Alltagschemie

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By Johannes VogelScienceChemistry
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Alltagschemie episodes

  • AdBlue - Mehr als nur Harn im Tank?

    Es war wieder an der Zeit ein bißchen AUS 32, auch bekannt als AdBlue in meinen Tank zu füllen, und da es diesmal ein kalter Winter war, stand ich also da an meinem Auto und wünschte mir, dass es nur vorbei geht. Natürlich kam dabei unwiderruflich die Frage in meinen Gedanken auf: „Warum mache ich das überhaupt?!“ Diese Episode wird dieser Frage auf den Grund gehen.

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    Quellen

    Wikipedia Einträge über Diesel and Dieselmotoren

    https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel

    https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine

    https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust

    https://en.wikipedia.org/wiki/Combustion

    https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process

    Wikipedia Einträge über Selbstzündung and den adiabatischen Prozess

    https://en.wikipedia.org/wiki/Autoignition_temperature

    https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process

    https://www.quora.com/What-is-the-compression-temperature-of-Diesel-engine

    Wikipedia Einträge über Benzinmotoren

    https://en.wikipedia.org/wiki/Petrol_engine

    Wikipedia Einträge über AdBlue

    https://de.wikipedia.org/wiki/AUS_32

    https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid

    Wikipedia Einträge über Harnstoff

    https://en.wikipedia.org/wiki/Urea

    Wikipedia Einträge über Ammoniak

    https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia

    Wikipedia Einträge über eutektische Systeme

    https://en.wikipedia.org/wiki/Eutectic_system

    Wikipedia Einträge über Selective catalytic (SCR) und non-catalytic reduction (SNCR)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_catalytic_reduction

    https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_non-catalytic_reduction

    https://en.wikipedia.org/wiki/BlueTec

    Wikipedia Einträge über Stickoxide

    https://en.wikipedia.org/wiki/NOx

    https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_oxide

    https://clean-carbonenergy.com/nox-emissions.html

    Wikipedia Einträge über unsere Atmosphäre

    https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth

    “Last Lecture” von Randy Pausch über das Lehren von Programmieren für Kinder

    https://www.youtube.com/watch?v=j7zzQpvoYcQ

    22 min
  • Radikale Zahnfüllung

    Diese Episode wurde von meiner Frau inspiriert, die leider zum Zahnarzt musste, um eine Zahnfüllung zu bekommen. Ihr Erzählungen erinnerten mich an meine erste (und bisher einzige) Zahnfüllung. Also habe ich flink losgeschrieben und das Ergebnis könnt ihr in dieser Episode bestaunen.

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    Quellen

    Nicht-Wikipedia-Quellen zu Zahnfüllungen

    • https://www.deltadentalins.com/oral_health/amalgam.html

    • https://www.caringtreechildrensdentistry.com/blog/the-history-of-dental-amalgams/

    Amalgam

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry)

    Dentalkomposite, Füllstoffe, Harze und Stahlbeton

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_composite

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Bis-GMA

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Filler_(materials)

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_resin

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced_concrete

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Materials_science

    Über Allgemeine Polymerchemie

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_chemistry

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_polymerization

    Photopolymer & Photoinitiator

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Photopolymer

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Photoinitiator

    • https://en.wikipedia.org/wiki/Camphorquinone


    21 min
  • Oh süßes Brot...

    Nachdem ich die letzten 3 Episoden über Technologie geredet, die Forschern einen Nobelpreis engebracht hat, wollte ich wieder über etwas alltäglicheres reden. Und was alltäglicheres gibt es als Brot zu essen?

    In dieser Episode besprechen wir, warum Brot nach einer Weile kauen anfängt süß zu schmecken. Ich hoffe euch gefällts :)

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    Quellen

    Evolutionärer Vorteil beim Identifizieren von süßer Nahrung

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness


    Die Zunge und Geschmack

    https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue

    https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue_map

    https://en.wikipedia.org/wiki/Taste

    https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_bud

    https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_receptor


    Zucker und Saccharide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar

    https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate

    https://en.wikipedia.org/wiki/Monosaccharide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Disaccharide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Trisaccharide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Oligosaccharide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide


    Beispiele von Disacchariden

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose

    https://en.wikipedia.org/wiki/Maltose


    Beispiele von Monosacchariden

    https://en.wikipedia.org/wiki/Glucose

    https://en.wikipedia.org/wiki/Fructose


    Beispiele von Polysacchariden

    https://en.wikipedia.org/wiki/Starch

    https://en.wikipedia.org/wiki/Chitin

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose


    Glykolyse, die Metabolisierung von Glukose

    https://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis


    Brot und seine Zutaten

    https://en.wikipedia.org/wiki/Flour

    https://en.wikipedia.org/wiki/Bread


    Speichel,Alpha-amylase and seine Wirkungsweise

    https://en.wikipedia.org/wiki/Saliva

    https://en.wikipedia.org/wiki/Amylase

    https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolysis

    18 min
  • Die Nobel Serie Teil III: Die Gen-Schere CRISPR/CAS9

    Willkommen zurück zur letzten Episode meiner Nobelpreis-Serie in der ich die Technologie bespreche, für den die Forschungsgruppen von Prof. Emmanuelle Charpentier und von Prof. Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie erhalten haben. Diese Folge wird alles gelernte zusammenfügen und abschließen erklären, wie genau die sogenannte Gen-Schere CRISPR/CAS9 funktioniert.

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    Quellen

    · The original paper from 2012 discussing CIRSPR/CAS9

    o https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22745249/

    · Great articles outlining how CRISPR/CAS9 works

    o https://www.sciencenewsforstudents.org/article/explainer-how-crispr-works

    o https://sequencing.roche.com/en/blog/what-is-crispr-and-why-is-it-a-revolutionary-tool.html

    · Video explaining how CRISPR/CAS9 works

    o https://cen.acs.org/articles/98/web/2020/10/Video-CRISPR-Cas9-works.html

    · Wikipedia articles giving background information

    o https://en.wikipedia.org/wiki/Virus

    o https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR/Cas-Methode

    o https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing

    o https://en.wikipedia.org/wiki/Cas9

    o https://de.wikipedia.org/wiki/Cas9

    o https://en.wikipedia.org/wiki/Palindromic_sequence

    · Publications leading up to CRISPR/CAS9

    o https://jb.asm.org/content/169/12/5429.short Paper mentioning CRISPR discovery

    o https://science.sciencemag.org/content/315/5819/1709 Paper mentioning CRISPR defense mechanism of bacteria

    · TED Talk by Prof. Doudna explaining her invention

    o https://www.youtube.com/watch?v=TdBAHexVYzc

    o Ethical discussion on how to use this technology

    o Remove HIV from human cells

    o Cure hereditary diseases

    · https://www.wilx.com/2020/10/07/nobel-peace-prize-awarded-for-gene-scissors/

    o Link mentioning gene scissors

    · https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/erbgut-vergleich-maus-und-mensch-sind-fast-identisch-a-198689.html

    19 min
  • Die Nobel Serie Teil II: Genexpression

    Der 2020 Nobelpreis für Chemie ging an Emmanuelle Charpentier und  Jennifer Doudna für "die Entwicklung einer Methode der Genomeditierung“.  Ihre Arbeit hat die Werkzeuge, die einem Forscher in den  Biowissenschaften zur Verfügung stehen, signifikant erweitert. Deswegen  will ich mir die Zeit nehmen, um ein bißchen darüber zu reden, was an  dieser Arbeit so besonders ist. Damit das auch klappt, muss man erst mit  ein paar Folgen einsteigen, die den Kontext bieten. In dieser zweiten Episode geht es darum, wie genetische Informationen in unserem Erbgut übersetzt werden in Funktionen und Merkmale.

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    Quellen

    https://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_(biology)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_expression

    https://en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma_of_molecular_biology

    https://www.thoughtco.com/dna-versus-rna-608191

    https://en.wikipedia.org/wiki/Gene

    https://en.wikipedia.org/wiki/TATA_box

    https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table

    21 min
  • Die Nobel Serie Teil I: DNS

    Der 2020 Nobelpreis für Chemie ging an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für "die Entwicklung einer Methode der Genomeditierung“. Ihre Arbeit hat die Werkzeuge, die einem Forscher in den Biowissenschaften zur Verfügung stehen, signifikant erweitert. Deswegen will ich mir die Zeit nehmen, um ein bißchen darüber zu reden, was an dieser Arbeit so besonders ist. Damit das auch klappt, muss man erst mit ein paar Folgen einsteigen, die den Kontext bieten. Diese erste Episode geht über die Struktur der DNS.


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    Quellen

    · https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genome

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Genome

    · https://en.wikipedia.org/wiki/DNA

    · https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Organelle

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleoid

    18 min
  • Hydrogel - Spannendes Material, Spannende Anwendungsgebiete

    In dieser Episode widme ich mich einem besonderem Material namens Hydrogel, das dafür dass es so selten erwähnt wird, unglaublich häufig im täglichen Leben Anwendung findet...


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    Quellen

    1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogel

    2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrophile

    3. https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide

    4. https://waterbeads.net/msd-sheet/

    5. https://www.youtube.com/watch?v=LncMVXrA-iw (every day uses of these beads

    6. https://www.youtube.com/watch?v=NBkXDxcO-Pg (Good reference)

    7. https://www.youtube.com/watch?v=BE1xk1rlrGg (nice reference)

    8. https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrogel

    9. https://en.wikipedia.org/wiki/Colloid

    10. https://en.wikipedia.org/wiki/Gel

    11. https://en.wikipedia.org/wiki/Superabsorbent_polymer

    12. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-healing_hydrogels

    13. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogel_agriculture

    14. https://en.wikipedia.org/wiki/Gelatin

    15. https://en.wikipedia.org/wiki/Collagen

    16. https://en.wikipedia.org/wiki/Vitreous_body

    14 min
  • Grüne Statuen

    Wir alle wissen, dass die meisten Statuen eine leicht grünliche Farbe haben. Was aber eventuell nicht alle wissen, ist, warum diese grüne Farbe vorherrscht. Ist ja nicht so, als wäre es besonders schön. Diese Folge beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Warum sind Statuen grün?


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    Quellen

    https://copperalliance.org.uk/knowledge-base/education/education-resources/copper-reactivity-patination/

    https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze

    https://en.wikipedia.org/wiki/Brass

    https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth

    https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Oxidation_Event

    https://www.thoughtco.com/why-statue-of-liberty-is-green-4114936

    https://www.thoughtco.com/oxidation-reduction-reactions-604037

    https://sciencestruck.com/why-does-copper-oxidize-turn-green

    https://sciencing.com/effects-oxidation-copper-8613905.html

    General Chemistry by D. D. Ebbing 5th Ed. 1996 ISBN 0-395-74415-6

    https://en.wikipedia.org/wiki/Copper(I)_oxide

    https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_copper_carbonate

    16 min
  • Warum tränen unsere Augen, wenn wir Zwiebeln schneiden?

    Warum tränen unsere Augen, wenn wir Zwiebeln schneiden? Diese Hörerfrage will ich heute beantworten.

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    Quellen

    https://en.wikipedia.org/wiki/Tear_gas

    https://de.wikipedia.org/wiki/Reizstoff

    https://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebel

    https://en.wikipedia.org/wiki/Onion

    https://en.wikipedia.org/wiki/Syn-Propanethial-S-oxide

    https://de.wikipedia.org/wiki/Propanthialoxid

    https://www.britannica.com/story/why-do-onions-make-you-cry

    https://www.thoughtco.com/why-do-onions-make-you-cry-604309

    https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620122950.htm

    http://www.chm.bris.ac.uk/motm/pso/psoc.htm

    https://en.wikipedia.org/wiki/Alliinase

    https://en.wikipedia.org/wiki/Alliin

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine#Biological_functions 

    8 min
  • Wassers geheime Superkraft - Wasserstoffbrückenbindungen

    Wasser gibt es überall um uns herum und das ist für viele von uns selbstverständlich. Es ist bekannt, dass Wasser eine der Grundlagen für Leben auf diesem Planeten ist und es macht unseren Planeten bewohnbar… Aber habt ihr euch jemals gefragt warum?

    Nun, Wasser ist auch eine sehr besondere Flüssigkeit. Diese Episode dreht sich um eine ganz spezifische Eigenschaft von Wasser, den Wasserstoffbrückenbindungen. Wie sie funktionieren und warum sie das Verhalten von Wasser im Vergleich zu anderen Stoffen verändern.

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    Quellen

    · General Chemistry by D. D. Ebbing 5th Ed. 1996 ISBN 0-395-74415-6

    · https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/water/art-20044256

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Water

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_bonding_of_water

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Density

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sulfide

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_selenide

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_telluride

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Celsius

    · https://www.thoughtco.com/why-does-ice-float-604304

    · https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung

    14 min

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