矽藻土
照片]] 矽藻土()是由古代硅藻的遗骸形成的硅质沉积岩,质轻多孔,呈疏松土状,吸水和吸附能力强。主要用作吸附剂、助滤剂、脱色剂与隔热隔音材料。 矽藻土属于生物化学沉积岩,主成分由硅藻的细胞壁沉积而成,呈淡黄色或浅灰色,质地軟而轻,可輕易的磨成粉末;密度低、多孔隙、有粗糙感,有极强的吸水性。烘箱干燥的矽藻土的典型的化学组成为80〜90%的二氧化矽、2〜4%的氧化铝(归因大多以黏土矿物)和0.5~2%的铁氧化物。 矽藻土是热、声和电的不良导…
共 7 篇文章
照片]] 矽藻土()是由古代硅藻的遗骸形成的硅质沉积岩,质轻多孔,呈疏松土状,吸水和吸附能力强。主要用作吸附剂、助滤剂、脱色剂与隔热隔音材料。 矽藻土属于生物化学沉积岩,主成分由硅藻的细胞壁沉积而成,呈淡黄色或浅灰色,质地軟而轻,可輕易的磨成粉末;密度低、多孔隙、有粗糙感,有极强的吸水性。烘箱干燥的矽藻土的典型的化学组成为80〜90%的二氧化矽、2〜4%的氧化铝(归因大多以黏土矿物)和0.5~2%的铁氧化物。 矽藻土是热、声和电的不良导…
生物礦化形成的礦物種類,演化樹為基於Adl et al. (2012)繪製,類群旁的字母表示該類群可形成此礦物,圓圈中的字母表示該礦物在該類群生物中被廣泛、大量合成。S:矽酸鹽;C:碳酸鈣;P:磷酸鈣;I:鐵礦物;X:草酸鈣;SO4:硫酸鹽。]] 生物礦化(Biomineralization)是生物經細胞代謝產生礦物的過程,常用於製造硬組織()。各類群生物均能進行生物礦化,目前已知超過60種礦物可經由生物礦化生成,包括矽藻的矽酸鹽、軟體…
钙化指的是钙盐在软组织中沉积,并使其硬化的过程。钙化在人体中发生的程度、位置等多样。 原因 软组织(血管、软骨、心脏瓣膜等)钙化的原因一般是维生素K缺乏症,也有因为身体吸收钙和维生素D过多而造成的。同时,体内矿物质失衡也是可能的原因。 当维生素K不足时,过量摄入维生素D会引发中毒,使人体从肠道吸收过多钙,这可能造成软组织以及动脉钙化。这样的转移性软组织钙化,主要是组织中的“钙捕手”物质,如弹性纤维或酸性黏多糖造成的,尤其多见于肺和大动脉…
下的(擬色圖),其外側有許多鈣板藻片]] 鈣板藻片()又稱球石片、颗石藻片與顆石粒是鈣板金藻(海洋中的一類單細胞藻類,如赫氏圓石藻)經生物礦化產生的胞外硬殼,其成分為碳酸鈣。 鈣板金藻死後,鈣板藻片會沉入海底,為深海沈積物的重要組成部分。此結構最早於1858年由托马斯·亨利·赫胥黎在海底沉積物中發現並命名。英國多佛白色懸崖的碳酸鈣沉積主要來源即為鈣板藻片。 參考文獻
下數個矽藻殼的結構,其中圖A、C與D的比例尺為10微米,圖B的比例尺則為20微米]] 矽藻殼()又稱矽殼、矽質殼,是矽藻堅硬且具孔洞的外殼(細胞壁),經生物礦化產生,其成分大多為矽,表面並覆有數種多醣(早期文獻稱其表面物質成分為果膠)。矽藻殼孔洞的大小與形狀多樣,大小介於250至600奈米之間。有些屬的矽藻殼內表面有往內部空腔延伸的脊狀結構,稱為假隔膜(pseudoseptum),溝鏈藻科矽藻的假隔膜又被稱為ringleist。 矽藻死…
骨針()是多數海綿(多孔動物門)經生物礦化產生的構造,提供結構支持與防禦的功能。四大類群的海綿中有三者(尋常海綿綱、六放海綿綱與同骨海綿綱)的骨針成分為非晶質的矽,鈣質海綿綱的骨針成分則為碳酸鈣。骨針的大小與形狀因海綿種類不同而異,常作為分類依據。 形成 組成的軸絲,為骨針的軸心結構,隨後於其上生成矽或碳酸鈣等礦物,軸絲的大小與形狀將決定骨針的形狀。 參考文獻
趋磁细菌(,缩写MTB)是细菌中的一个多系群,由Richard P. Blakemore于1975年发现,能感应地磁场的磁感线。为达到这一功能,这些细菌拥有一个叫作磁小体的細胞器来贮存磁性晶体。这些微生物会定向移动来响应环境磁场的现象被称为趋磁性,有南趣(south-seeking)与北趣(north-seeking)(趣通趋)两种趋磁行为。和动物的磁感应相比,这些带有磁铁的细菌还能定向排列(甚至包括死细胞),就像指南针一样,这被认为能…