Farmatsevtika o‟quv instituti talabalari uchun adabiyoti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet26/50
Sana25.12.2017
Hajmi5.01 Kb.
#23055
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50

CO,CN  
-

 
 En    

   NH
3
 

 CSN
-  

 H
2


 OH
-
   

 F
-
 

 Cl

 

 Br
-
 

  J

  Kucli                                      o‟rtacha maydon                                                 kuchsiz  
  maydon      

                                          

                            maydon 
                            
                                                                                                                                                              
 
              [CoF
6

3-
 paramagnit kompleks hosil qilishi  va [Co(CN)
6
]
3-
 ning  diamagnit kompleks 
hosil qilish sabaini  ligandlarning spektrokimyoviy qatori asosida tushuntirish mumkin. CN
-
 ioni 
kuchli  maydon  hosil  qiluvchi  ligandlar  qatorida  joylashganligi  uchun    uning  parchalanish 
energiyasi  anchagina  yuqori  bo‘ladi.  [CoF
6
]
3-
    yuqori    spinli  kompleksga  kirib  paramagnit 
xossaga ega. 
 [Co(CN)
6
]
3-
     da bo‘lsa elektronlarning joylashuvi boshqacha yuzaga keladi. 

 
 
124 
F
-
 ioni kuchsiz maydon hosil qilganligi sababli  kompleks hosil qiluvchi d- orbitallarning ajralish 
energiyasi  kichik  bo‘ladi.  Shuning  uchun  elektronlar  Xund  qoidasiga  binoan  dastlab  bo‘sh 
orbitallarga bittadan joylashadi. CN
-
  ioni kuchli maydon hosil  qilganligi sababli kompleks hosil 
qiluvchi  d-orbitakllarning  ajralish  energiyasi  katta  bo‘ladi,  shuning  uchun  elektronlar  dastlab 
energiyasi  kichik  bo‘lgan  d
ε
orbitallarga  joylashadi,  natijada  unda  juftlashmagan  elektronlar 
qolmaydi. 
 
26-jadval. Kristall maydon nazariyasini [CoF
6
]
3-
 va [Co(CN)
6
]
3-
  
ionlari uchun qo‘llanilishi                                   
 
            2.  Valent  bog‟lanishlar  usuli.  Bu  nazariyaga  binoan  kompleks  hosil  qiluvchi    va  
ligandlar orasida kovalent   bog‘  donor-akseptor  mexanizm bo‘yicha  sodir  bo‘ladi. Kompleks 
hosil qiluvchining bo‘sh orbitallari bor,  ya‘ni u akseptor bo‘ladi. Ligandlarda esa bo‘linmagan  
elektronlar    jufti  bo‘lib  uni  kompleks  hosil    qiluvchining  bo‘sh    orbitallariga  joylashtiriladi,  
ya‘ni ligandlar elektronlar donoridir.  Ammiak  molekulasida  azot  atomi sp 

gibridlangan holda 
bo‘lib,    gibrid  orbitallaridan    birida    bo‘linmagan    elektron  jufti  bor.  Shu  tufayli  ammiak 
molekulasi H

 ioni bilan NH 
4
+
  ni hosil qiladi va u tetraedrik konfiguratsiyaga ega.  
           [NiCl
4
]
2-
 ioni ham xuddi shunday tuzilishga ega. Bunda Cl

 ioni elektrondonor, Ni
2+
  ioni 
akseptor bo‘ladi. 
 
 
     Cl-  ioning  elektronlari  (x)  4s4p  gibrid  orbitallarga  joylashuvi  oqibatida    [NiCl
4

2-
     ionida   
sp 
3
   gibridlanish      yuzaga  kelib,  markaziy  atom  va  uning  atrofida  ligandlarning  joylanishi 
tetraedrik  qurshovga  ega  bo‘lib  qoladi.  3  d  orbitallardagi  ikkita        juftlashmagan  elektron 
hisobiga bu kompleks birikma magnit xossaga ega.                          
               [Zn(NH
3
)
4
]Cl
2
 kompleks birikma ham  tetraedrik tuzilishga ega:        

 
 
125 
 
    
         Bu  holatda  Zn
2+
  ioni  uchun    3d  orbitallar  band,  shuning  uchun  gibridlanish  sp
3
  
hisoblanadi.  
        Agar  atomdagi  d-  orbitallarning  to‘rttasi  band    bo‘lgan  ionlarda,  koordinatsion  soni  4  ga 
teng  bo‘lsa,    bitta  d,    bitta  s  va  ikkita  p-orbital  ishtirok  etadi.  Bunda  dsp

gibridlanish  bo‘lib, 
molekula tekis kvadrat shakliga ega  bo‘ladi. Markazda kompleks hosil qiluvchu ion,  ligandlar 
bo‘lsa  kvadratning uchlarida joylashadi: 
                
Koordinatsion son 6 ga teng bo‘lganda d
2
sp
3
 gibridlanish  bo‘ladi. Kompleks birikma oktaedr 
shaklida bo‘lib, ligandlar oktaedr uchlarida joylashgan: 
 
          Shunga o‘xshash konfiguratsiya  [Co(NH
3
)
6

3+
 ,  [Fe(CN)
6
]
3+
   larda ham 
kuzatiladi. 
        Agar koordinatsion son 2 ga teng bo‘lsa,  sp gibridlanish kuzatiladi, chiziqli konfiguratsiya 
amalga oshib: 
 
 

 
 
126 
         Bu  misollarda  valent  bog‘lanish  usuli  kompleks  birikmalarning  koordinatsion  soni, 
geometrik  shakli  va  magnit  xossalarini  to‘g‘ri  tushuntiradi.  Lekin  yutilish  spektrlarini  valent 
bog‘lanish  usuli  bilan  tushuntirib  bo‘lmaydi.  Shunday  ligandlar  borki,  ular  metaldagi 
elektronlarni o‘zining vakant orbitallariga qabul qila oladi. 
         PF
3
   yoki  SnCl
4
    ioni o‘zining bo‘shashtiruvchi  orbitallariga CO, NO kabi   molekulalarni 
qabul  qila  oladi.    Bu  kompleks  birikmalarning  tuzilishini  molekulyar  orbitallar  nazariyasi 
tushuntirib beradi. 
        Odam  organizmida  100  mg  atrofida  siankobalamin  (  yog‘da  eriydigan  vitamin  B
12

uchraydi.  Bu  modda  gemlarga  o‘xshash  makrosiklik  kompleks  birikmadir  (26-rasm).  Bu 
birikmada makrosiklik ligand sifatida tetradentant azot tutgan ligand porfin turadi. B
12
 vitamini 
eritrositlarninig  shakallanishi  va  rivojlanishida  muhim  rol  o‘ynaydi.  B
12 
etishmasligi  og‘ir 
kasallik  - kamqonlikka olib keladi. 
                 
 
         26-rasm. Vitamin B
12
  yoki   siankobalamin molekulasining  tuzilishi. 
 
          Kompeks  birikmalarning  farmatsiyadagi  ahamiyati.  Odam  organizmida  3%  atrofida 
metallar borligi  ma‘lum.  Ana shu metallar inson hayot  faoliyatini  to‘la ta‘minlaydi.  Isqoriy va 
ishqoriy – yer metallari kaliy, natriy, kalsiy, magniy eritmada akva ionlar hoatida uchraydi. Ular 
qon, limfa, to‘qimalardagi suyqliklarda nerv impulslari harakatini ta‘minlaydi. 
          d- elementlarning organik ligandlar bilan hosil qilgan kompleks birikmalari  organizmdagi 
oksidlanish  –qaytarilish  jarayonlarida    katalizator  sifatida  ishtirok  etadi.  Bu  metallardan  odam 
organizmida  eng  ko‘p  tarqalgani  temirdir.  Liganlar  tabiatiga  qarab,  temir  +2  osidlanish 
darajasiga  ega  bo‘lgan  kompleks  birikmalar  (mioglobin,  gemoglobin)  va  +3  oksidlanish 
darajasiga ega bo‘lgan katalaza va oksidazaga o‘xshash komleks fermentlar hosil qilgan. 
          O‘simliklar  hayotidagi  muhim  modda  xlorofil  ham  tuzilishi  jihatidan  gemoglobinga 
o‘xshab ketadi, lekin bu birikmada kompleks hosil qiluvchi ion Mg
2+
 hisoblanadi. 
          Saraton  kasaligidagi  xavfli  o‘smalarning  o‘sishini  platina(II)  kompleks  birikmalari 
sekinlashtirishi aniqlangan (sis-[Pt(NH
3
)
2
Cl
2
]). Iridiyning kompleks birikmalaridan (NH
3
)
2
[IrCl
6

ham  saraton  kasalligida  foyda  beradi.    Oltinnig 

-tiospirtlar  bilan  hosil  qilgan  kompleks 
birikmalari esa sil va moxov kasaligini davolshda qo‘llaniladi.         
         Kompleks birikmalar  holatida juda ham ko‘p dori moddalari ma‘lum. Ulardan vitamin B
12

feramid,  koamid,  krizanol,  temir(III)  gliserofosfati,  temir(II)  laktati  va  boshqalar  kompleks 

 
 
127 
birikmalar  holatidagi  dorilarga  kiradi.  Ayniqsa  temir  yetishmaydigan  anemiya  kasalligida 
ishlatiladigan  feramid  Toshkent  farmatsevtika  institutining  markaziy  ilmiy  laboratoriyasida 
ishlab chiqazilgan. O‘zbekistondagi Toshkent kimyo-farmatsiya zavodida ishlab chiqariladi.  
        Kompleks  birikmalar  faramatsevtik  tahlilda  keng  qo‘llaniladi.  Nesler  reaktivi,  vismut  
birikmalarini, temir birikmalarini aniqlashda ishlatiladi.  
       Kompleks birikmalar yordamida platina metallari, oltin, kumush, mis, xrom, nikel va kobalt 
olinadi va tozalanadi. Siyrak-yer elementlarini ajratishda ular juda qo‘l keladi. 
                Azizov Manon Azizovich-(1913-1987) -O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, 
kimyo  fanlari  doktori,  professor.  U  Toshkent  farmatsevtika  institutida    yangi  koordinatsion 
birikmalar  olish  va  ular  orasidan  istiqbolli  fiziologik  faol  moddalar  yaratish    borasida  dunyoga 
mashhur  maktab  yaratgan  olimdir.  Hozirgi  kunda  M.A.Azizov  maktabi  tomonidan  koamid, 
kobalt-30,  feramid,  kupir  va  boshqa  preparatlar  anemiya,  qon  kasalliklari,  gepatit,  vitiligo,  sil, 
radoiprotektor preparatlar sifatida keng qo‘llanilmoqda va turli kasalliklarda tavsiya etilgan.  
         Parpiyev  Nusrat  Ag‟zamovich(1931  yilda  tug‟ilgan).  O‘zbekiston  Respublikasi  fanlar 
akademiyasining  haqiqiy  a‘zosi,  kimyo  fanlari  doktori,  professor.  Mamlakatimizda  anorganik 
kimyo  fanining  koordinatsion  birikmalar  sohasida  ilmiy  izlanishlar  olib  boruvchi  yirik  olim. 
Kompleks  birikmalarning  tuzlishi,  fiziko-kimyoviy  xossalari,  biologik  xossalari,  katalitik 
ta‘sirini  o‘rganish  bilan  shug‘ullanuvchi  yirik  maktab  yaratgan.  N.A.  Parpiev  yaratgan 
koordinatsion birikmalar xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llanilmoqda. 
 
 
 
                              II QISM. ANORGANIK KIMYO. 
 
                          13-bob. Biogen elementlar kimyosi 
         Yerning  kimyoviy  tarkibini  ,  kimyoviy  elementlarning    yerda  tarqalish  va  taqsimlanish 
qonuniyatlarini  hamda  ularning  o‘zgarish  sharoitlarini  geokimyo  fani  o‘rganadi.  Bu  fan 
geologiya  va  mineralogiya      kabi  fanlar  bilan  uzviy  bog‘langan.    U  kimyoviy  qonunlarga 
tayangan  holda    yer  qobig‘idagi  foydali  qazilmalarni  aniqlashda  katta  ahamiyatga  ega. 
Geokimyo  fanining  shakllanishida  amerikalik  olim  F.Klark(1847-1931),  Rus  olimlari 
V.I.Vernadsky(1863-1945),  A.E.Fersman(1883-1945),  o‘zbek  olimi  H.A.  Abdullayev    katta 
hissa  qo‘shganlar.  Yer  qobig‘ida  tirik  organizmlar  ishtirokida  sodir  bo‘ladigan  kimyoviy 
jarayonlarni o‘rganadigan geokimyoning bo‘limi biogeokimyo deyiladi. 
         Yer  yuzasining  o‟simliklar  va  tirik  organizmlar  bilan  egallangan  qismi  biosfera 
deyiladi. 
          V.I.Vernadskiy ta‘rifiga ko‘ra , biosfera  –  tirik organizmlar va kosmik  nurlar bilan qayta 
ishlangan  ma‘lum  darajada    ta‘mirlangan  muhit  bo‘lib  hayotga  moslasgandir.  Uning  yuqori 
chegarasi  (troposfera)  12-15  km  balandlikda,  quyi  chegarasi  (litosfera)-  5  km  chuqurlikda 
joylashgan.  Biosfera  o‘z  ichiga  atmosferaning  quyi  qismini,  gidrosferaning  hammasini, 
litosferaning yuqori qismini oladi. 
 
    
                 13.1. Tabiatda biogen elementlarning tarqalishi 
         Kimyoviy  elementlarning    yer    qobig‘ida  tarqalishi  turlicha.  Yer  qobig‘ini  nisbatan  kam 
elementlar  hosil  qilgan.  Yer  qobig‘ining  50%  ni  kislorod,  25%  ni  kremniy  tashkil  etadi.  O‘n 
sakkizta  element  –  kislorod,  kremniy,  alyuminiy,  temir,  kalsiy,  natriy,  kaliy,  magniy, 
vodorod, titan, uglerod, xlor, fosfor, azot, oltingugurt, marganes, ftor, bariylar  yer qobig‘i 
massasining 99,8% ni tashkil etadi.  Qolgan barcha elemetlarning  massa ulushlari birgalikda 0,2 
% ga  teng. 
         Tirik  organizmlar  yer  qobig‘ida  kimyoviy  elementlarning  qayta  taqsimlanishida    faol 
qatnashadi.  Yer yuzasida tirik organizmlar  faoliyati natijasida turli miqdorda minerallar, tabiiy 
kimyoviy moddalar hosil  bo‘ladi.  Masalan, suyakli tirik organizmlar atrof  – muhitdan kalsiyni 

 
 
128 
ajratib  olib  o‘z  tanasiga  yig‘adi.  Tog‘    jinslari,  masalan  temir  rudasi  hosil  bo‘lishida 
mikroorganizmlar   faoliyati natijasi ekanligi aniqlangan. 
         O‘z navbatida   yer qobig‘ining ustki qismida ro‘y  berayotgan o‘zgarishlar tirik organizm 
kimyoviy  tarkibiga  ham  ta‘sir  qiladi.  Yer  qobig‘i,  tuproq,  dengiz    suvi,  o‘simliklar,  hayvonlar 
kimyoviy  tarkibini  o‘rganish  (27-jadval)  shuni  ko‘rsatadiki,  yer  qobig‘i  va  dengiz  suvi 
tarkibidagi barcha  kimyoviy  elementlar  tirik organizmlarda ham uchraydi. Demak,  yer qobig‘i 
va tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi bir-biriga o‘xshashdir. 
 
 
 
 
27.Jadval. A.P.Vinogradov bo‘yicha kimyoviy elementlarning(mass. %) yer qobig‘ida,tuproqda, 
dengiz suvida, o‘simliklar va hayvonlar tarkibidagi miqdori 
Element 
Yer qobig‘i 
Tuproq 
Dengiz 
suvi 
Osimliklar 
Hayvonlar 

49,4 
49,0 
85,82 
70,0 
62,4 
Si 
27,6 
33,0 
5

10
-5
 
O,15 
1

10
-5
 
Al 
7,45 
7,12 
1

10
-6
 
0,02 
0,01 
Fe 
5,0 
3,8 
5

10
-6
 
0,02 
0,01 

0,15 
2,0 
0,02 
18 
21 
Ca 
3,5 
1,37 
0,04 
0,3 
1,9 

2,5 
1,36 
0,038 
0,3 
0,27 
Na 
2,6 
0,63 
1,06 
O,o2 
0,1 
Mg 
2,0 
0,6 
0,14 
0,07 
0,03 
Cr 
0,02 
O,019 

5

10
-4
 
1

10
-5
 

0,027 
0,02 
1

10
-4
 
1

10
-5
 
1

10
-4
-1

10
-5
 
Ti 
0,6 
0,46 
1

10
-7
 
1

10
-7
 
1

10
-7
-1

10
-7
 

0,02 
0,1 
1

10
-5
 
0,3 
3,1 

1,0 

10,72 
10 
9,7 

0,08 
0,08 
5

10
-6
 
0,07 
0,95 

0,05 
0,05 
0,09 
0,05 
0,16 
Mn 
0,09 
0,085 
4

10
-7
 
1

10
-3
 
1

10
-5
 
Zr 
0,04 
0,62 

5

10
-4
 

Sr 
0,04 
0,03 
1

10
-3
 
10
-4
 
1

10
-3
 
Ba 
O,04 
0,04 
5

10
-6
 
10
-4
 
10
-5
 
Cl 
0,048 
0,01 
1,89 
10
-2
 
0,08 
Zn 
5

10
-3
 
5

10
-3
 
5

10
-6
 
3

10
-4
 
1

10
-3
 
Ni 
1

10
-2
 
5

10
-3
 
3

10
-7
 
5

10
-5
 
1

10
-6
 
Cu 
1

10
-2
 
2

10
-3
 
2

10
-6
 
2

10
-4
 
1

10
-4
 

3

10
-4
 
5

10
-4
 
5

10
-4
 
1

10
-4
 
1

10
-5
 
Li 
5

10
-3
 
3

10
-3
 
1,5

10
-5
 
1

10
-5
 
1

10
-4
 

3

10
-5
 
5

10
-4
 
1

10
-6
 
1

10
-5
 
10
-5
-10
-4
 
Mo 
1,5

10
-2
 
3

10
-4
 
1

10
-7
 
2

10
-5
 
10
-6
-10
-5
 
As 
5

10
-4
 
4

10
-4
 
1,5

10
-6
 
3

10
-5
 
10
-6
-10
-5
 
Br 
1,5

10
-4
 
2

10
-4
 
7

10
-3
 

1

10
-4
 
Se 
6

10
-5
 
1

10
-6
 
4

10
-7
 
1

10
-7
 
  - 
Hg 
7

10
-6
 
1

10
-6
 
3

10
-9
 
1

10
-7
 
10
-6
-10
-7
 
Ag 
1

10
-5
 

10
-9
 

3

10
-6
-5

10
-5
 
Au 
5

10
-7
 

4

10
-10
 

1

10
-7
 

 
 
129 
           Biomolekulalarning  organik  qismi  bilan    kovalent  bog‘langan    kimyoviy  elementlarning 
organizmdagi  miqdori  davriy  jadvalning      II  A-IY  A    guruhlarida  yadro  zaryadi  ortishi  bilan 
kamayib  boradi(  masalan,  O,  S,  Se,  Te  qatorida).  Organizmda  ion  holatida  mavjud  bo‘ladigan 
elementlar  (I  A,II  A  guruh  elementlari,  s-elementlar,  YII  A  guruh  p-elementlari)  miqdori  esa 
yadro zaryadi ortishi bilan dastlab ortadi, so‘ngra kamayadi. Masalan, II A guruhda, berilliydan 
kalsiygacha elementning organizmdagi miqdori ortadi, so‘ngra  bariydan radiygacha kamayadi. 
Shunga  o‘xshash  YII  A  guruhda  ftordan  xlorgacha  elementning  organizmdagi  miqdori  ortadi, 
so‘ngra bromdan yodgacha kamayadi. 
         Kimyoviy  elementlar  odam  organizmiga  turli  yo‘llar  bilan  kiradi.Tirik  organizmdagi 
mavjud  elementlar  yer  qobig‘ida  ham  ko‘p  tarqalgan.  Lekin  ba‘zan  chetlanish  ro‘y  bergan. 
Masalan, yer qobig‘ida kremniyning massa ulushi 27,6% bo‘lsa, tirik organizmda uning miqdori  
1

10
-5
  %  ga      teng.  Alyminiy  ham  yer  qobig‘ida  7,45%  bo‘lgan  holda  tirik  organizmda  juda 
kam(1

10
-5
 %). 
        Kimyoviy  elementlarning  organizm  tomonidan  o‘zlashtirilishi,  shu  element  tabiiy 
birikmasining suvda eruvchanligiga bog‘liqdir. Kremniy va alyuminiyning tabiiy birikmalarining  
suvda  erimasligi,  ularning  o‘zlashtirilishiga  to‘sqinlik  qilsa  kerak.  Aksincha  uglerodning  yer 
qobig‘idagi  miqdori  kam  bo‘lishiga  qaramay  (0,15%)  organizmdagi  miqdori  ikkinchi  o‘rinda 
(21%) turadi. 
        Tabiiy tanlanish natijasida tirik organizmlarning  asosini  6 ta element  tashkil qiladi: 
uglerod,  kislorod,  vodorod,  azot,  fosfor,  va  oltingugurt.  Bu  elementlar  organogenlar  deb 
ataladi. 
        Ularning organizmdagi massa ulushi 97,4% ni tashkil etadi. 
        Shubhasiz,  eng  muhim  organogen  ugleroddir.  Uglerod  mustahkam  kovalent  bog‘lar  hosil 
qilish  xossasiga  ega.  Kislorod  va  vodorod  organik  birikmalarning  oksidlovchilik  va 
qaytaruvchilik xossalirini mujassamlashtiradi. Biomolekuladagi kislorod va vodorodning nisbati 
moddaning  disproporsialanishga  va  tirik  organizm  muhiti  bo‘lmish  suv  bilan  ta‘sirlashishga 
moyilligini belgilaydi. Organogenlar suvda yaxshi eriydigan birikmalar hosil  qiladi. Bu ularning 
organizmda konsentrlanishiga imkoniyat yaratadi.  
        Organogenlar va ba‘zi metallar ham (temir, magniy) turli xil bog‘lar hosil qila oladi. Bu esa 
tirik organizmdagi biomolekulalarning turli tuman bo‘lishiga olib keladi. 
 
                     13.2. Odam organizmida makro- va mikroelementlar 
         Odam organizmidagi kimyoviy elementlarni sinflarga ajratishning bir necha turlari mavjud. 
V.I.Vernadskiy kimyoviy elementlarni tirik organizmdagi massa ulushlariga binoan quyidagi uch 
guruhlarga(28-jadval) bo‘ldi: 
-
 
makroelementlar. Ularning  organizmdagi massa ulushi 10
-2 
% dan yuqori. Ularga O, H, C, 
N, P, S, Ca, Mg, Na, K  va Cl kiradi; 
-
 
mikroelementlar.  Ularning  organizmdagi  massa  ulushi  10
-5
  %  dan  10
-2
  %  gacha  boradi.  Bu 
elementlarga Fe, I, Cu,As, F, Br, Sr, Ba, Co kiritiladi; 
-
 
ultramikroelementlar. Ularning organizmdagi miqdori 10
-5
 % dan kam bo‘ladi. 
Bu elementlarga Hg, Au, U, Th, Ra  kabi elementlar kiritiladi. 
Hozirgi  paytda  ultramikroelementlarni  ham  mikroelementlar  jumlasiga  kiritilmoqda.  Quyidagi 
jadvallarda  odam  organizmidagi  kimyoviy  elementlarning  massa  ulushlari  keltirilgan.Bunday 
sinflash  organizmdagi  kimyoviy  elementlarning  faqat  miqdorinigina  ifodalaydi,  lekin  ularning 
biologik ahamiyatini ko‘rsatmaydi. 
28-jadval. Odam organizmidagi kimyoviy elementlarning miqdori 
  
Elementlarning massa ulushlari,% 
        Kimiyoviy elementlar( mass. %) 
10 va undan ko‘p 
1-10 
0,01-1,0 
10
-3
-10
-2
 
O(62), C(21), H(10) 
N(3), Ca(2), P(1) 
K(0,23), S(0,16), Cl(0,1), Na 0,08),Mg(0,027)  
            Fe(0,01) 

 
 
130 
10
-4
-10
-3
 
10
-5
-10
-3
 
10
-5
-10
-4
 
10
-6
-10
-3
 
10
-7
-10
-4
 
10
-8
-10
-5 
10
-7
-10
-5 
10
-7
-10
-6 
10
-12
-10
-4
 
              Zn,Sr 
     Cu,Co,Br, Cs, Si   
                  I   
     Mn, V, B, Cr, Al, Ba 
           Mo, Pb,  Ti  
                Be, Ag 
     Ni,Ga, Ge, As, Hg, Bi 
                   Th 
                   Ru 
 
            V.V.  Kovalskiy  kimyoviy  elementlarni  ularning  hayot  uchun  muhimligi  jihatidan  uch 
guruhga bo‘ldi: 
         -  hayot  uchun  eng  zarur  elementlar.  Ular  odam  organizmida  doimo  mavjud.  Ular 
fermentlar, gormonlar, vitaminlar tarkibiga kiradilar: C, H, N, P, S, Ca, Mg, Na, K, Cl, I, Fe, 
Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling