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Phase Transitions02:31

Phase Transitions

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Whether solid, liquid, or gas, a substance's state depends on the order and arrangement of its particles (atoms, molecules, or ions). Particles in the solid pack closely together, generally in a pattern. The particles vibrate about their fixed positions but do not move or squeeze past their neighbors. In liquids, although the particles are closely spaced, they are randomly arranged. The position of the particles are not fixed—that is, they are free to move past their neighbors to...
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Properties of Transition Metals02:58

Properties of Transition Metals

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Transition metals are defined as those elements that have partially filled d orbitals. As shown in Figure 1, the d-block elements in groups 3–12 are transition elements. The f-block elements, also called inner transition metals (the lanthanides and actinides), also meet this criterion because the d orbital is partially occupied before the f orbitals.
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Cooperative Allosteric Transitions01:58

Cooperative Allosteric Transitions

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Cooperative allosteric transitions can occur in multimeric proteins, where each subunit of the protein has its own ligand-binding site. When a ligand binds to any of these subunits, it triggers a conformational change that affects the binding sites in the other subunits; this can change the affinity of the other sites for their respective ligands. The ability of the protein to change the shape of its binding site is attributed to the presence of a mix of flexible and stable segments in the...
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Phase Transitions: Vaporization and Condensation02:39

Phase Transitions: Vaporization and Condensation

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The physical form of a substance changes on changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. Vaporization occurs when the thermal motion of the molecules overcome the intermolecular forces, and the molecules (at the surface) escape into the gaseous state. When a liquid vaporizes in a closed container, gas molecules cannot escape. As these gas phase molecules...
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Phase Transitions: Sublimation and Deposition02:33

Phase Transitions: Sublimation and Deposition

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Some solids can transition directly into the gaseous state, bypassing the liquid state, via a process known as sublimation. At room temperature and standard pressure, a piece of dry ice (solid CO2) sublimes, appearing to gradually disappear without ever forming any liquid. Snow and ice sublimate at temperatures below the melting point of water, a slow process that may be accelerated by winds and the reduced atmospheric pressures at high altitudes. When solid iodine is warmed, the solid sublimes...
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Phase Transitions: Melting and Freezing02:39

Phase Transitions: Melting and Freezing

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Heating a crystalline solid increases the average energy of its atoms, molecules, or ions, and the solid gets hotter. At some point, the added energy becomes large enough to partially overcome the forces holding the molecules or ions of the solid in their fixed positions, and the solid begins the process of transitioning to the liquid state or melting. At this point, the temperature of the solid stops rising, despite the continual input of heat, and it remains constant until all of the solid is...
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La secuencia de invasión afecta la dinámica depredador-presa en una interacción de múltiples especies.

S M Sait1, W C Liu, D J Thompson

  • 1Population and Evolutionary Biology Research Group, School of Biological Sciences, The University of Liverpool, UK. lesait@liv.ac.uk

Nature
|June 6, 2000
PubMed
Resumen

La secuencia de ensamblaje de la comunidad tiene un impacto significativo en la dinámica ecológica. El orden de introducción de las especies influye en las interacciones depredador-presa y puede conducir a patrones dinámicos alternativos en los sistemas ecológicos.

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Área de la Ciencia:

  • Ecología Ecología Ecología.
  • Ecología comunitaria Ecología comunitaria.
  • Dinámica ecológica Dinámica ecológica.

Sus antecedentes:

  • Los ecologistas estudian las interacciones de las especies, la asamblea de la comunidad y la persistencia.
  • El ensamblaje comunitario de múltiples especies tiene múltiples secuencias posibles, a diferencia de los sistemas más simples.
  • Las investigaciones anteriores se centraron en las densidades iniciales, no en las secuencias de ensamblaje, en la dinámica ecológica.

Objetivo del estudio:

  • Investigar cómo la secuencia de introducción de especies afecta la dinámica de las comunidades ecológicas.
  • Examinar el impacto del orden de reunión en las interacciones depredador-presa dentro de una comunidad.
  • Para determinar si diferentes secuencias de construcción pueden conducir a patrones dinámicos alternativos.

Principales métodos:

  • Análisis de sistemas ecológicos replicados de tres especies.
  • Observación de trayectorias dinámicas de especies individuales, incluidos depredadores y presas.
  • Comparación de la dinámica de la comunidad basada en diferentes secuencias de construcción de especies.

Principales resultados:

  • La secuencia de introducción de especies determinó las trayectorias dinámicas tanto de depredadores como de presas.
  • Las secuencias de construcción específicas dieron como resultado una dinámica comunitaria predecible.
  • Una secuencia de construcción alternativa permitió múltiples patrones dinámicos distintos dentro del sistema ecológico.

Conclusiones:

  • La secuencia de ensamblaje de especies es un factor crítico en la dinámica de las comunidades ecológicas.
  • Comprender el orden de reunión es crucial para predecir la persistencia y la estabilidad de la comunidad.
  • Los sistemas ecológicos pueden exhibir dinámicas alternativas dependiendo de su secuencia de construcción.