Monday, September 4, 2017

CARA MEMBUAT BOM ASAP DENGAN BOLA PINGPONG

Pernah melihat bom asap? Ternyata cara membuatnya cukup gampang. Bahan-bahan yang digunakan tergolong mudah didapatkan dan ada di sekitar kita. Misalnya bola pingpong, gula, potasium nitrat (kalium nitrat), dan amonium nitrat. Kali ini, saya akan coba menuliskan cara membuat bom asap dengan bola pingpong. Meskipun asapnya tidak terlalu banyak, namun cukup berbahaya jika terhirup ke saluran pernapasan manusia dan binatang. Jadi, tetap gunakan peralatan safety yang sederhana ya guys seperti masker. Selamat membuat bom!!!

1.  Siapkan 3 atau 4 bola ping pong. Cara ini tidak membutuhkan banyak bahan yang harus kamu beli. Bahan tersebut bisa saja sudah tersedia di rumahmu. Misalnya aluminium foil, pencil, obeng, pisau dan gergaji.
2. Buatlah lubang pada bagian atas bola. Kamu bisa menggunakan pisau atau obeng.

Friday, April 15, 2016

Review Nuclear Magnetic Resonance Karya Lambert & Mazolla Part 2 (Introduction)

        Penentuan struktur hampir semua molekul organik atau biologis, serta banyak molekul anorganik, dimulai dengan Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Selama lebih dari setengah abad keberadaan alat spektroskopi ini,  telah banyak revolusi internal dan refedinisi mengenai NMR sebagai alat yang semakin kompleks dan efektif dalam penentuan struktut.
        Selain dari kristalografi sinar-X, yang dapat mengungkap struktur molekul lengkap beberapa bahan kristal murni, NMR spektroskopi adalah alat yang langsung dan umum untuk mengidentifikasi struktur kedua senyawa murni dan campuran baik sebagai padatan atau cairan. Proses ini sering melibatkan beberapa percobaan NMR untuk menyimpulkan struktur molekul mulai dari sifat magnetik inti atom dan elektron yang mengelilinginya.

Sifat dari Inti Magnetik
        Hidrogen merupakan atom yang paling sederhana, ditemukan pada hampir semua senyawa organik serta memiliki satu proton dan elektron tunggal. Atom hidrogen diberikan lambang 1H , dimana superscript menunjukkan jumlah proton dan neutron pada atom (yaitu massa atom dari suatu unsur). Untuk tujuan NMR, aspek kunci dari inti hidrogen adalah sifat momentum, yang mirip dengan partikel berputar klasik. Karena putaran inti hidrogen bermuatan positif, maka putaran tersebut menghasilkan medan magnet dan memiliki sebuah momen magnetik µ, seperti nilai gerak dalam lingkaran menciptakan medan magnet (Gambar). Momen magnetik µ adalah sebuah vektor, karena memiliki besaran dan arah, seperti yang ditampilkan pada gambar 1. Percobaan NMRmemanfaatkan sifat magnet inti untuk memberikan informasi tentang struktur dari sebuah molekul.
Gambar 1 Analogi antara nilai gerak dan putaran pada inti


Wednesday, April 13, 2016

Review Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy karya Lambert & Mazolla Part 1 (Pengantar)

        Nuclear Magnetic Resonance (NMR) merupakan salah satu instrumen spektroskopi yang paling sering digunakan oleh kimiawan. Namun, literatur yang memuat teori tentang NMR dalam bahasa Indonesia masih sangat kurang. Sehingga saya merasa perlu menambah ruang pengetahuan pembaca utamanya kimiawan dengan mengulas isi dari sebuah buku tentang NMR. Dalam penulisannya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan terjemahan dan kiranya pembaca yang paham bisa memberikan saran maupun kritikan demi tambahan pengetahuan terkait NMR. Terima kasih,  Salam intelektual kritis, salam kimiawan progresif !!!

Sumber : website amazon


       Dalam tulisan ini saya akan coba menjelaskan mengenai NMR dari buah karya Lambert dan Mazolla yang berjudul Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy : An Introduction to Principles, Applications, and Experimental Methods atau dalam bahasa Indonesia Spektroskopi NMR : Sebuah pengantar mengenai prinsip, penerapan, dan metode eksperimen. Buku ini saya pilih karena memuat teori tentang NMR dengan cukup lengkap serta menggunakan contoh yang mudah dimengerti oleh pembaca.
        Buku ini terbagi atas delapan bab yang sebagian besar memuat teori tentang NMR. Di bagian pertama pembaca  akan diberikan pengantar mengenai teori dasar dari NMR. Teori dasar tersebut terbagi menjadi sembilan bagian yakni sifat inti magnet, pergeseran kimia, eksitasi dan relaksasi, eksperimen pulsed, kopling konstan, kuantitasi dan spliting kompleks, studi nuklida secara umum, efek dinamis, spektrum padatan. Di bagian terakhir pembaca akan disajikan dengan beberapa contoh dan bibliografi dari NMR.
         Sebelum saya mengulas lebih jauh, saya akan memberikan singkatan-singkatan yang terdapat dalam buku ini. hal ini akan memudahkan saya untuk tidak mengulangi sebuah singkatan/akronim dan membantu pembaca untuk masuk ke dalam konteks pembicaraan. berikut daftar singkatan/akronim dalam buku ini :
SINGKATAN/AKRONIM KETERANGAN
APT                                         Attached Proton Test
ASIS                                 Aromatic Solvent-Induced Shift
BIRD                                 Bilinear Rotation Decoupling
COLOC                                 Correlation Spectroscopy Via Long-Range Coupling
COSY                                 Correlation Spectroscopy
CP                                         Cross Polarization
CW                                         Continous Wave
CYCLOPS                         Cyclically Ordered Phase Sequence
DANTE                                 Delays Alternating with Nutation for Tailored Excitation
DEPT                                 Distortionless Enhancement by Polarization Transfer
DPFGSE                                 Double Pulsed Field Gradient Spin Echo
DQF                                 Double Quantum Filtered
DR                                         Digital Resolution
DT                                       Relaxation Delay Time
EXSY                                 Exchange Spectroscopy
FID                                         Free-Induction Decay
Fn                                         Fourier number
FT                                         Fourier Transform or Transformation
HETCOR                                 Heteronuclear Chemical-Shift Correlation
HMBC                                 Heteronuclear Multiple Bond Correlation
HMQC                                 Heteronuclear Multiple Quantum Correlation
HSQC                                 Heteronuclear Single Quantum Correlation
INADEQUATE                 Incredible Natural Abundance-Double-Quantum Transfer Experiment
INEPT                                 Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer
LP                                         Linear Production
MAS                                 Magic Angle Spinning
MQC                                 Multiple Quantum Coherence
MRI                                  Magnetic Resonance Imaging
ni                                         Number of Time Increments
NMR                                 Nuclear Magnetic Resonance
NOE                                 Nuclear Overhauser Effect or Enhancement
np                                         Number of Data Points
ns                                         Number of Scans
ns/i                                         Number of Scans per Time Increment
PFG                                  Pulsed Field Gradient
ppm                                         Parts Per Million
ROESY                                 Rotating Frame Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy
RT                                         Repetition Time (DT+ta)
S/N                                         Signal-to-noise Ratio
sw                                         Spectral Width
TMS                                 Tetramethylsilane
TOCSY                                 Total Correlation Spectroscopy
WALTZ                                 Wideband, Alternating-phase, Low-power Technique for Zero
                                                Residual Splitting
WATERGATE                    Water Suppression by Gradient Tailored Excitation

        Demikian pengantar yang bisa saya berikan, review buku selanjutnya akan saya posting di waktu yang akan datang. do'akan saya semoga dapat menyelesaikan review buku ini dengan hasil yang memuaskan pembaca dan penikmat pengetahuan kimia.




       
       
        
       

Friday, February 20, 2015

METODE ILMIAH

   
 
       Di dalam melakukan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah maka perlu digunakan metode ilmiah dalam prosesnya. Metode ilmiah yang digunakan tentu saja dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ilmu pengetahuan merupakan bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses yang diperoleh secara logis (dasar dan alasan yang deduktif rasional) untuk menjelaskan suatu gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka.
      Secara empirik dapat diketahui beberapa fungsi dari Ilmu pengetahuan itu sendiri yakni :
a. Menerangkan gejala
       Ilmu pengetahuan mampu menjelaskan mengenai gejala-gejala secara holistik. Dengan adanya ilmu pengetahuan seseorang tidak hanya menerka-nerka secara sembarangan namun mampu menjelaskannya secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang terakumulasi dalam ilmu pengetahuan itu sendiri.
b. Memahami hakikat gejala
c. Meramalkan kejadian di masa depan
d. Mengendalikan gejala

Sunday, October 5, 2014

Ringkasan Buku Kimia Unsur Runut Karya Alfian noor

        

        Berikut hasil ringkasan saya di buku berjudul Kimia unsur runut yang ditulis oleh Prof. Alfian Noor. Tulisan ini memuat jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada setiap bagian akhir bab. Selamat Membaca !!!


Bab 6
11.Mekanisme pengukuran aktivasi netron didasarkan pada reaksi unsur yang dianalisan dengan menggunakan peluru nuklir yakni netron, elektron, partikel kecil bermuatan (deuteron, proton), Helium atau partikel α atau β.
22.Sesuai dengan namanya PMT yaitu tabung pengganda foton berperan untuk menghasilkan tegangan pulsa yang selanjutnya  akan disortir oleh analisator pemilah pulsa saluran ganda dan diukur spectrum dari unsur tersebut.

Bab 7
11.Metode spektroskopi elektron merupakan penganalisis permukaan suatu unsur, elektron digunakan untuk mengeksitasi atom-atom permukaan kemudian memberikan informasi keadaan kuantumnya.

22.Teknik penerapan untuk mengurangi kesalahan sistematik dapat memperhatikan hal-hal berikut, yakni :
a.  Efisiensi deposisi pada pembawa yang berbeda
b.  Kinetika deposisi dan kemungkinan difusi dari analit di dalam material pembawa
c.  Homogenitas lateral deposisi
d.  Stabilitas film yang terdeposisi
e.  Kalibrasi
f.    Kondisi eksperimental baik instrument maupun spektral

Bab 8
11.Dalam metode elektrokimia terdapat dua jenis yang sering digunakan dalam realitas yakni potensiometri dan voltametri. Dalam analisis voltametri terdapat beberapa jenis yakni :
a.  Voltametri striping anodic dan katodik yang merupakan deposisi atau pengendapan  katodik suatu unsur pada electrode kerja kemudian membentuk semacam pemekatan, diikuti dengan pelarutan kembali secara anodik.
b.  Voltametri striping adsortif (Adsv) memiliki prinsip yaitu pemanfaatan kecenderungan banyaknya senyawa yang terserap diatas permukaan elektroda. Prosesnya adalah pemekatan analit di lapisan tunggal diatas permukaan elektroda kemudian dilanjutkan dengan striping.
2
2.           Kimia spesiasi dalam metode elektrokimia lebih mengarah kepada suatu bentuk analisis tertentu. Hal ini dikarenakan karena masing-masing unsur memiliki karakter permukaan yang khas.

Bab 9
11.Pandangan objektif saya mengenai keunggulan AAS dan ICP-MS yakni tidak terlepas dari fungsi dari alat ini, masing-masing memiiki keunggulan yang dapat dilihat dari kelebihan serta kekurangannya. ICP-MS memiliki kelebihan dalam menganalisis multi unsur sehingga lebih efisien dalam penggunaan bahan maupun waktu. AAS memilik kelebihan dalam ketelitian menganalisis satu jenis unsur sehingga efektif dalam hal akurasi. Namun ICP-MS sedikit lebih kredibel dalam penggunaannya di bidang kesehatan karena dalam realitasnya mampu menganalisis banyak unsur dalam waktu yang singkat dan memudahkan pekerjaan penggunanya.


22.Spesimen contoh yang representatif untuk unsur runut yaitu harus bebas kontaminasi, memiliki standar baku, wujudnya dapat dimasukkan dan ditentukan oleh instrument analisis.

Demikian ringkasan buku ini, semoga bermanfaat.

Saturday, December 15, 2012

Metode Kimia Komputasi

HyperChem merupakan program yang dapat secara teliti untuk mengetahui struktur, stabilitas dan sifat molekul dengan menggunakan perhitungan mekanika molekular apapun mekanika kuantum. Tersedia metode sederhana untuk menghasilkan struktur molekul 3D, kita dapat memilih 10 jenis metode semiempiris dan menggunakanya untuk mengoptimasi geometri suatu senyawa agar didapatkan suatu struktur yang paling stabil, kita dapat menjalankan perhitungan semiempiris mulai dari atom hidrogen sampai xenon. termasuk logam transisi. Metode ab initio dilengkapi dengan variasi himpunan basis akan dapat digunakan untuk menentukan sifat struktur molekul secara akurat.

Aplikasi Mekanika Kuantum
Beberapa sifat dan struktur molekul yang dapat diprediksi dengan menggunakan metode kimia kuantum antara lain:


  • Penentuan interaksi orbital batas (frontier) antara molekul donor dan aseptor seperti yang digambarkan pada reaksi siklisasi Diels-Alder.
  • Mendapatkan muatan atomik parsial menggunakan analisis populasi mulliken untuk memprediksi sisi molekul yang mudah diserang oleh preaksi.
  • Menghasilkan peta potensial elektrostatik yang dapat memberikan gambaran trajektori dalam penerapan proses docking atara obat dan reseptor.
  • Menghitung kerapatan spin tak berpasangan untuk mengidentifikasi sisi reaktif pada molekul atau untuk membandingkan dengan data ESR.
  • Dalam bidang spektroskopi UV-Vis, perhitungan kimia kuantum dapat memperkirakan intensitas dan bilangan gelombang dari garis serapan vibrasi dan sekaligus dapat menggambarkan gerakan dari mode normal dengan menggunakan vektor dan animasi.
Kekuatan dan Fleksibilitas:
Beberapa pilihan untuk perhitungan struktur elektronik adalah:

  • Sistem dengan muatan apapun dan dengan multiplisitas spin sampai harga 4 dapat dipelajari.
  • Perhitungan Restricted and Unrestricted Hartree-Fock (RHF/UHF) pada sistem dan sel terbuka dapat dilakukan.
  • Keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pertama dapat dihitung.
  • Dapat diterapkan perhitungan dengan metode interaksi konfigurasi (Configuration Interaction, CI) menggunakan kriteria orbital atau energi dengan single atau metode microstate.
Kita akan dapat menghasilkan hasil perhitungan yang berguna antara lain:
  • Grafik kontur untuk orbital molekul, muatan dan kerapatan spin, dan potensial elektrostatik.
  • Gamabaran dari diagram tingkat energi orbital.
  • File Log (rekaman) yang berisikan data numerik energi, panas pembentukan, momen dipol, koefisien orbital molekul dan matrik kerapatan.
Jenis Metode Komputasi

1. Metode mekanika kuantum ab initio.

  • Tersedia pilihan beberapa himpunan basis di dalam program ini. Himpunan basis standar yang biasa digunakan antara lain STO-3G, 3-21G, 6-31G* dan 6-31G**.
  • Fungsi-fungsi basis ekstra (s, p, d, sp, spd) dapat ditambahkan ke atom-atom individual atau ke sekelompok atom.
  • Pengguna juga dapat mendefinisikan himpunan basisnya sendiri atau memodifikasi himpunan basis yang telah ada dengan menggunakan HyperChem's documented basis set file format.
2. Mekanika kuantum semiempirik.
  • Hyperchem menawarkan sepuluh metode molekular orbital semiempirik, dengan pilihan untuk senyawa organik dan senyawa-senyawa gugus utama, untuk senyawa-senyawa transisi dan untuk simulasi spektra.
  • Metode yang tersedia adalah Extended Huckel (oleh Hoffmann), CNDO dan INDO (oleh Pople dkk), MINDO3, MNDO, MNDO/d dan AM1 (oleh Dewar dkk) PM3 (oleh Stewart), ZINDO/1 dan ZINDO/S (oleh Zerner dkk).
3. Mekanika molekuler
HyperChem dapat digunakan secara mudah dalam menghasilkan struktur molekul 3D, dengan pilihan 4 metode mekanika molekuler, teknik optimasi geometri untuk mendapatkan struktur molekul stabil, dan teknik dinamika molekuler untuk mendapatkan pencarian konformasi dan menginvestigasi perubahan struktur.

Penerapan metode mekanika molekuler:

  • Perhitungan energi konformasi relatif dari satu seri struktur anolog (deret homolog).
  • Reoptimasi peptida setelah ditentukan mutasi selktifnya.
  • Mendapatkan struktur yang mendekati realitas untuk perhitungan dengan metode kimia kuantum.
  • Kebolehjadian terjadinya efek sterik pada zat antara reaktif.
Empat metode medan gaya (force field) memudahkan kita untuk mengeksplorasi stabilitas dan dinamika sistem molekular untuk senyawa yang mempunyai massa ataom besar.
Untuk keperluan umum digunakan MM+, sedangkan untuk biomolekul dapat digunakan salah satu dari tiga metode medan gaya: AMBER, BIO+ dan OPLS

MM+

  • Sesuai untuk sebagian besar spesies non-biologi.
  • Berdasarkan MM2 (1977) yang disusun oleh N.L. Allinger.
  • Menggunakan himpunan parameter 1991.
  • Akan menjadi parameter default dalam kasus parameter MM2 tidak tersedia
AMBER
  • Sesuai untuk digunakan pada polipeptida dan asam nukleat dengan semua atom hidrogen diikutkan dalam perhitungan.
  • Medan gaya AMBER force field disusun oleh Kollman
  • OPLS
  • Didesain untuk perhitungan asam nukleat dan peptida
  • OPLS disusun oleh jorgensen
  • Parameter interaksi tak berikatan dioptimasi dari perhitungan dengan pelarut termasuk di dalamnya.
BIO+
  • Dikhususkan untuk perhitungan makromolekul
  • Medan gaya CHARMM disusun oleh Karplus
  • Disusun Primarily designed to explore macromolecules
  • Termasuk parameter CHARMM untuk perhitungan asam amino.
4. Perhitungan dengan metode gabungan
Hyperchem memungkinkan kita untuk menjalankan perhitungan kuantum terhadap sebagian dari sistem molekular, misalnya terhadap solut, sedangkan sisanya dihitung menggunakan metode klasik. Teknik gabungan ini (QM/MM misalnya) dapat dijalankan untuk semua metode kuantum, hanya saja agak terbatas untuk pemakaian metode ab initio.


Source : http://faijalchemistry.blogspot.com/2010/04/metode-kimia-komputasi.html

Wednesday, June 6, 2012

Turki Terjemahkan Injil Berusia 1.500 Tahun


Turki Terjemahkan Injil Berusia 1.500 Tahun
Naskah injil yang ditemukan di Turki bertuliskan bahasa Syriac dialek Aram.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA --  Sebuah media di Timur Tengah Alarabiya melaporkan bahwa  pemerintah Turki akan menerjemahkan alkitab berusia 1.500 tahun.
Injil kuno yang menyebut kerasulan Muhammad SAW itu memang sempat mengundang perhatian dunia. Selain menyebut akan datangnya Nabi Muhammad, Injil itu juga menyebut bahwa Yesus adalah manusia fana dan tak pernah disalib.

Injil Barnabas yang di percaya para analis sebagai tambahan dari kitab-kitab injil asli seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes menarik perhatian awal tahun ini. Dalam kitab Yesus telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad.

Pada Februari lalu, Vatikan secara resmi telah meminta untuk melihat alkitab yang ditemukan Turki selama operasi penyelundupan pada tahun 2000. Pekan ini kutipan dari dokumen asli tersebut telah di terjemahkan. Dokumen yang ditulis dengan bahasa Syriac dialek Aram tersebut menyangkal Ketuhanan Yesus.

Laporan sebuah majalah online Y-Jesus yang berbasis di Amerika Serikat dalam analisisnya mengenai Injil Barnabas mengungkapkan, teks dokumen secara efektif menyangkal keilahian Yesus dan menolak konsep trinitas, kepercayaan kristen yang mendefinisikan Allah dalam tiga pribadi,

Tuesday, June 5, 2012

Menghapus Kenangan Buruk Dengan Metyrapone

Tim peneliti dari Centre for Studies on Human Stress of Louis-H. Lafontaine Hospital University of Montreal menemukan bahwa mengingat kembali kenangan buruk di bawah pengaruh obat metyrapone dapat mengurangi kemampuan otak untuk merekam kembali emosi negatif yang berhubungan dengan kenangan tersebut. Tim ini ingin menguji teori bahwa memori tidak dapat diubah setelah terekam di dalam otak.

Nanopartikel Membahayakan Kesehatan?

Nanosains dan nanoteknologi merupakan ranah ilmu yang dewasa ini berkembang sangat pesat dan digunakan dalam berbagai keperluan. Ukuran partikel yang kecil namun efisiensi yang lebih tinggi merupakan alasan ilmu ini dikembangkan. Namun, ternyata tidak hanya efek positif yang dapat dihasilkan dari perkembangan sains dan teknologi ini tetapi juga efek negatif. Nanopartikel ditengarai membahayakan kesehatan manusia yang kontak dengannya.
Para peneliti dari Centre of Cancer Biomedicine Norwegian Radium Hospital menemukan bahwa nanopartikel dapat mengganggu jalannya transportasi substansi vital masuk dan keluar sel. Tim peneliti ini juga menemukan bahwa terganggunya transportasi tersebut mengakibatkan  kerusakan fisiologis sel dan mengganggu fungsi sel yang normal. Meski beberapa jenis nanopartikel telah dimanfaatkan sebagai obat, efek jangka panjangnya dikhawatirkan dapat mengganggu transportasi substansi vital pada sel.
Nanopartikel dapat memasuki tubuh manusia melalui berbagai macam mekanisme. Nanopartikel terlebih dahulu disimpan di dalam vesikel yang berada pada permukaan sel. Vesikel kecil kemudian bergabung membentuk vesikel besar seperti badan multivesikular. Badan multivesikular ini kemudian bergabung dengan lisosom, dimana protein dan makromolekul lainnya dipecah oleh protease dan enzim lainnya. Nanopartikel yang terkandung di dalamnya dapat menyebar di dalam sel dan dapat keluar melalui jalur endosom ataupun daur endosom.
Tim peneliti ini kemudian bereksperimen dengan menggunakan nanopartikel besi oksida yang biasa digunakan pada pencitraan resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/MRI) selama 20 tahun. Peneliti menemukan bahwa meski 99% protein sel tidak berikatan dengan nanopartikel sehingga nanopartikel dapat keluar dari sel, 1% lainnya berikatan dengan sel dan tidak dapat dikeluarkan dari sel. Jumlah ini dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya sistem transportasi internal sel melalui endosom.
Penelitian ini menjadi penting terutama di bidang pengobatan dan industri farmasetika yang menggunakan nanopartikel. Nanopartikel yang diproduksi sebagai obat-obatan harus mengedepankan risiko akumulasi nanopartikel dalam sel yang dapat mengganggu sistem transportasi sel. Selain itu, nanopartikel obat yang tidak mencapai target harus dapat didegradasi dan dieksresi secara sempurna dari tubuh.
Sumber : http://www.chem-is-try.org/artikel_kimia/nanopartikel-membahayakan-kesehatan/

Protein Berumur Panjang Penangkal Penuaan Sel

Salah satu pertanyaan terbesar dalam bidang ilmu biologi adalah: bagaimana sel menua? Saat ini, para ilmuwan dari Salk Institue for Biological Studies melaporkan bahwa mereka menemukan kelemahan dari salah satu komponen yang menyebabkan terjadinya penuaan pada sel otak. Para ilmuwan tersebut menemukan beberapa protein yang disebut sebagai protein berumur sangat panjang (extremely long-lived proteins/ELLPs). Protein ini ditemui pada permukaan inti sel neuron dan yang mengejutkan adalah memiliki waktu hidup jauh lebih lama dibanding protein-protein lainnya di dalam tubuh.
Apabila kebanyakan protein dalam tubuh hanya berumur sekitar dua hari, para peneliti ini menemukan bahwa ELLPs pada otak tikus memiliki umur yang tidak jauh berbeda dengan umur organisme itu sendiri. Penemuan mereka ini

Mengapa gelembung sabun berbentuk bulat?

Coba kita pikir begini, tidak akan terkejutkah anda apabila bentuk gelembung itu persegi? Itu semua karena pengalaman kita sejak bayi mengatakan bahwa hukum alam lebih menyukai bentuk-bentuk yang mulus. Memang tidak banyak benda alami yang memiliki ujung tajam atau membentuk sudut ganjil. Pengecualian yang penting dalam kasus ini adalah kristal-kristal mineral tertentu, yang cantik justru karena memiliki bentuk-bentuk geometris serba tajam. Itu mungkin sebabnya mengapa sebagian orang percaya bahwa kristal-kristal dan piramida memiliki nuansa supranatural.
Akan tetapi itu ditinjau secara metafisika, bukan sains. Gelembung-gelembung bundar berbentuk bola terjadi karena ada suatu gaya tarik menarik yang disebut tegangan permukaan yang menarik molekul-molekul air sekuat mungkin antara sejumlah partikel adalah ketika mereka membentuk sebuah bola. Di antara semua bentuk yang mungkin, kubus, piramida, bongkahan tak beraturan, bola memiliki luas sebelah luar paling kecil.

Lisozim: Penangkal Bakteri Alami pada Airmata

Mata kita sebagai salah satu organ yang paling sensitif dilindungi oleh organ lain dan zat kimia tertentu. Mulai dari rambut mata, alis, dan kelopak mata yang melindungi secara fisik, mata juga dilindungi oleh airmata yang melindungi secara kimiawi. Airmata ternyata tidak hanya memiliki fungsi untuk melumasi mata yang kering tetapi juga melindungi mata dari mikroorganisme berbahaya terutama bakteri.
Sekitar seabad yang lalu, peraih Nobel bidang kedokteran

Glycoproteins Dibuat Sesuai Susunannya

Diadaptasi dari Nat. Chem. Biol.
N-Glycosylation Rekayasa, pada teknik baru, secara metabolikal mengganti E. coli dengan menghasilkan hexasaccharide terhubung dengan lipid. Dua enzim C. jejuni terekayasa (merah muda dan hijau) menempel pada protein (biru) pada periplasma (antara cytoplasmic dan membran sel). Pada in vitro, glycans menghiasi dan glycan yang dibuat ditambahkan secara enzimatikal.
Bottom of Form
Sebuah tim internasional untuk pertama kalinya telah mengolah tipe N-glycoprotein homogen yang dihasilkan oleh organisme eukaryotic, termasuk didalam manusia, dari prokaryotes. Pada molekul protein tersebut, gula bercabang dari komposisi seragam dihubungkan pada arginines khusus.
Pekerjaan ini dapat mengarahkan pada pengobatan antibodi monoclonal dengan potensi yang berkembang dengan sedikit efek samping serta dapat memudahkan studi tentang efek biologis dari protein berbeda pada pola glycosylation-nya, yang memainkan fungsi penting yang masih belum sepenuhnya dapat dipahami.
Beberapa kelompok telah mencoba untuk menghasilkan N-glycoproteins (N-glycans) pada bakteri, yang secara tipikal tidak meng-glycosylate protein mereka. Seorang mikrobiologist yaitu Markus Aebi pada Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, dan para rekan kerjanya sebelumnya telah merekayasa Escherichia coli dengan gen dari Campylobacter jejuni, bakterium yang menyebabkan gastroenteritis yang tidak biasa mempunyai kemampuan untuk meng- glycosylate proteinnya. Namun rekayasa E. coli yang membuat glycoproteins dengan suatu immunogenik C. jejuni glycan serta gula bacillosamine yang tidak biasa dan tidak diinginkan terhubung pada protein.
Sekarang ini, Aebi, seo

Terobosan Nanoteknologi di Bidang Medis


Tes medis yang saat ini banyak digunakan menggunakan metode immunoassay. Immunoassay merupakan metode deteksi biomarker (penanda bio) yang berhubungan dengan penyakit tertentu yang mengikuti prinsip sistem imun dalam mengenali senyawa asing. Keberadaan biomarker ditentukan dari sampel biologis seperti darah dan urin. Immunoassay dapat mendeteksi keberadaan biomarker tertentu lewat serangkaian reaksi yang melibatkan protein antibodi dan senyawa kimia yang dapat menghasilkan fluoresensi atau perpendaran cahaya.
Fluoresensi tersebut dapat dideteksi dengan mikroskop ataupun instrumen lainnya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang berpendar semakin tinggi pula konsentrasi biomarker, begitupun sebaliknya.

Phthalocyanines Berlapis Empat



Kompleks tumpukan phthalocyanine yang bungkusannya berlapis empat pertama kali di dunia disatukan bersama-sama dengan ion cadmium dan lutetium
Tumpukan komplekses yang dibuat dengan menggabungkan ion-on metal antara karbon-nitrogen macrocyclic ligand phthalocyanine (Pc) memperlihatkan suatu daerah berguna yang secara potensial bagi property

Nanopartikel Gold Akan Menjadi Bagian Produk Sehari-hari Di Masa Yang Akan datang

Cat yang tahan lama, proses pemurnian air, computer yang lebih cepat, sol sepatu kita yang lebih kuat, dan TV yang lebih ringan dan murah semuanya akan mudah diwujudkan sekarang dengan adanya hasil penelitian dari para peneliti di Queensland University yang menemukan cara untuk medispersikan nanopartikel gold yang bahkan bisa dilakukan melalui material plastik.
Adalah seorang peneliti Adrian Fuchs, dari QUT

Timah menghubungkan klub cincin aromatis

Para ilmuwan dari Jepang telah berhasil menghubungkan suatu atom lead kedalam suatu molekul aromatic – metal yang sangat berat sejauh ini yang menjadi ‘teraromatisasi’. Temuan ini dapat menghasilkan beberapa struktur baru dengan elektron yang mendonasikan karakteritstik yang sangat berguna, dengan aplikasi potensial di beberapa daerah seperti katalisis atau optoelektronik.
Dengan membentuk cincin aromatic yang stabil dengan suatu elemen seperti lead sangatlah sulit karena adanya ketidak cocokan yang sangat besar dalam ukuran orbital elektronis metal dan karbon atom (orbital 6p dan 2p, secara berturut – turut) di dalam cincinnya. Suatu tingkat tertentu daripenutupan  diperlukan bagi elektron guna dibagi – bagikan secara merata di sekitar cincin – persyaratan dalam aromatisitas. Jika satu orbital sangat besar dan yang lain sangat kecil, maka pnutupannya merupakan aturan yang sangat tinggi.
Masaichi Saito, dari Saitama University, dan para koleganya mengambil sebagai bahan pertamanya adalah hexaphenylplumbole, persenyawaan cincin yang terditri dari lima anggota non aromatis yang berisi empat karbon dan satu lead,dengan suatu kelompok phenyl ditempelkan pada setiap karbon dan dua phenyl ditempelkan pada lead. Lalu mereka mengurangi persenyawaan dengan lithium, yang

Mengubah Polusi Panas Menjadi Energi Listrik

Peneliti dari Northwestern University telah menemukan suatu material yang dapat memanfaatkan polusi panas yang dihasilkan dari mesin kalor untuk menghasilkan listrik. Para peneliti tersebut menempatkan nanokristal garam batu (stronsium tellurida, SrTe) ke dalam timbal tellurida (PbTe). Material ini telah terbukti dapat mengkonversi kalor yang dihasilkan sistem pembuangan kendaraan (knalpot), mesin-mesin dan alat-alat industri yang menghasilkan kalor, hingga cahaya matahari dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibanding penemuan-penemuan serupa sebelumnya.
Paduan material ini menunjukkan karakteristik termoelektrik yang cukup tinggi dan dapat mengubah 14% dari polusi kalor menjadi listrik, tanpa perlu sistem turbin maupun generator. Kimiawan, fisikawan, dan ilmuwan material dari Northwestern University berkolaborasi untuk mengembangkan material dengan kemampuan luar biasa ini. Hasil studi mereka telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Chemistry.
“Hal ini telah diketahui selama 100 tahun belakangan, bahwa semikonduktor memiliki karakteristik dapat mengubah panas menjadi listrik secara langsung,” jelas Mercouri Kanatzidis, seorang Professor Kimia di The Weinberg College of Arts and Sciences. “Untuk membuat proses ini menjadi suatu proses yang efisien, yang dibutuhkan hanyalah material yang tepat. Dan kami telah menemukan resep atau sistem untuk membuat material dengan karakter tersebut.”
Mercouri Kanatzidis, co-author dari studi ini bersama dengan tim risetnya mendispersikan nanokristal garam batu stronsium tellurida, SrTe ke dalam material timbal (II) tellurida, PbTe. Percobaan sebelumnya pada penyertaan material berskala nano ke dalam material bulk telah meningkatkan efisiensi konversi kalor menjadi energi listrik dari material timbal (II) tellurida. Tetapi penyertaan material nano ke dalamnya juga meningkatkan jumlah penyebaran elektron, sehingga secara keseluruhan konduktivitas material ini berkurang. Pada studi ini, tim riset dari Northwestern menawarkan suatu model penggunaan material nano pada timbal (II) tellurida untuk menekan penyebaran elektron dan meningkatkan persentase konversi kalor menjadi energi listrik dari material ini.

Saturday, June 2, 2012

Bahan Kimia dalam Rumah Tangga




Bahan kimia dalam rumah tangga dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, yaitu bahan pembersih, pemutih, pewangi, dan bahan pembasmi serangga.

1. Bahan Pembersih

Berbagai bahan-bahan pembersih dan kandungan bahan kimianya :
  • Sabun - Mengandung natrium palmitat, natrium palm stearat, gliserin, boraks, soda, air, pengharum.
  • Detergen - Mengandung alkil benzenasulfonat, penguat, antiredeposisi, pengharum.
  • Sampo - Mengandung natrium lauril sulfat, natrium klorida, kokomidopropil betain dimeko, pengharum.

Wednesday, May 23, 2012

Kimia Oseanografi


BAB I
PENDAHULUAN

            Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi lahan budi daya laut sebesar 600.500 Ha dan potensi lahan tambak seluas 150.000 Ha (Dahuri 2004). Potensi perikanan tangkap Sulawesi Selatan sebesar 620.480 ton/tahun, dengan rincian ; Selat Makassar dengan potensi 307.380 ton/tahun, Laut Flores dengan potensi 168.780 ton/tahun, dan Teluk Bone dengan potensi sebesar 144.320 ton/tahun.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki areal hutan mangrove seluas 22.353 Ha yang terdiri dari hutan mangrove primer seluas 1.410 Ha dan hutan mangrove sekunder 20.943 Ha, dengan 19 spesies mangrove. Pada wilayah yang berbatasan dengan laut,hutan mangrove didominasi oleh Avicennia dan Sonneratia. Dibelakang zona tersebut ditemui Bruguiera dan Rhizophora, sedang pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daratan ditemukan pandan, ficus, nypa dan biota lain yang menjadi ciri peralihan antara wilayah laut dan daratan.
Tingkat pencemaran di lingkungan laut Indonesia masih tinggi, ditandai antar lain dengan terjadinya