كميات فيزيائية
الزخم
مقدمة:
الزخم هو أحد الكميات الفيزيائية التي تُحسب من خلال حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته و عند الانتباه لقانون حفظ الزخم فانه ما يتطابق معه على وفق القوانين النيوتونية.
في ميكانيكا نيوتن:
يُعرف الزخم انه من الكميات الاتجاهية لذلك فانه يتحدد من خلال مركبتين اتجاهيتين بالإضافة إلى المقدار ومن خواص الكميات المتجهة اننه يمكننا التنبؤ باتجاهها بعد التصادم بالإضافة إلى سرعتها.
يتحدد الزخم بالقانون (p = mv) حيث أن (p) هو الزخم و (m) هي الكتلة و (v) سرعة الجسم.
حفظ كمية الحركة :
أن الزخم إذا كان في نظام مغلق فلا يتبادل المادة او يتأثر بقوى خارجية فانه يبقى ثابتاََ على وفق قانون حفظ الحركة.
وعلى وفق قانون نيوتن الثالث فان بفرض وجود جسمين متفاعلين مع بعضهما فان القوى بينهما تكون متساوية و بالتالي القوى بينهما تكون متضادة و متساوية على وفق العلاقة :
𝑭₁ = 𝒅𝒑₁/𝒅𝒕 ، 𝑭₂ = 𝒅𝒑₂/𝒅𝒕
وبما أن القوتين المتبادلتين بين الجسمين متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فإن:
𝒅𝒑₁/𝒅𝒕 = −𝒅𝒑₂/𝒅𝒕
و الإشارة السالبة تعني ان القوتين في اتجاهين متضادين.
وانا إذا كانت سرعة الجسمين قبل التصادم هي 𝒖₁ و𝒖₂، وكانت سرعتهما بعد التصادم هي 𝒗₁ و𝒗₂، فإن قانون حفظ الزخم يُكتب:
(𝒎₁𝒖₁ + 𝒎₂𝒖₂ = 𝒎₁𝒗₁ + 𝒎₂𝒗₂)
حيث تمثل: (𝒎₁ و𝒎₂ كتلتي الجسمين، 𝒖₁ و𝒖₂ سرعتي الجسمين قبل التصادم، 𝒗₁ و𝒗₂ سرعتي الجسمين بعد التصادم).
وتنطبق هذه العلاقة على التصادمات متى كان النظام معزولًا أو كانت محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه تساوي صفرًا.
في حالة عدة اجسام:
في حالة وجود عدة اجسام فان كمية التحرك لها هي حاصل جمع الازخام جميعها على وفق العلاقة:
𝒑 = ∑ᵢ 𝒎ᵢ𝒗ᵢ
أما لمركز الثقل فيمكن حساب قياسه من خلال
𝒓𝒄𝒎 = (𝒎₁𝒓₁ + 𝒎₂𝒓₂ + ⋯) / (𝒎₁ + 𝒎₂ + ⋯))
و يمكن تعميمه بالصيغة العامة:
(𝒓𝒄𝒎 = ∑ᵢ 𝒎ᵢ𝒓ᵢ / ∑ᵢ 𝒎ᵢ)
حيث تمثل: (𝒓𝒄𝒎 موضع مركز الكتلة، 𝒎ᵢ كتلة الجسم i، 𝒓ᵢ موضع الجسم i).
إذا تحركت جميع أجسام النظام معًا، فإن مركز الكتلة يتحرك بسرعة 𝒗𝒄𝒎، ويمكن التعبير عن كمية الحركة الكلية للنظام بالعلاقة:
(𝒑 = 𝒎𝒗𝒄𝒎)
حيث تمثل: (𝒑 كمية الحركة الكلية، 𝒎 الكتلة الكلية للنظام، 𝒗𝒄𝒎 سرعة مركز الكتلة).
وتُظهر هذه العلاقة أن حركة النظام ككل يمكن وصفها من خلال حركة مركز كتلته.
علاقته مع القوة:
عند تأثير قوة مقدارها 𝑭 خلال زمن مقداره Δ𝒕، فإن التغير في كمية الحركة يكون:
(Δ𝒑 = 𝑭Δ𝒕)
وتوضح هذه العلاقة أن التغير في الزخم يتناسب مع مقدار القوة المؤثرة والزمن الذي استمرت خلاله القوة.
وبأخذ الحد التفاضلي للعلاقة نحصل على الصورة العامة لقانون نيوتن الثاني:
(𝑭 = 𝒅𝒑/𝒅𝒕)
حيث تمثل: (𝑭 القوة المحصلة المؤثرة في الجسم، 𝒑 كمية الحركة، 𝒕 الزمن).
وهذه هي الصيغة العامة لقانون نيوتن الثاني، وتصبح العلاقة 𝑭 = 𝒎𝒂 عندما تكون كتلة الجسم ثابتة.
في الميكانيكا الكلاسيكية :
يعرف الزخم بأنه حاصل ضرب الكتلة في السرعة بينما تعرف كمية الحركة و الدفع على أنها حاصل التغير في زخم الجسم المدفوع على وفق العلاقة:
Δ𝒑 = 𝒎𝒗₂ − 𝒎𝒗₁ = 𝑱
حيث تمثل: (𝑱 الدفع، 𝒎 كتلة الجسم، 𝒗₁ السرعة الابتدائية، 𝒗₂ السرعة النهائية).
وعند تأثير قوة ثابتة 𝑭 خلال فترة زمنية Δ𝒕، فإن الدفع يُعطى بالعلاقة:
(𝑱 = 𝑭Δ𝒕)
حيث تمثل: (𝑭 القوة المؤثرة، Δ𝒕 الفترة الزمنية التي تؤثر خلالها القوة)
الزخم
مقدمة:
الزخم هو أحد الكميات الفيزيائية التي تُحسب من خلال حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته و عند الانتباه لقانون حفظ الزخم فانه ما يتطابق معه على وفق القوانين النيوتونية.
في ميكانيكا نيوتن:
يُعرف الزخم انه من الكميات الاتجاهية لذلك فانه يتحدد من خلال مركبتين اتجاهيتين بالإضافة إلى المقدار ومن خواص الكميات المتجهة اننه يمكننا التنبؤ باتجاهها بعد التصادم بالإضافة إلى سرعتها.
يتحدد الزخم بالقانون (p = mv) حيث أن (p) هو الزخم و (m) هي الكتلة و (v) سرعة الجسم.
حفظ كمية الحركة :
أن الزخم إذا كان في نظام مغلق فلا يتبادل المادة او يتأثر بقوى خارجية فانه يبقى ثابتاََ على وفق قانون حفظ الحركة.
وعلى وفق قانون نيوتن الثالث فان بفرض وجود جسمين متفاعلين مع بعضهما فان القوى بينهما تكون متساوية و بالتالي القوى بينهما تكون متضادة و متساوية على وفق العلاقة :
𝑭₁ = 𝒅𝒑₁/𝒅𝒕 ، 𝑭₂ = 𝒅𝒑₂/𝒅𝒕
وبما أن القوتين المتبادلتين بين الجسمين متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فإن:
𝒅𝒑₁/𝒅𝒕 = −𝒅𝒑₂/𝒅𝒕
و الإشارة السالبة تعني ان القوتين في اتجاهين متضادين.
وانا إذا كانت سرعة الجسمين قبل التصادم هي 𝒖₁ و𝒖₂، وكانت سرعتهما بعد التصادم هي 𝒗₁ و𝒗₂، فإن قانون حفظ الزخم يُكتب:
(𝒎₁𝒖₁ + 𝒎₂𝒖₂ = 𝒎₁𝒗₁ + 𝒎₂𝒗₂)
حيث تمثل: (𝒎₁ و𝒎₂ كتلتي الجسمين، 𝒖₁ و𝒖₂ سرعتي الجسمين قبل التصادم، 𝒗₁ و𝒗₂ سرعتي الجسمين بعد التصادم).
وتنطبق هذه العلاقة على التصادمات متى كان النظام معزولًا أو كانت محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه تساوي صفرًا.
في حالة عدة اجسام:
في حالة وجود عدة اجسام فان كمية التحرك لها هي حاصل جمع الازخام جميعها على وفق العلاقة:
𝒑 = ∑ᵢ 𝒎ᵢ𝒗ᵢ
أما لمركز الثقل فيمكن حساب قياسه من خلال
𝒓𝒄𝒎 = (𝒎₁𝒓₁ + 𝒎₂𝒓₂ + ⋯) / (𝒎₁ + 𝒎₂ + ⋯))
و يمكن تعميمه بالصيغة العامة:
(𝒓𝒄𝒎 = ∑ᵢ 𝒎ᵢ𝒓ᵢ / ∑ᵢ 𝒎ᵢ)
حيث تمثل: (𝒓𝒄𝒎 موضع مركز الكتلة، 𝒎ᵢ كتلة الجسم i، 𝒓ᵢ موضع الجسم i).
إذا تحركت جميع أجسام النظام معًا، فإن مركز الكتلة يتحرك بسرعة 𝒗𝒄𝒎، ويمكن التعبير عن كمية الحركة الكلية للنظام بالعلاقة:
(𝒑 = 𝒎𝒗𝒄𝒎)
حيث تمثل: (𝒑 كمية الحركة الكلية، 𝒎 الكتلة الكلية للنظام، 𝒗𝒄𝒎 سرعة مركز الكتلة).
وتُظهر هذه العلاقة أن حركة النظام ككل يمكن وصفها من خلال حركة مركز كتلته.
علاقته مع القوة:
عند تأثير قوة مقدارها 𝑭 خلال زمن مقداره Δ𝒕، فإن التغير في كمية الحركة يكون:
(Δ𝒑 = 𝑭Δ𝒕)
وتوضح هذه العلاقة أن التغير في الزخم يتناسب مع مقدار القوة المؤثرة والزمن الذي استمرت خلاله القوة.
وبأخذ الحد التفاضلي للعلاقة نحصل على الصورة العامة لقانون نيوتن الثاني:
(𝑭 = 𝒅𝒑/𝒅𝒕)
حيث تمثل: (𝑭 القوة المحصلة المؤثرة في الجسم، 𝒑 كمية الحركة، 𝒕 الزمن).
وهذه هي الصيغة العامة لقانون نيوتن الثاني، وتصبح العلاقة 𝑭 = 𝒎𝒂 عندما تكون كتلة الجسم ثابتة.
في الميكانيكا الكلاسيكية :
يعرف الزخم بأنه حاصل ضرب الكتلة في السرعة بينما تعرف كمية الحركة و الدفع على أنها حاصل التغير في زخم الجسم المدفوع على وفق العلاقة:
Δ𝒑 = 𝒎𝒗₂ − 𝒎𝒗₁ = 𝑱
حيث تمثل: (𝑱 الدفع، 𝒎 كتلة الجسم، 𝒗₁ السرعة الابتدائية، 𝒗₂ السرعة النهائية).
وعند تأثير قوة ثابتة 𝑭 خلال فترة زمنية Δ𝒕، فإن الدفع يُعطى بالعلاقة:
(𝑱 = 𝑭Δ𝒕)
حيث تمثل: (𝑭 القوة المؤثرة، Δ𝒕 الفترة الزمنية التي تؤثر خلالها القوة)
❤8👍1
• الهيموفيليا (Hemophilia)
• المُقدمة :
• تُعدّ الهيموفيليا من اضطرابات الدم الوراثية التي تؤثر في قدرة الجسم على إيقاف النزيف بصورة طبيعية . ويحدث ذلك بسبب نقص أحد عوامل تخثر الدم أو عدم قيامه بوظيفته بصورة صحيحة . وتُعد الهيموفيليا من الحالات المهمة في علم الأحياء ؛ لأنها ترتبط بالجينات والكروموسومات وبآلية تخثر الدم داخل جسم الإنسان .
• تعريف الهيموفيليا :
• الهيموفيليا هي اضطراب نزفي يحدث فيه تخثر الدم بصورة أبطأ من الطبيعي ، مما قد يؤدي إلى استمرار النزيف بعد الإصابة أو العمليات الجراحية ، وقد يحدث النزيف أحيانًا داخل المفاصل أو العضلات . وتختلف شدة الحالة بحسب كمية عامل التخثر الموجود في الدم .
• أنواع الهيموفيليا :
• ُهناك نوعان رئيسيان من الهيموفيليا :
1. الهيموفيليا A : تنتج عن نقص عامل التخثر الثامن (Factor VIII) ، وهي النوع الأكثر شيوعًا .
2. الهيموفيليا B : تنتج عن نقص عامل التخثر التاسع (Factor IX) ، وتُعرف أيضًا باسم مرض كريسماس .
• ويتشابه النوعان في الأعراض ، لكنهما ينتجان عن تغيرات في جينات مُختلفة .
• أسباب الهيموفيليا :
• تحدث معظم حالات الهيموفيليا بسبب تغيرات أو طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج عوامل تخثر الدم . ويقع الجين المسؤول عن عامل التخثر الثامن F8 والجين المسؤول عن عامل التخثر التاسع F9 على الكروموسوم X .
• ولهذا السبب تظهر الهيموفيليا بصورة أكبر عند الذكور؛ فالذكر يمتلك كروموسوم X واحدًا ، فإذا كان يحمل التغير الجيني المسبب للمرض فقد تظهر الحالة لديه. أما الإناث فلديهن كروموسوما X ، ولذلك تكون الإصابة بهن أقل شيوعًا ، وقد تكون المرأة حاملة للتغير الجيني دون ظهور أعراض شديدة عليها .
• ومن المُهم معرفة أن نحو ثلث الأطفال الذين تُشخّص لديهم الهيموفيليا قد لا يكون لديهم تاريخ عائلي معروف للمرض ، بسبب حدوث تغير جيني جديد .
• أعراض الهيموفيليا :
• تختلف الأعراض حسب شدة المرض، ومن أبرزها :
- النزيف الذي يستمر مدة أطول من المعتاد .
- سهولة ظهور الكدمات .
- نزيف متكرر من الأنف .
- النزيف بعد الإصابات أو العمليات الجراحية .
- النزيف داخل المفاصل ، خصوصًا الركبتين والمرفقين والكاحلين ، مما قد يسبب الألم والتورم .
- النزيف داخل العضلات أو الأنسجة في بعض الحالات الشديدة .
• تشخيص الهيموفيليا :
• يُشخَّص المرض عن طريق فحوصات الدم التي تساعد على معرفة مدى قدرة الدم على التخثر . وبعد الفحوصات الأولية ، يمكن إجراء اختبارات خاصة لعوامل التخثر لتحديد نوع الهيموفيليا وشدتها ، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص في عامل التخثر الثامن أو التاسع .
• علاج الهيموفيليا :
• لا يعتمد علاج الهيموفيليا على طريقة واحدة لجميع المرضى، بل يحدد الطبيب العلاج المناسب بحسب نوع الحالة وشدتها . ومن أهم طرق العلاج تعويض عامل التخثر الناقص ، وذلك باستخدام مستحضرات تحتوي على عامل التخثر المطلوب .
• كما توجد علاجات أخرى لبعض الحالات ، ومنها علاجات لا تعوض عامل التخثر مباشرة وإنما تساعد على أداء وظيفته . وتوجد أيضًا علاجات جينية لبعض المرضى المصابين بالهيموفيليا A أو B .
• ويُستخدم العلاج أحيانًا عند حدوث النزيف، أو بصورة وقائية منتظمة للمساعدة على تقليل حدوث نوبات النزيف .
• المضاعفات :
• إذا لم تتم السيطرة على النزيف بصورة مناسبة ، فقد يؤدي تكرار النزيف داخل المفاصل إلى مشكلات مزمنة في المفاصل . كما أن النزيف في أماكن حساسة من الجسم يمكن أن يكون خطيرًا، لذلك يحتاج الأشخاص المصابون بالهيموفيليا إلى متابعة طبية منتظمة .
• الخاتمة :
• الهيموفيليا مثال مهم على العلاقة بين علم الوراثة ووظائف الدم ؛ إذ تؤدي التغيرات في بعض الجينات إلى نقص عوامل أساسية تساعد على تخثر الدم . وعلى الرغم من أن الهيموفيليا حالة مزمنة ، فإن التطور الطبي أتاح علاجات تساعد على السيطرة على النزيف وتقليل مضاعفاته، مما يساعد المصابين على ممارسة حياتهم بصورة أفضل .
الناشرة: مريم عبد الرضا
• المُقدمة :
• تُعدّ الهيموفيليا من اضطرابات الدم الوراثية التي تؤثر في قدرة الجسم على إيقاف النزيف بصورة طبيعية . ويحدث ذلك بسبب نقص أحد عوامل تخثر الدم أو عدم قيامه بوظيفته بصورة صحيحة . وتُعد الهيموفيليا من الحالات المهمة في علم الأحياء ؛ لأنها ترتبط بالجينات والكروموسومات وبآلية تخثر الدم داخل جسم الإنسان .
• تعريف الهيموفيليا :
• الهيموفيليا هي اضطراب نزفي يحدث فيه تخثر الدم بصورة أبطأ من الطبيعي ، مما قد يؤدي إلى استمرار النزيف بعد الإصابة أو العمليات الجراحية ، وقد يحدث النزيف أحيانًا داخل المفاصل أو العضلات . وتختلف شدة الحالة بحسب كمية عامل التخثر الموجود في الدم .
• أنواع الهيموفيليا :
• ُهناك نوعان رئيسيان من الهيموفيليا :
1. الهيموفيليا A : تنتج عن نقص عامل التخثر الثامن (Factor VIII) ، وهي النوع الأكثر شيوعًا .
2. الهيموفيليا B : تنتج عن نقص عامل التخثر التاسع (Factor IX) ، وتُعرف أيضًا باسم مرض كريسماس .
• ويتشابه النوعان في الأعراض ، لكنهما ينتجان عن تغيرات في جينات مُختلفة .
• أسباب الهيموفيليا :
• تحدث معظم حالات الهيموفيليا بسبب تغيرات أو طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج عوامل تخثر الدم . ويقع الجين المسؤول عن عامل التخثر الثامن F8 والجين المسؤول عن عامل التخثر التاسع F9 على الكروموسوم X .
• ولهذا السبب تظهر الهيموفيليا بصورة أكبر عند الذكور؛ فالذكر يمتلك كروموسوم X واحدًا ، فإذا كان يحمل التغير الجيني المسبب للمرض فقد تظهر الحالة لديه. أما الإناث فلديهن كروموسوما X ، ولذلك تكون الإصابة بهن أقل شيوعًا ، وقد تكون المرأة حاملة للتغير الجيني دون ظهور أعراض شديدة عليها .
• ومن المُهم معرفة أن نحو ثلث الأطفال الذين تُشخّص لديهم الهيموفيليا قد لا يكون لديهم تاريخ عائلي معروف للمرض ، بسبب حدوث تغير جيني جديد .
• أعراض الهيموفيليا :
• تختلف الأعراض حسب شدة المرض، ومن أبرزها :
- النزيف الذي يستمر مدة أطول من المعتاد .
- سهولة ظهور الكدمات .
- نزيف متكرر من الأنف .
- النزيف بعد الإصابات أو العمليات الجراحية .
- النزيف داخل المفاصل ، خصوصًا الركبتين والمرفقين والكاحلين ، مما قد يسبب الألم والتورم .
- النزيف داخل العضلات أو الأنسجة في بعض الحالات الشديدة .
• تشخيص الهيموفيليا :
• يُشخَّص المرض عن طريق فحوصات الدم التي تساعد على معرفة مدى قدرة الدم على التخثر . وبعد الفحوصات الأولية ، يمكن إجراء اختبارات خاصة لعوامل التخثر لتحديد نوع الهيموفيليا وشدتها ، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص في عامل التخثر الثامن أو التاسع .
• علاج الهيموفيليا :
• لا يعتمد علاج الهيموفيليا على طريقة واحدة لجميع المرضى، بل يحدد الطبيب العلاج المناسب بحسب نوع الحالة وشدتها . ومن أهم طرق العلاج تعويض عامل التخثر الناقص ، وذلك باستخدام مستحضرات تحتوي على عامل التخثر المطلوب .
• كما توجد علاجات أخرى لبعض الحالات ، ومنها علاجات لا تعوض عامل التخثر مباشرة وإنما تساعد على أداء وظيفته . وتوجد أيضًا علاجات جينية لبعض المرضى المصابين بالهيموفيليا A أو B .
• ويُستخدم العلاج أحيانًا عند حدوث النزيف، أو بصورة وقائية منتظمة للمساعدة على تقليل حدوث نوبات النزيف .
• المضاعفات :
• إذا لم تتم السيطرة على النزيف بصورة مناسبة ، فقد يؤدي تكرار النزيف داخل المفاصل إلى مشكلات مزمنة في المفاصل . كما أن النزيف في أماكن حساسة من الجسم يمكن أن يكون خطيرًا، لذلك يحتاج الأشخاص المصابون بالهيموفيليا إلى متابعة طبية منتظمة .
• الخاتمة :
• الهيموفيليا مثال مهم على العلاقة بين علم الوراثة ووظائف الدم ؛ إذ تؤدي التغيرات في بعض الجينات إلى نقص عوامل أساسية تساعد على تخثر الدم . وعلى الرغم من أن الهيموفيليا حالة مزمنة ، فإن التطور الطبي أتاح علاجات تساعد على السيطرة على النزيف وتقليل مضاعفاته، مما يساعد المصابين على ممارسة حياتهم بصورة أفضل .
الناشرة: مريم عبد الرضا
❤7
• المصادر العلمية :
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hemophilia: About Hemophilia, Diagnosis and Treatment .
2. National Institutes of Health (NIH) – National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) . Hemophilia and Bleeding Disorders .
3. U.S. National Library of Medicine – MedlinePlus. Hemophilia .
4. U.S. National Library of Medicine – MedlinePlus Genetics. Hemophilia .
5. Hoffman, R., et al. Hematology: Basic Principles and Practice. 8th Edition. Elsevier, 2023 .
6. Hall , J. E., & Hall , M. E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology . 14th Edition. Elsevier , 2021 .
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hemophilia: About Hemophilia, Diagnosis and Treatment .
2. National Institutes of Health (NIH) – National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) . Hemophilia and Bleeding Disorders .
3. U.S. National Library of Medicine – MedlinePlus. Hemophilia .
4. U.S. National Library of Medicine – MedlinePlus Genetics. Hemophilia .
5. Hoffman, R., et al. Hematology: Basic Principles and Practice. 8th Edition. Elsevier, 2023 .
6. Hall , J. E., & Hall , M. E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology . 14th Edition. Elsevier , 2021 .
❤6
• اسم الكتاب : 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆: 𝗔 𝗧𝗲𝘅𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘁𝗹𝗮𝘀: 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗖𝗲𝗹𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆
• المؤلفون : 𝓦𝓸𝓳𝓬𝓲𝓮𝓬𝓱 𝓟𝓪𝔀𝓵𝓲𝓷𝓪
• الطبعة : التاسعة ( 9th Edition )
• سنة النشر : 2023
• دار النشر :𝚆𝚘𝚕𝚝𝚎𝚛𝚜 𝙺𝚕𝚞𝚠𝚎𝚛 (𝙻𝚆𝚆)
• اللغة : الإنجليزية
• عدد الصفحات : 2711
• التخصص : علم الأنسجة (Histology)
• الوصف : يُعد هذا الكتاب من أشهر وأهم المراجع العالمية في علم الأنسجة ، إذ يجمع بين الشرح النظري والأطلس المصور مع الربط بين علم الأنسجة، وعلم الخلية ، وعلم الأحياء الجزيئي . ويتميز باحتوائه على آلاف الصور المجهرية والرسوم التوضيحية عالية الجودة ، مع شروحات دقيقة للبنية المجهرية ووظائف الأنسجة والأعضاء ، إضافةً إلى التطبيقات السريرية التي تساعد على ربط المعلومات الأساسية بالممارسة الطبية .
• ويُعد مرجعًا أساسيًا لطلبة الطب ، وطب الأسنان ، وعلوم الحياة ، والمختبرات الطبية ، والباحثين في علم الأنسجة والعلوم الطبية الحيوية .
• الناشر : مريم عبدالرضا طراد .
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
• المؤلفون : 𝓦𝓸𝓳𝓬𝓲𝓮𝓬𝓱 𝓟𝓪𝔀𝓵𝓲𝓷𝓪
• الطبعة : التاسعة ( 9th Edition )
• سنة النشر : 2023
• دار النشر :𝚆𝚘𝚕𝚝𝚎𝚛𝚜 𝙺𝚕𝚞𝚠𝚎𝚛 (𝙻𝚆𝚆)
• اللغة : الإنجليزية
• عدد الصفحات : 2711
• التخصص : علم الأنسجة (Histology)
• الوصف : يُعد هذا الكتاب من أشهر وأهم المراجع العالمية في علم الأنسجة ، إذ يجمع بين الشرح النظري والأطلس المصور مع الربط بين علم الأنسجة، وعلم الخلية ، وعلم الأحياء الجزيئي . ويتميز باحتوائه على آلاف الصور المجهرية والرسوم التوضيحية عالية الجودة ، مع شروحات دقيقة للبنية المجهرية ووظائف الأنسجة والأعضاء ، إضافةً إلى التطبيقات السريرية التي تساعد على ربط المعلومات الأساسية بالممارسة الطبية .
• ويُعد مرجعًا أساسيًا لطلبة الطب ، وطب الأسنان ، وعلوم الحياة ، والمختبرات الطبية ، والباحثين في علم الأنسجة والعلوم الطبية الحيوية .
• الناشر : مريم عبدالرضا طراد .
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
❤4
• اسم الكتاب : 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗘𝗮𝘀𝘆: 𝗔𝗻 𝗜𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗘𝗮𝘀𝗶𝗹𝘆 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗖𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗮𝗿 & 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆
• المؤلف : 𝓝𝓔𝓓𝓤
• سنة النشر : 2021
• دار النشر : 𝙽𝙴𝙳𝚄 𝙻𝙻𝙲
• عدد الصفحات : 408 صفحات
• اللغة : الإنجليزية
• التخصص : علم الأحياء (Biology)
• الوصف : يُعد الكتاب دليلًا دراسيًا مصورًا ومبسطًا في علم الأحياء ، صُمم لتسهيل فهم المفاهيم الأساسية في الأحياء الخلوية والجزيئية من خلال أسلوب تعليمي واضح ورسوم توضيحية ملونة. ويغطي بنية الخلية، والعضيات ، والأحماض النووية ، والوراثة ، والانقسام الخلوي، والتعبير الجيني ، إضافةً إلى أهم المبادئ التي يحتاجها الطلبة لبناء أساس قوي في علم الأحياء . ويُعد مناسبًا لطلبة علوم الحياة والعلوم الصحية ، ولكل من يبحث عن مدخل سهل ومنظم لفهم أساسيات الأحياء .
• الناشر : مريم عبدالرضا طراد .
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
• المؤلف : 𝓝𝓔𝓓𝓤
• سنة النشر : 2021
• دار النشر : 𝙽𝙴𝙳𝚄 𝙻𝙻𝙲
• عدد الصفحات : 408 صفحات
• اللغة : الإنجليزية
• التخصص : علم الأحياء (Biology)
• الوصف : يُعد الكتاب دليلًا دراسيًا مصورًا ومبسطًا في علم الأحياء ، صُمم لتسهيل فهم المفاهيم الأساسية في الأحياء الخلوية والجزيئية من خلال أسلوب تعليمي واضح ورسوم توضيحية ملونة. ويغطي بنية الخلية، والعضيات ، والأحماض النووية ، والوراثة ، والانقسام الخلوي، والتعبير الجيني ، إضافةً إلى أهم المبادئ التي يحتاجها الطلبة لبناء أساس قوي في علم الأحياء . ويُعد مناسبًا لطلبة علوم الحياة والعلوم الصحية ، ولكل من يبحث عن مدخل سهل ومنظم لفهم أساسيات الأحياء .
• الناشر : مريم عبدالرضا طراد .
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
🔥4❤3
مقدمة عن الأرملة السوداء الجنوبية
الاسم العلمي للأرملة الجنوبية هو Latrodectus mactans، وهي من جنس الزوع. يُعرف في هذا الجنس حتى الآن 32 نوعًا موزعة في جميع أنحاء العالم، والتي تنتمي لفصيلة الشحاذيات، وهي أكبر فصيلة من العناكب. وتشمل الفصيلة أكثر من 2,200 نوعًا في أكثر من 100 جنسًا.
تقوم الأرملة السوداء بأكل الشريك بعد عملية التزاوج، وتكون مستوطنة في أمريكا الشمالية. تحتوي الأرملة السوداء على أحد أقوى أنواع السم، والذي يكون قاتلًا للبشر ونادرًا. وتكون الإناث أكثر تميزًا بالحجم واللون، إذ تكون الإناث كبيرة الحجم ذات لون أسود، حيث توجد علامات حمراء على الجانب السفلي من البطن تشبه شكل الساعة الرملية، التي تُستخدم لإرسال إشارات تحذير لبعض الحيوانات. بينما يكون الذكر أصغر حجمًا وأفتح لونًا، وذات علامات حمراء أو وردية، ويبلغ طوله نصف طول الإناث.
تكون مدة حياتها ثلاث سنوات تقريبًا، بينما تكون مدة حياة الذكر شهرًا أو شهرين، ويُعزى سبب تسميتها بالأرامل لهذا السبب.
التصنيف العلمي:
المملكة: حيوانات.
الفرقة العليا: ثنائيات التناظر.
القسم: جميع المفصليات.
الشعبة: مفصليات الأرجل.
الشعيبة: عنكبوتيات الشكل.
الطائفة: عنكبوتيات.
الرتبة: عناكب.
الفصيلة: الشحاذيات.
الجنس: الزوع.
النوع: الأرملة السوداء.
التواجد:
تتميز مواقع الأرملة السوداء بأنها مواقع معتدلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وجزء كبير من أمريكا الجنوبية.
ويمكن القول بأن الأرملة السوداء الجنوبية تُفضل المناطق التي تكون ذات غطاء نباتي كثيف. تكون الملاجئ والحظائر والسراديب من أماكن تكثر فيها، وذلك بسبب الظلام، والثقوب في الحيطان، والأخشاب، والشكل العام الذي يغيم على تلك المناطق، والقدرة على بناء المساكن.
الغذاء:
تتناول الأرملة السوداء الجنوبية، كما عادة العناكب، الحشرات الأخرى في الغالب، كما الخنافس، واليرقانات، والذباب، والأنواع الأخرى من الحشرات عندما تعلق بشبكتها، وتقوم بإفراز الإنزيمات الهاضمة، وأن تستخدم أمشاط أقدامها لكي تلف فريستها لتغرز أنيابها، فتقوم الإنزيمات الهاضمة بتحليلها وتحويلها لسائل لتمتصه.
سمومها:
تُعد لدغة الأرملة السوداء أقوى في بعض الأحيان من لدغة الأفعى بـ15 مرة، مما يجعلها أكثر الأنواع سمية، وتكون لدغة الأنثى أقوى من لدغة الذكر، ولكنها لا تلدغ الإنسان إلا في حالات الاضطراب.
إن السم الذي تطلقه هذه العناكب يسمى لاتروتاكسون (latrotoxins)، وقد تم اشتقاقه من اسم الإناث (Latrodectus)، إلا أن أكثر الأنواع سمية هو (alpha-latrotoxin)، ويقوم بمهاجمة الجهاز العصبي.
لا تقوم لدعات الأرملة السوداء في الغالب بالموت، إلا أنها في نفس الوقت قد تؤدي إلى أمراض، وتكون أقرب إلى وخزة الدبوس، ولكنها تكون مُركزة، إذ تصيب الوصلات العصبية في منطقة قبل التشابك العصبي، وهو نقطة الاتصال بين التشابك العصبي والخلايا العضلية أو الخلايا العصبية الأخرى، ومن ثم يدخل نفسه في غشاء.
من الأعراض المشهورة هي الشعور بالغثيان، والتعرق الغزير، بالإضافة إلى آلم شديد في البطن والظهر، وآلام في العضلات، وارتفاع في ضغط الدم، وشلل في الحجاب الحاجز، والذي بدوره يسبب صعوبة في التنفس، وضعف وتقلص في العضلات، وصداع في الرأس، وزيادة اللعاب، والخدر، والأرق.
يستمر الآلم من ثمانية إلى اثنتا عشرة ساعة، ويمكن أن تستمر الأعراض الأخرى لعدة أيام. وعند استخدام المصل المضاد يتم استعماله بدقة، لكونه قد يسبب نوعًا خطيرًا من الحساسية.
العلاج:
يتم وضع قطعة صغيرة من الثلج داخل قطعة قماش نظيفة، ووضعها على المنطقة المصابة، وتركها لمدة 10 دقائق، ثم رفعها لمدة 10 دقائق وتكرار هذه العملية. وفي حالة كون الشخص المصاب يعاني مشاكل في تدفق الدم، فيجب التقليل من الوقت الذي تضع فيه الثلج على المنطقة المصابة لمنع وقوع أضرار في الجلد.
المصادر:
الاسم العلمي للأرملة الجنوبية هو Latrodectus mactans، وهي من جنس الزوع. يُعرف في هذا الجنس حتى الآن 32 نوعًا موزعة في جميع أنحاء العالم، والتي تنتمي لفصيلة الشحاذيات، وهي أكبر فصيلة من العناكب. وتشمل الفصيلة أكثر من 2,200 نوعًا في أكثر من 100 جنسًا.
تقوم الأرملة السوداء بأكل الشريك بعد عملية التزاوج، وتكون مستوطنة في أمريكا الشمالية. تحتوي الأرملة السوداء على أحد أقوى أنواع السم، والذي يكون قاتلًا للبشر ونادرًا. وتكون الإناث أكثر تميزًا بالحجم واللون، إذ تكون الإناث كبيرة الحجم ذات لون أسود، حيث توجد علامات حمراء على الجانب السفلي من البطن تشبه شكل الساعة الرملية، التي تُستخدم لإرسال إشارات تحذير لبعض الحيوانات. بينما يكون الذكر أصغر حجمًا وأفتح لونًا، وذات علامات حمراء أو وردية، ويبلغ طوله نصف طول الإناث.
تكون مدة حياتها ثلاث سنوات تقريبًا، بينما تكون مدة حياة الذكر شهرًا أو شهرين، ويُعزى سبب تسميتها بالأرامل لهذا السبب.
التصنيف العلمي:
المملكة: حيوانات.
الفرقة العليا: ثنائيات التناظر.
القسم: جميع المفصليات.
الشعبة: مفصليات الأرجل.
الشعيبة: عنكبوتيات الشكل.
الطائفة: عنكبوتيات.
الرتبة: عناكب.
الفصيلة: الشحاذيات.
الجنس: الزوع.
النوع: الأرملة السوداء.
التواجد:
تتميز مواقع الأرملة السوداء بأنها مواقع معتدلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وجزء كبير من أمريكا الجنوبية.
ويمكن القول بأن الأرملة السوداء الجنوبية تُفضل المناطق التي تكون ذات غطاء نباتي كثيف. تكون الملاجئ والحظائر والسراديب من أماكن تكثر فيها، وذلك بسبب الظلام، والثقوب في الحيطان، والأخشاب، والشكل العام الذي يغيم على تلك المناطق، والقدرة على بناء المساكن.
الغذاء:
تتناول الأرملة السوداء الجنوبية، كما عادة العناكب، الحشرات الأخرى في الغالب، كما الخنافس، واليرقانات، والذباب، والأنواع الأخرى من الحشرات عندما تعلق بشبكتها، وتقوم بإفراز الإنزيمات الهاضمة، وأن تستخدم أمشاط أقدامها لكي تلف فريستها لتغرز أنيابها، فتقوم الإنزيمات الهاضمة بتحليلها وتحويلها لسائل لتمتصه.
سمومها:
تُعد لدغة الأرملة السوداء أقوى في بعض الأحيان من لدغة الأفعى بـ15 مرة، مما يجعلها أكثر الأنواع سمية، وتكون لدغة الأنثى أقوى من لدغة الذكر، ولكنها لا تلدغ الإنسان إلا في حالات الاضطراب.
إن السم الذي تطلقه هذه العناكب يسمى لاتروتاكسون (latrotoxins)، وقد تم اشتقاقه من اسم الإناث (Latrodectus)، إلا أن أكثر الأنواع سمية هو (alpha-latrotoxin)، ويقوم بمهاجمة الجهاز العصبي.
لا تقوم لدعات الأرملة السوداء في الغالب بالموت، إلا أنها في نفس الوقت قد تؤدي إلى أمراض، وتكون أقرب إلى وخزة الدبوس، ولكنها تكون مُركزة، إذ تصيب الوصلات العصبية في منطقة قبل التشابك العصبي، وهو نقطة الاتصال بين التشابك العصبي والخلايا العضلية أو الخلايا العصبية الأخرى، ومن ثم يدخل نفسه في غشاء.
من الأعراض المشهورة هي الشعور بالغثيان، والتعرق الغزير، بالإضافة إلى آلم شديد في البطن والظهر، وآلام في العضلات، وارتفاع في ضغط الدم، وشلل في الحجاب الحاجز، والذي بدوره يسبب صعوبة في التنفس، وضعف وتقلص في العضلات، وصداع في الرأس، وزيادة اللعاب، والخدر، والأرق.
يستمر الآلم من ثمانية إلى اثنتا عشرة ساعة، ويمكن أن تستمر الأعراض الأخرى لعدة أيام. وعند استخدام المصل المضاد يتم استعماله بدقة، لكونه قد يسبب نوعًا خطيرًا من الحساسية.
العلاج:
يتم وضع قطعة صغيرة من الثلج داخل قطعة قماش نظيفة، ووضعها على المنطقة المصابة، وتركها لمدة 10 دقائق، ثم رفعها لمدة 10 دقائق وتكرار هذه العملية. وفي حالة كون الشخص المصاب يعاني مشاكل في تدفق الدم، فيجب التقليل من الوقت الذي تضع فيه الثلج على المنطقة المصابة لمنع وقوع أضرار في الجلد.
المصادر:
World Spider Catalog – Natural History Museum Bern
Williams, M., Sehgal, N., & Nappe, T. M. – Black Widow Spider Toxicity, StatPearls/NCBI
الموسوعة العربية – العناكب
❤12
طبيعة القانون الفيزيائي
لاشك أن كل قارئٍ من قرّاء تاريخ العلم أو العلوم بشكل عام قد مر على مسمعهم اسم قانونٍ أو نص برهان أو ما شابه ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، قوانين ماكسويل، قوانين نيوتن، النسبية، تحويلات لورنتز، ثابت جاذبية نيوتن، الزمكان، وغيرها من القوانين الكثيرة.
ما المعيب في هذا؟
إن المعيب في هذه التسميات هو بخس حق الكثير من العلماء والمؤسِّسين، كيف هذا؟
لأن عادة التسميات العلمية أنها تنظر للبناء النظري أو الرياضي المتين أكثر من رؤيتها لمن وضع ذات القانون وبسبب هذا الخلط أو النهج التاريخي يلتبس على العديد من المتعلمين والقارئين في العلوم المختلفة.
أورد على سبيل الذكر أمثلة :
1- تحويلات لورنتز في الفيزياء القديمة
والتي ساهمت فيما بعد في النسبية الخاصة من ناحية دراسة تمدد الطول أو الزمن بين الأطر المرجعية المختلفة، نعم اسمها تحويلات لورنتز وفي بعض المصادر تذكر تحويلات لورنتز_فيتزجيرالد
ولكن فيتزجيرالد هو أول من سارع لفكرة هذه التحويلات قبل لورنتز بقرابة سنتين. وليس لورنتز فقط من ساهم فيها بشكل مستقل هنري بوانكاريه وجوزيف لارمور
من جورج ف. فيتزجيرالد لرونتز :
" لقد سخر الجميع مني بسبب وجهة نظري هذه"
2- قوانين ماكسويل في الكهرومغناطيسية
دائمًا مانسمع قوانين ماكسويل المشهورة والقصيرة بشكلها الجميل، هل فعلًا ماكسويل هو واضعها؟ في الواقع لا
ماكسويل هو من وضع هذه القوانين بشكلها النظري القوي (غير المنظم جيدًا) ولكنها في الواقع تعود لفريدريش غاوس قانوني الكهربائية والمغناطيسية ، فرداي قانون الحث، أمبير قانون والذي قام بتطويره ماكسويل ليصبح قانون مثالي متسق مع بقية القوانين ولكن، هل هذا هو شكل القوانين التي وضعها ماكسويل؟
أيضًا لا، لقد وضع ماكسويل هذه القوانين بصورة معقدة ومليئة بالمشتقات من الرتب المختلفة وبعدها جاء الرياضي أوليڤر هيفسايد وقام بترتيب هذه القوانين بصورة مرتبة وهي مانراها الآن بصيغتها الجميلة والقصيرة، والتي توضع على أقمصة الشباب من دارسي الفيزياء.
3- مفهوم النسبية
إن أول مايخطر على بال أي شخص عند سماع هذه الكلمة ذات الصدى الرنان هو ألبرت آينشتاين، ولكن في الواقع آينشتاين لم يضع مفهوم النسبية أبدًا إنما هو من قام بتطويره، بإضافة نسبية الزمان والمكان، ولكن النسبية الأساسية ومسلمة "أن جميع القوانين يجب أن تكون هي ذاتها في جميع الأطر المرجعية" هي في الواقع فكرة غاليليو والتي وافقها عليها نيوتن، فكان غاليليو معتقدًا بصورة واضحة أن جميع قوانين الميكانيكا هي ذاتها في جميع الأطر المرجعية ولكن آينشتاين وسعها وقال هذا لايقتصر على الميكانيكا فقط إنما يشمل كل قوانين الفيزياء المعروفة.
4- ثابت جاذبية نيوتن
ثابت جاذبية نيوتن الجميل والذي نراه في معادلة التربيع المعكوس للجاذبية لم يكن موجودًا أصلًا في معادلة نيوتن، ولم يقم نيوتن بحسابه، بل قام بذلك هينري كافنديش من خلال قياس القوة الجاذبة بين الكتل بواسطة ميزان الإلتواء.
5- مفهوم الزمان والمكان (الزمكان)
لا يختلف كثيرًا عن مفهوم النسبية، فعند ذكر الزمكان أول من يسارع للانبثاق في الذهن هو ألبرت آينشتاين، هل سبق لكم وأن علمتم أن آينشتاين كان أول من رفض فكرة الزمكان؟ وفي الواقع لا أظن ولا غيري من علماء التاريخ العلمي، أن رفض آينشتاين لهذه الفكرة لم يكن نابعًا من سوئها إنما نابعٌ من كرهه أو بغضه لمن قدم هذه الفكرة وهو هيرمان مينكوفسكي أستاذ آينشتاين والمهندس العظيم على مر التاريخ والذي كان يسمي آينشتاين بالكلب الكسول، عندما اقترح أحد الطلاب على مينكوفسكي قراءة ورقة آينشتاين المنشورة بعنوان "الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة" وكما تعرف بالنسبية الخاصة، ارتسمت على وجه مينكوفسكي النظرة المعتادة عند رؤية آينشتاين وقال لقد أخفق كالعادة، مينكوفسكي لم يبذل أي جهد في فهم بل وتطوير هذه الورقة العلمية لآينشتاين وقام بنشرها بعده بسنتين أو ثلاث سنوات بعنوان مبدأ النسبية والتي كان آينشتاين أول الرافضين لها ولكنه بعد أن نضج عقله رأى قيمتها واستعان بها لإكمال مفهوم النسبية العامة، ولهذا تسمى مخططات الزمكان في هذا الوقت مخططات مينكوفسكي
في خطاب لمينكوفسكي في سبتمبر 1908 قال التالي :
" إن وجهات النظر حول المكان والزمن التي أود أن أعرضها أمامكم قد انبثقت من تربة الفيزياء التجريبية، وهنا تكمن قوتها. إنها ثورية. ومن الآن فصاعدًا، فإن المكان في حد ذاته، والزمن في حد ذاته، محكوم عليهما بالفناء، ولن يحافظ على وجوده إلا نوع من الاتحاد بين الاثنين في واقع مستقل"
المصادر :
MIT Physics in the 19th and 20th centuries
BLACK HOLES & TIME WARPS
EINSTEIN'S OUTRAGEOUS LEGACY, BY KIP S. THORNE
بواسطة : محمد
❤10🤯2🍓2❤🔥1
من الرسائل النادرة التي تم إرسالها بتوقيع آلبرت آينشتاين إلى رئيس الولايات المتحدة آنذاك ف. د. روزفلت، والتي استعملها البعض كحجة للقول أن أول الأشخاص الذين قاموا بالتحريض لبناء قنبلة نووية هو آينشتاين نفسه، ولا أتوقع أن هذا ماكان يجول في خاطره عندما وقع على هذه الرسالة وأرسلها إلى الرئيس، ولكن فيها إشارة واضحة لبدء السباق النووي بين الدول العظمى آنذاك.
(آينشتاين لم يكتبها هو فقط قام بتوقيعها والموافقة على ما فيها، كل ما تحتويه تم كتابته من قبل زملاء وأساتذة مختصين في المسألة)
بواسطة : محمد
(آينشتاين لم يكتبها هو فقط قام بتوقيعها والموافقة على ما فيها، كل ما تحتويه تم كتابته من قبل زملاء وأساتذة مختصين في المسألة)
بواسطة : محمد
❤7🍓3🔥1
كتاب Fundamentals of Biochemistry 5th edition للمؤلفين voet & voet & pratt من المراجع المعتمدة لدراسة الكيمياء الحيوية ويدرس لطلبة الجامعة بمستوى بكلوريوس في علوم الحياة وهو ايضا مناسب لغيرها من التخصصات الحيوية والطبية ولمن يريد ان يقوي نفسه في مجال الكيمياء الحيوية.
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
🍓7❤2
علم التخلق هو فرع ديناميكي وراسخ من علم الوراثة. يتعامل مع السمات الوراثية، التي لا تنتقل عن طريق تسلسل الحمض النووي بل عن طريق حالة الكروماتين. تمت مراجعة المشهد المتطور للبحوث اللاجينية في العديد من الكتب والدراسات الممتازة. من بين هذه، تبرز الطبعة الثانية من كتاب(epigenetics) من قبل Cold Spring Harbor Laboratory Press (Allis et al.، 2015) باعتبارها واحدة من أكثر المراجع شمولا لجميع التطورات ووجهات النظر الرئيسية في هذا المجال. يقدم معرفة أساسية قوية لمختلف العمليات اللاجينية في الكائنات الحية النموذجية (بما في ذلك الخمائر والأهداب والنباتات والحشرات والثدييات)، والطباعة الجينية، وتعويض الجرعة، ومثيلة الحمض النووي، وتعديلات الهستون. تتم كتابة جميع الفصول من قبل باحثين مرموقين ويتم تنظيمها بشكل جيد للبدء بملخص سريع متبوعا بنظرة عامة قصيرة ونص رئيسي مصور بشكل كبير وغني. في هذا الصدد، يستهدف الكتاب جمهورا واسعا ويمكن أن يكون بسهولة بمثابة مورد تعليمي في الدورات الجامعية والدراسات العليا المتخصصة أو كمرجع للعلماء من المستوى المتقدم.
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
❤2🍓1
المختبر العلمي | Science Lab
تقرير علم التخلق.pdf
راجعوا تقرير المختبر العلمي عن "علم التخلق"
اضغط لقراءة التقرير
اضغط لقراءة التقرير
Telegram
المختبر العلمي | Science Lab
❤5🔥1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4🍓3🔥1🥰1
كتاب (Molecular Genetics of Bacteria) الطبعة الخامسة للمؤلفين Tina M. Henkin and Joseph E. Peters، من الكتب المهمة الذي يركز على الوراثة الجزيئية ولكن بالبكتيريا والفيروسات وليس بكل الكائنات،وهو من الكتب المتخصصة الذي يناسب مستوى بكلوريوس متقدم في علوم الحياة ودراسات عليا،ولمن عنده الاساس الكافي ويريد ان يكتسب معرفة اضافية في هذا المجال الذي هو محط اهتمام هذه الأيام.
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
#سلسلة_كتب_علم_الأحياء
❤4