путем подавления окончания «-ne» в названии соответствующего алкана. Для замещенных заместителей используются умножающие префиксы бис-, трис- и тетракис-; префиксы более высокого умножения образуются заменой «-ne» соответствующего алкана на «-kis-«.
Префиксы умножения используются почти таким же образом для обозначения других идентичных структурных особенностей химического соединения, таких как основные характеристические группы, участки ненасыщенности и количество ионных центров.Однако префиксы умножения «бис-», «трис-» и т. Д. Используются вместо «ди-», «три-» и т. Д., Когда использование последних может привести к потенциальной двусмысленности; например, трис (децил) используется для описания трех децильных заместителей, потому что тридецил — это название ациклического заместителя с тринадцатью атомами углерода.
ОБСУЖДЕНИЕ
Насколько это возможно, принципы, воплощенные в настоящих условиях, использовались для расширения списка. Общая схема, в которой сначала указываются единицы, затем десятки, сотни и т. Д., имеет некоторые недостатки по сравнению с естественным порядком цифр в арабских числах, который используется в английском и французском языках, но не всегда в немецком. Тем не менее, несмотря на трудности, присущие этой «перевернутой» схеме, сейчас она настолько укоренилась в повседневной практике, что о каком-либо альтернативном порядке не может быть и речи.
Изучение существующих терминов показывает, что имена, кратные десяткам сверх двадцати, образуются путем добавления окончания «-conta-» к имени соответствующих единиц с вставкой «а» вместо тридцати:
| 3 | три- | 30 | триаконта |
| 4 | тетра- | 40 | тетраконта- |
| 5 | пента- | 50 | пент. |
Этимология префиксов, полученных из Правила A-1.1, лишь частично основана на соответствующих греческих словах. Возникают относительно большие расхождения, такие как octaconta- для 80 вместо ogdoeconta-. В некоторых случаях предпочтение отдавалось латинскому корню или смеси греческих и латинских корней (например, нона- для 9, ундека- для 11, нонаконта- для 90).
Согласно греческой этимологии, окончание для сотен должно быть «-acosia-», что приводит к таким терминам, как diacosia- для 200, triacosia- для 300 и т. Д. Однако эти термины очень похожи на docosa- для 22, tricosa- для 23 и т. д. Вот почему окончание «-cta-», взятое из hecta-, было предложено (ссылка 2) и используется Chemical Abstracts в префиксе dicta- для 200 (ссылка 3) .
Для 1000 подходит термин kilia-, который предполагает, что окончание «-lia-» может обозначать умножение на 1000.
Пример:
2000 dilia- (сравните 1002 dokilia-)РЕКОМЕНДАЦИИ
NT-1 Числовые обозначения простых функций
NT-1.1 — Основные числовые термины для использования в названиях углеводородов или в качестве префиксов умножения для простых признаков приведены в следующем списке:
| 1 | моно- или курица * | 10 | дека | 100 | га | 1000 | киля- |
| 2 | di- or do- * | 20 | icosa — ** | 200 | dicta- | 2000 | dilia- |
| 3 | tri- | 30 | triaconta- | 300 | tricta- | 3000 | trilia |
| 4 | тетра- | 40 | тетраконта- | 400 | тетракта- | 4000 | тетралия- |
| 5 | пента- | 50 | 500 | 500 пентакта- | 5000 | пенталия- | |
| 6 | гекса- | 60 | гексаконта- | 600 | гексака- | 6000 | гексалия- |
| 7 | гепта- | 70 | гептаконта- | 700 | гептакта- | 7000 | гепталия- |
| 8 | окта- | 80 | октакононт | octacta- | 8000 | octalia- | |
| 9 | nona- | 90 | nonaconta- | 900 | nonacta- | 9000 | nonalia- |
* См. Правило NT-1.3.** Начальное «i» опускается после числового префикса, оканчивающегося на гласную, например, docosa-, tricosa-.
NT-1.2 — Числовые термины для других арабских чисел образуются путем объединения основных числовых терминов, приведенных в Правиле NT-1.1, выше, в порядке, противоположном порядку составляющих арабских чисел.
Пример:
NT-1.3 — Когда один, номер 1 представлен как «моно-», а 2 — как «ди-».В сочетании с другими числовыми терминами число 1 представлено «курица-», а 2 — «до-».Примеры:
Сравните mono chloro с hen icosaneNT-1.4 — В качестве исключения из правила NT-1.3 число 11 представлено undeca- вместо hendeca-.Сравните ди хлор с до декан
Правило NT-2 Числовые термины для сложных элементов
НТ-2.1 — Числовые термины для использования в качестве префиксов умножения для сложных структурных элементов, таких как замещенные заместители, образуются путем добавления окончания «-kis-» к числовым терминам, определенным в Правиле NT-1. Однако окончание «-kis-» является не используется с «моно-».
Примеры:
4 тетракис-NT-2.2 — В качестве исключения из правила NT-2.1, «bis-» используется для 2 и «tris-» для 3.231 hentriacontadictakis-
ССЫЛКИ
1. Международный союз чистой и прикладной химии, Номенклатура органической химии, разделы A, B, C, D, E, F и H , издание 1979 г., Pergamon Press, Oxford, 1979: [a] p. 5; [b] стр. 7.
2. N. Lozac’h, La Nomenclature en Chimie Organique , Masson Editeurs, Paris, 1967, p. 32.
3. Американское химическое общество, Служба химических рефератов, «Присвоение названий и индексация химических веществ из химических рефератов» [перепечатка Введения в предметный указатель к тому 56 (январь-июнь 1962 г.), Химическая служба рефератов , Колумбус, Огайо, 1962 г., Приложение I, стр.72N.
Вернитесь на домашнюю страницу Химической номенклатуры ИЮПАК.
Химический состав корня осины связан с сезоном, но не с химией листьев
Хотя ожидается, что негативное влияние корневых травоядных на приспособленность растений будет таким же, как и у наземных травоядных, изучение подземной защиты растений ограничено по сравнению с обширной литературой по наземной защите. Текущая теория предсказывает, что концентрации защитных химикатов над и под землей должны быть коррелированы, поскольку эволюционные движущие силы, формирующие защиту растений, одинаковы для всего растения.Для проверки этой теории необходимы дополнительные эмпирические данные, характеризующие защитные свойства корней и побегов у отдельных растений. Конденсированные танины были определены как важные защитные химические вещества и обнаружены как в листьях, так и в корнях, что делает их идеальной мишенью для проверки этой теории.
Естественный осиновый покров с осенней окраской, фотография сделана во время отбора проб для данного исследования. Изображение предоставлено М. Детлафф.В недавнем исследовании, опубликованном в AoBP , Dettlaff et al .изучить взаимосвязь между уровнями танинов в листьях и корнях зрелой осины естественного происхождения ( Populus tremuloides ). Они рассмотрели три основных исследовательских вопроса: (1) Коррелируют ли уровни танинов в корнях с уровнями танинов в листьях у одного человека? (2) Как танины корня и листьев меняются со временем, положением насаждения (край или внутреннее пространство) и диаметром стебля? (3) Стабильно ли соотношение танинов корня и листьев в одном стебле с течением времени?
В целом, концентрация танинов в корнях была значительно ниже, чем в листьях.В отдельных точках отбора проб концентрации танинов в корнях и листьях не коррелировали друг с другом, однако в течение вегетационного периода концентрации танинов в корнях и листьях демонстрировали сходные тенденции (самые высокие в начале лета и снижались в середине лета и осенью). Это говорит о том, что факторы, влияющие на уровни танинов в листьях и корнях у осины, не зависят от отдельных стеблей, возможно, из-за различного эволюционного давления, испытываемого различными типами тканей, или в ответ на локализованные (корни vs.листва) стрессоры. Сходные закономерности химической защиты с течением времени показывают, что более масштабные процессы могут иметь последовательные эффекты для отдельных людей в популяции, такие как относительные инвестиции в защиту тканей весной по сравнению с осенью. Результаты этого исследования показывают, что использование теорий, основанных на наземной защите, для прогнозирования подземных защитных сооружений может оказаться неприемлемым до тех пор, пока не будут проведены дальнейшие исследования подземной защиты.
Выделение исследователя
Маргарет Детлафф получила степень бакалавра наук о лесах (с отличием) в Университете Британской Колумбии в 2014 году.В настоящее время Маргарет работает над своей докторской диссертацией по экологии под руководством Джеймса Ф. Кэхилла-младшего и Надира Эрбилгина в Университете Альберты.
Маргарет — лесной эколог, интересующийся тем, как взаимодействие между растениями и травоядными животными влияет на структуру и функции леса.
При отсутствии негативных факторов можно приступать к процедуре.

Обязательно читается инструкция!
На 2-й — алкогольная группа.
углерод.
См. Слева.