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Chemie

Komplexchemie: Anwendungen der Komplexchemie

Details
Zuletzt aktualisiert: 28. Januar 2018
Zugriffe: 15165

Name: Sarah und Lara, 2018-01

 

Medizinische Anwendungen: Komplexe finden häufig Anwendung in der Medizin, um verschiedene Krankheiten oder Beschwerden zu heilen.

Bei einer Schwermetallvergiftung wird die Wasserlöslichkeit der Chelatkomplexe der Metall-Ionen genutzt, um die Vergiftung zu behandeln. Bei einer Bleivergiftung, zum Beispiel, wird dem Patienten eine Na2Ca-EDTA-Lösung injiziert, wodurch im Körper stabile Blei-EDTA-Komplexe gebildet werden. Diese werden dann über den Urin ausgeschieden. Bei Vergiftungen durch verschiedene Schwermetalle werden unterschiedliche Elementkomplexe genutzt, um im Körper Chelatkomplexe entstehen zu lassen.

Auch in der Krebsforschung zur Behandlung verwendet. Bei Gehirntumoren, sowie Tumoren im Blasen- und Hodenbereich werden gezielt Platinkomplexe eingesetzt. Das darin enthaltene Cis-Diammin-Dichloroplatin(ll) hemmt das Wachstum von Krebszellen.

Auch bei Blutspenden- und abnahmen werden Lösungen und Stoffe verwendet, in diesem Fall eine Citratlösung, die mit den Calcium-Ionen im Blut Komplexe bilden. Dies wird gemacht, um die Gerinnung des Blutes zu verhindern.

Ein weiteres interessantes Beispiel zur Komplexbehandlung ist die Wilson-Krankheit. Dabei handelt es sich um einen genetisch bedingten Mangel an Caeruloplasmin, welches den Ausscheidungsprozess von Kupfer-Ionen über die Galle ermöglicht. Dadurch nimmt die Konzenrtration an Kupfer-Ionen zu und kann vom Körper nicht mehr selbst ausgeschieden werden. Zur Heilung werden D-Penicillamin oder auch Trientine dem Körper zugeführt, die Komplexe mit den Kupfer-Ionen bilden und genauso über den Urin ausgeschieden werden, wie bei der Schwermetallvergiftung.

 

 

Analytische Anwendungen

  • Komplexe werden ebenfalls in der chemischen Analytik angewandt, um Stoffeigenschaften anzuzeigen und Elemente zu identifizieren.
  • Es werden EDTA-Lösungen (Ethylendiamin-tetraacetat) benutzt, wodurch zum Beispiel die Konzentration von Schwermetallen oder die Wasserhärte bestimmt werden kann.
  • Auch beim Nachweis von Metall-Ionen in Lösungen mit mehreren Ionen wird die Bildung von Komplexen genutzt. Man kann die "störenden Ionen" in der Lösung zu Komplexen werden lassen, sodass sie die Nachweisreaktion nicht mehr beeinträchtigen können. Diesen Vorgang nennt man Maskierung.
  • Außerdem treten bei der Komplexbildungsreaktion bei verschiedenen Metall-Ionen verschiedene Farben auf, die den Stoff enttarnen. Hier spielt auch die Stärke der Färbung zur Bestimmung der Konzentration einen Rolle
  1. Komplexchemie: Aquakomplexe
  2. Komplexchemie: Aufbau von Komplexen
  3. Komplexchemie: Chelatkomplexe
  4. Komplexchemie: Historischer Abriss der Entdeckung der Komplexchemie
  5. Komplexchemie: In der Natur vorkommende (biologische) Komplexverbindungen
  6. Komplexchemie: Komplexe Gleichgewichtsreaktionen und die Stabilitätskonstanten
  7. Komplexchemie: Komplexstabilitätskonstante und Komplexzerfallskonstante
  8. Komplexchemie: Ligandenaustauschreaktionen
  9. Komplexchemie: Nomenklatur (Benennung) von Komplexen
  10. Komplexchemie: Wasserenthärtung
  11. Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in Chemie
  12. Organische Chemie: Gelatine
  13. Selektivität und Spezifität von Katalysatoren
  14. Herstellung von Maßlösungen
  15. I-Effekte beeinflussen die Säurestarke von Carbonsäuren
  16. Organische Chemie: Oxidative Fettumwandlung (Ranzigwerden von Fetten)
  17. Organische Chemie: Alkane - feste Alkane // Wachse und Paraffine
  18. Organische Chemie: Alkane - flüssige Alkane
  19. Organische Chemie: Alkane - gasförmige Alkane
  20. Organische Chemie: Alkanole (Alkohole)
  21. Organische Chemie: Alkene und Alkine
  22. Organische Chemie: Alkohol und seine Wirkung auf Menschen
  23. Organische Chemie: Alkoholate
  24. Organische Chemie: Alkohole: Ethanolherstellung durch alkoholische Gärung und großtechnische Produktion
  25. Organische Chemie: Aminosäuren - Peptidbindung, Typen, Aufbau, Reaktionen
  26. Organische Chemie: Anorganische Ester
  27. Organische Chemie: Aufgaben und Übungen zur Nomenklatur bei organischen Verbindungen
  28. Organische Chemie: Benzin und Diesel
  29. Organische Chemie: Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten
  30. Organische Chemie: Biogasanlagen
  31. Organische Chemie: Brennbarkeit von Kohlenwasserstoffen
  32. Organische Chemie: Carbonsäuren: homologe Reihe, Verwendung
  33. Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Aldehyde
  34. Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Ketone
  35. Organische Chemie: chemische Nachweise bei organischen Verbindungen
  36. Organische Chemie: Cis-/ trans-Isomerie und E/Z-Isomerie
  37. Organische Chemie: Cycloalkane und Cykloalkene
  38. Organische Chemie: Darstellungsweisen organischer Verbindungen
  39. Organische Chemie: Der Einfluss der I-Effekte auf die Säurestärke
  40. Organische Chemie: Diamanten und Edelsteine im Vergleich
  41. Organische Chemie: Die Aminosäure Glycin
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  44. Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren
  45. Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte
  46. Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition
  47. Organische Chemie: Eliminierung
  48. Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen
  49. Organische Chemie: Erdöl und Erdgas
  50. Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen
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