Pituus- ja etäisyysmuunnin Massamuunnin Bulkkiruoan ja ruoan tilavuuden muuntaja Pinta-alan muunnin tilavuus- ja reseptiyksiköt Muunnin Lämpötilamuunnin Paine, stressi, Youngin moduulimuunnin Energia- ja työmuunnin Tehonmuunnin Voimanmuunnin Aikamuunnin Lineaarinen nopeusmuunnin Lineaarisen nopeuden muunnin Tasainen kulman tehonmuuttaja Muunnin muotoon erilaisia ​​järjestelmiä calculus Tietomäärän mittayksiköiden muuntaja Valuuttakurssit Naisten vaatteiden ja kenkien koot Miesten vaatteiden ja kenkien koot Kulmanopeus- ja pyörimistaajuusmuuttaja Kiihtyvyysmuunnin Kulmakiihtyvyysmuunnin Tiheysmuunnin Ominaistilavuuden muunnin Hitausmomenttimuunnin Voiman momentinmuunnin Momentinmuunnin Ominaislämpöarvon muunnin (massan mukaan) ) Energiatiheys ja polttoaineen ominaispalolämpö (tilavuuden mukaan) muunnin Lämpölaajenemiskertoimen muunnin Lämpövastusmuunnin Lämmönjohtavuuden muunnin Ominaislämpökapasiteetin muunnin Energiaaltistus ja lämpösäteily tehomuunnin Tiheysmuunnin lämpövirta Lämmönsiirtokertoimen muunnin tilavuusvirtauksen muunnin Massavirtauksen muunnin Molaarivirtauksen muunnin Massavuon tiheysmuunnin molaarikonsentraatiomuunnin Massaliuos massakonsentraatiomuunnin Dynaaminen (absoluuttinen) viskositeetin muunnin Kinemaattinen viskositeetin muunnin Pintajännitysmuunnin Denimaattinen viskositeetin muuntaja Pintajännitysmuunnin Höyrynläpäisevyyden muuntaja Flx äänenvoimakkuuden muuntaja Höyrynläpäisymittari Muunnin Muunnin Äänenpainetaso (SPL) Äänenpainetason muunnin valittavalla vertailupaineella Kirkkauden muuntaja Valovoiman muuntaja Luminanssin muuntaja TieTaajuus- ja aallonpituusmuunnin optinen teho Diopteriteho ja polttoväli Diopteriteho ja linssin suurennus (×) Sähkövarausmuunnin Lineaarilatauksen tiheyden muunnin Pintalatauksen tiheyden muunnin Sähkövirran muunnin Lineaarivirrantiheyden muunnin Pintavirrantiheyden muuntaja Sähkökentän voimakkuuden muunnin ja sähkökentän voimakkuuden muuntaja Muunnin Sähkövastusmuunnin Sähkönjohtavuuden muunnin Sähkönjohtavuuden muunnin Kapasitanssin induktanssin muunnin US Wire Gauge Muunnin Tasot dBm (dBm tai dBm), dBV (dBV), watteina jne. Vuon magneettinen induktiomuuntimen säteily. Ionisoivan säteilyn absorboituneen annoksen muuntimen radioaktiivisuus. Radioaktiivisen hajoamisen muuntimen säteily. Altistusannoksen muuntimen säteily. Absorbed Dose Converter Desimaalietuliitemuunnin Tiedonsiirtotypografia ja kuvankäsittelyyksikkö Muunnin puun tilavuusyksikkömuunnin Kemiallisten elementtien moolimassan jaksollinen laskenta, D. I. Mendeleev

1 milligramma [mg] = 1000 mikrogrammaa [mcg]

Alkuarvo

Muunnettu arvo

kilogramma gramma eksagrammi petagramma teragramma gigagramma megagramma hektogrammi dekagramma desigramma senttigramma milligramma mikrogramma nanogramma pikogrammi femtogrammi attogrammi daltoni, atomimassayksikkö kilogramma-voima neliömetri. sekunti/metri kilopauna kilopauna (kip) etana lbf sq. sekunti/jalka punta troijan punta unssi troy unssi metrinen unssi lyhyt tonni pitkä (imperial) ton assay ton (Yhdysvallat) analyysitonni (UK) tonni (metrinen) kilotonni (metrinen) sentteri (metrinen) centner US sentteri Brittiläinen neljännes (US) neljännes ( UK) stone (US) stone (UK) ton pennyweight scruple karat gran gamma talent (O.Israel) mina (O.Israel) shekel (O.Israel) bekan (O.Israel) hera (O.Israel) talent (muinainen Kreikka) ) mina (muinainen Kreikka) tetradrakki (muinainen Kreikka) didrahma (muinainen Kreikka) drakma (muinainen Kreikka) denaari (muinainen Rooma) aasi (muinainen Rooma) kodrantti (muinainen Rooma) leptoni ( Rooma) Planck-massa atomimassayksikkö elektronin lepomassa myoni lepo massa protoni massa neutroni massa deuteroni massa Maan massa Auringon massa Berkovets pud punta erä kela osuus quintal livre

Lisää massasta

Yleistä tietoa

Massa on fyysisten kappaleiden ominaisuus vastustaa kiihtyvyyttä. Massa, toisin kuin paino, ei muutu riippuen ympäristöstä eikä riipu planeetan vetovoimasta, jolla tämä kappale sijaitsee. massa- m määritetään Newtonin toisella lailla seuraavan kaavan mukaan: F = ma, missä F on valtaa ja a- kiihtyvyys.

Massa ja paino

Jokapäiväisessä elämässä sanaa "paino" käytetään usein puhuttaessa massasta. Fysiikassa paino, toisin kuin massa, on voima, joka vaikuttaa kehoon kappaleiden ja planeettojen välisen vetovoiman vuoksi. Paino voidaan laskea myös Newtonin toisella lailla: P= mg, missä m on massa ja g- painovoiman kiihtyvyys. Tämä kiihtyvyys johtuu sen planeetan vetovoimasta, jonka lähellä keho sijaitsee, ja sen suuruus riippuu myös tästä voimasta. Vapaan pudotuksen kiihtyvyys maan päällä on 9,80665 metriä sekunnissa ja Kuussa - noin kuusi kertaa vähemmän - 1,63 metriä sekunnissa. Siten yhden kilogramman painoinen kappale painaa 9,8 Newtonia maan päällä ja 1,63 Newtonia Kuussa.

gravitaatiomassa

Painovoimamassa osoittaa, mikä painovoima vaikuttaa kehoon (passiivinen massa) ja millä painovoimalla keho vaikuttaa muihin kappaleisiin (aktiivinen massa). Korotuksen kanssa aktiivinen gravitaatiomassa kehon vetovoima myös kasvaa. Juuri tämä voima hallitsee tähtien, planeettojen ja muiden tähtitieteellisten kohteiden liikettä ja järjestelyä maailmankaikkeudessa. Vuorovedet aiheuttavat myös Maan ja Kuun painovoimat.

Lisäyksen kanssa passiivinen gravitaatiomassa myös voima, jolla muiden kappaleiden gravitaatiokentät vaikuttavat tähän kappaleeseen, kasvaa.

inertiamassa

Inertiamassa on kehon ominaisuus vastustaa liikettä. Juuri siksi, että keholla on massaa, on kohdistettava tietty voima, jotta keho siirretään paikaltaan tai muutetaan sen liikkeen suuntaa tai nopeutta. Mitä suurempi inertiamassa on, sitä suurempi voima tarvitaan tähän. Newtonin toisen lain massa on juuri inertiamassa. Gravitaatio- ja inertiamassat ovat yhtä suuret.

Massa ja suhteellisuusteoria

Suhteellisuusteorian mukaan gravitaatiomassa muuttaa aika-avaruuden jatkumon kaarevuutta. Mitä suurempi tällainen kappaleen massa on, sitä voimakkaampi tämä kaarevuus tämän kappaleen ympärillä on, joten lähellä suurimassaisia ​​kappaleita, kuten tähtiä, valonsäteiden liikerata on kaareva. Tätä tähtitieteen vaikutusta kutsutaan gravitaatiolinsseiksi. Päinvastoin, kaukana suurista tähtitieteellisistä esineistä (massiiviset tähdet tai niiden klusterit, joita kutsutaan galakseiksi), valonsäteiden liike on suoraviivaista.

Suhteellisuusteorian pääpostulaatti on valon etenemisnopeuden äärellisyyden postulaatti. Tästä seuraa useita mielenkiintoisia seurauksia. Ensinnäkin voidaan kuvitella esineitä, joilla on niin suuri massa, että tällaisen kappaleen toinen kosminen nopeus on yhtä suuri kuin valon nopeus, ts. Mikään tieto tästä kohteesta ei pääse ulkomaailmaan. Tällaisia ​​avaruusobjekteja kutsutaan yleisessä suhteellisuusteoriassa "mustiksi aukoksi", ja tutkijat ovat todistaneet niiden olemassaolon kokeellisesti. Toiseksi, kun esine liikkuu lähes valon nopeudella, sen inertiamassa kasvaa niin paljon, että paikallinen aika kohteen sisällä hidastuu aikaan verrattuna. mitattuna paikallaan olevilla kelloilla maan päällä. Tämä paradoksi tunnetaan "kaksoisparadoksina": yksi heistä lähtee avaruuslennolle lähes valon nopeudella, toinen jää maan päälle. Palattuaan lennosta kaksikymmentä vuotta myöhemmin, käy ilmi, että kaksosastronautti on biologisesti veljeään nuorempi!

Yksiköt

Kilogramma

SI-järjestelmässä massa mitataan kilogrammoina. Kilogramma määräytyy Planckin vakion tarkan numeerisen arvon perusteella h, yhtä suuri kuin 6,62607015 × 10⁻3⁴, ilmaistuna J s, joka on yhtä suuri kuin kg m² s⁻¹, ja toinen ja metri määritetään tarkalla arvolla c ja Δ ν Cs. Yhden litran vettä massaa voidaan pitää suunnilleen yhtä kiloa. Killan, gramman (1/1000 kiloa) ja tonnin (1000 kilogrammaa) johdannaiset eivät ole SI-yksiköitä, mutta niitä käytetään laajalti.

Elektroni-voltti

Elektronivoltti on energian mittausyksikkö. Yleensä sitä käytetään suhteellisuusteoriassa, ja energia lasketaan kaavalla E=mc², missä E on energiaa m- paino ja c on valon nopeus. Massan ja energian ekvivalenssiperiaatteen mukaan elektronivoltti on myös massayksikkö luonnollisten yksiköiden järjestelmässä, jossa c on yhtä kuin yksi, mikä tarkoittaa, että massa on yhtä suuri kuin energia. Pohjimmiltaan elektronvoltteja käytetään ydin- ja atomifysiikassa.

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö ( a. syödä.) on molekyylien, atomien ja muiden hiukkasten massoille. Yksi a. e.m. on yhtä suuri kuin 1/12 hiilinuklidiatomin massasta, 12C. Tämä on noin 1,66 × 10⁻²⁷ kilogrammaa.

Etana

Etanoita käytetään pääasiassa Ison-Britannian keisarilliseen mittausjärjestelmään Isossa-Britanniassa ja joissakin muissa maissa. Yksi etana on yhtä suuri kuin kappaleen massa, joka liikkuu kiihtyvyydellä yksi jalka sekunnissa sekunnissa, kun siihen kohdistetaan yhden punnan voima. Tämä on noin 14,59 kiloa.

auringon massa

Auringon massa on massan mitta, jota käytetään tähtitieteessä mittaamaan tähtiä, planeettoja ja galakseja. Yksi auringon massa on yhtä suuri kuin Auringon massa, eli 2 × 10³⁰ kilogrammaa. Maan massa on noin 333 000 kertaa pienempi.

Carat

Karaatit mittaavat korujen jalokivien ja metallien massaa. Yksi karaatti vastaa 200 milligrammaa. Nimi ja itse arvo liittyvät johanneksenleipäpuun siemeniin (englanniksi: johanneksenleipä, lausutaan johanneksenleipäpuu). Yksi karaatti vastasi aiemmin tämän puun siemenen painoa, ja ostajat kantoivat siemeniä mukanaan tarkistaakseen, olivatko jalometallien ja -kivien myyjät pettänyt heitä. Muinaisessa Roomassa kultakolikon paino vastasi 24 johanneksenleivän siementä, ja siksi karaattia alettiin käyttää osoittamaan kullan määrää lejeeringissä. 24 karaattia on puhdasta kultaa, 12 karaattia on puolikultaa ja niin edelleen.

Gran

Grania käytettiin painon mittana monissa maissa ennen renessanssia. Se perustui jyvien, pääasiassa ohran, ja muiden tuolloin suosittujen viljelykasvien painoon. Yksi jyvä vastaa noin 65 milligrammaa. Se on hieman yli neljänneskaraatti. Kunnes karaatit yleistyivät, jyviä käytettiin koruissa. Tätä painon mittaa käytetään tähän päivään asti ruudin, luotien, nuolien ja kultafolion massan mittaamiseen hammaslääketieteessä.

Muut massayksiköt

Maissa, joissa metrijärjestelmää ei hyväksytä, käytetään brittiläisen keisarillisen järjestelmän massamittauksia. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa puntia, kiviä ja unssia käytetään laajalti. Yksi pauna on 453,6 grammaa. Kiviä käytetään pääasiassa vain ihmisen kehon massan mittaamiseen. Yksi kivi on noin 6,35 kiloa tai tarkalleen 14 puntaa. Unssia käytetään pääasiassa ruoanlaittoresepteissä, varsinkin pienissä annoksissa. Yksi unssi on 1/16 puntaa eli noin 28,35 grammaa. Kanadassa, joka muunnettiin muodollisesti metrijärjestelmään 1970-luvulla, monia tuotteita myydään pyöreinä brittiläisinä yksikköinä, kuten 1 pauna tai 14 fl unssia, mutta ne on merkitty painon tai tilavuuden mukaan metrisinä yksiköinä. Englanniksi tällaista järjestelmää kutsutaan "pehmeäksi metriksi" (eng. pehmeä metriikka), toisin kuin "kova metrijärjestelmä" (eng. kova metri), joka ilmaisee pyöristetyn painon metrisinä yksiköinä pakkauksessa. Tässä kuvassa näkyvät "pehmeät metriset" elintarvikepakkaukset, joissa näkyy vain paino metrisissä yksiköissä ja tilavuus sekä metrisissä että brittiläisissä yksiköissä.

Onko mittayksiköiden kääntäminen kielestä toiseen vaikeaa? Kollegat ovat valmiita auttamaan sinua. Lähetä kysymys TCTermiin ja saat vastauksen muutamassa minuutissa.

Foolihappo (B9-vitamiini) varmistaa syntymättömän lapsen tarvittavan kasvun ja kehityksen, erityisesti raskauden alkuvaiheessa. Foolihapon puutos raskauden aikana lisää merkittävästi sikiön kehittymisriskiä syntymävikoja, erityisesti hermoputken viat (esim. spina bifida), vesipää, anenkefalia sekä aliravitsemus ja ennenaikaisuus.

Keneltä puuttuu foolihappoa?

Foolihapon puutetta esiintyy joka toisella naisella. Heidän osuutensa on vielä suurempi ottavien naisten keskuudessa hormonaaliset valmisteet ja alkoholi.

Foolihappo ennen raskautta: milloin B9:tä tarvitaan eniten?

Raskaana olevan naisen keho tarvitsee foolihappoa eniten ensimmäisen hedelmöittymiskuukauden aikana eli jopa 2 viikon viiveellä, koska hermoputki muodostuu 16-28 päivänä hedelmöittymisen jälkeen, jolloin odottava äiti joskus ei jopa epäillä olevansa raskaana.

Kuinka ehkäistä foolihapon puutetta raskauden aikana?

Jo ennen hedelmöitystä (kolme-kuusi kuukautta ennen sitä) sekä koko raskauden ajan naisen tulee ottaa vähintään 800 mikrogrammaa (0,8 mg) foolihappoa päivässä alkion kehityshäiriöiden estämiseksi.


Kenen pitää ottaa foolihappoa?

Foolihappoa määrätään kaikille raskaana oleville naisille heidän ruokavalionsa luonteesta riippumatta. Jos naisella on jo aikaisemmin ollut lapsi, jolla on tällainen vika tai perheessä on esiintynyt vastaavia sairauksia, vitamiinin annosta tulee nostaa 4 mg:aan päivässä. Epämuodostumat, kuten huuli- ja kitalakihalkio, voivat myös johtua raskaana olevien naisten B 9 -vitamiinin puutteesta.

Onko foolihappoa liikaa?

Jos hyväksytty annos ylittää merkittävästi päivittäisen foolihapon tarpeen, munuaiset alkavat erittää sitä muuttumattomana. 5 mg foolihappoa suun kautta otettuna erittyy elimistöstä 5 tunnin kuluttua.

Kuinka paljon foolihappoa juoda raskauden aikana? Foolihapon normi raskautta suunniteltaessa

Ennaltaehkäisevän foolihapon annoksen rajoittaminen 400 mikrogrammaan raskauden ulkopuolella ja 800 mikrogrammaan ennen sitä ja sen aikana johtuu siitä, että B 12 -vitamiinin puutospotilailla (tämä on täysin eri vitamiini!) Ylimääräinen foolihappo voi aiheuttaa peruuttamattomia oireita. vahingoittaa hermosto, koska foolihapon käyttö suurina annoksina (5 mg/vrk) estää pernisioosianemian (eli B 12 -vitamiinin puutteen) diagnoosin, koska foolihappo voi vähentää tämän tilan neurologisia ilmenemismuotoja. Näin ollen foolihappo ei ole pernisioosianemian syy, vaan se häiritsee oikea-aikaista diagnoosia.

Mikä annos foolihappoa ottaa ennen raskautta ja sen aikana?

Vähintään 0,8 mg - tätä annosta ei kyseenalaista missään maailman maassa. Lisäksi nykyaikaiset tutkimukset osoittavat synnynnäisten epämuodostumien ehkäisevän vaikutuksen lisääntymistä käytettäessä suuria annoksia foolihappoa - 3-4 mg päivässä. Juuri tämän annoksen foolihappoa tulisi juoda raskaana olevien naisten, joilla ei ole riskiä B 12 -vitamiinin puutteesta, eli ne, jotka käyttävät myös "raskaana olevia" monivitamiineja. Tarkastellaan siis, kuinka paljon foolihappoa on monivitamiineissasi ja saavutamme 3-4 mg:n annoksen jakaen foolihapon saannin tasaisesti samaan aikaan kuin syöminen päivän aikana.

Paljonko se on tableteissa?

Yleensä foolihappoa myydään annoksena 1 mg = 1000 mikrogrammaa. Eli pienin annos on 800 mcg - hieman vähemmän kuin yksi tabletti. Mutta kun otetaan huomioon, että monet lääkärit suosittelevat 3-4 mg:n ottamista suunnittelussa, ei todellakaan kannata katkaista pientä palaa :)

Pitäisikö miesten ottaa foolihappoa?

Koska foolihapolla on valtava rooli solujen kehityksessä, foolihapon puute miehillä voi vähentää terveiden siittiöiden määrää. Siksi miehen tulee aloittaa foolihapon ottaminen muutamaa kuukautta ennen hedelmöittymistä (vähintään kolme). vähintään profylaktinen - 0,4 mg.

Window.Ya.adfoxCode.createAdaptive(( ownerId: 210179, containerId: "adfox_153837978517159264", params: ( pp: "i", ps: "bjcw", p2: "fkpt", puid1: "", puid2: " puid3: "", puid4: "", puid5: "", puid6: "", puid7: "", puid8: "", puid9: "2" ) ), ["tabletti", "puhelin"], ( tabletin leveys : 768, phoneWidth: 320, isAutoReloads: false ));

Aritmetiikasta tiedämme, että 1 g on 1 kg:n kerrannainen, eli kilogramman tuhannesosa. Ja kun sinun on selvitettävä, kuinka monta grammaa on kilogrammassa, kerromme kiloja ilmaisevan luvun tuhannella ja saamme:
1 kg x 1000 = 1000 g tai 1 kg = 103 g.

Joten milligramma on myös tuhannesosa arvosta, jota kutsutaan grammaksi.

Ja samoin ongelma ratkeaa, kun sinun on selvitettävä, kuinka monta milligrammaa siinä on.
Merkitsemme kolme nollaa numeroon, joka ilmaisee g:n määrän.

1 g x 1000 = 1000 mg tai 1 g = 103 mg. Tässä on niin yksinkertainen vastaus kysymykseen - kuinka monta mg on 1 grammassa.


Tiedon soveltaminen käytäntöön

Elämä kohtaa meidät jatkuvasti tilanteen kanssa, jossa meidän on ratkaistava sellaisia ​​aritmeettisia tehtäviä. Useimmiten tämä tapahtuu lääkkeiden käytön yhteydessä.

Esimerkiksi, jos käyttöohjeissa sanotaan, että yli 0,2 g lääkettä ei saa käyttää päivässä ja paino 25 mg on merkitty läpipainopakkauksessa oleviin tabletteihin, sinun on selvitettävä kuinka monta tablettia voit käyttää.

Liuosalgoritmi: 0,2 g x 1000 = 200 mg, 200 mg: 25 mg = 8 tablettia.

Mutta käänteinen muuntaminen milligrammoista grammoiksi on myös yleistä, etenkin ruoanlaitossa tai kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa kemiallisissa liuoksissa.

Muistamme, että jos 1 g = 103 mg, niin 1 mg = 10-3 g tai 1 mg = 0,001 g.
Oletetaan, että reseptin mukaan meidän täytyy lisätä 300 mg kidesokeria ja 800 mg suolaa jonnekin, ja vaakamme mittaa vain g.

Kansainvälinen yksikkö (IU)- farmakologiassa se on aineen määrän mittayksikkö, joka perustuu biologiseen aktiivisuuteen. Käytetään vitamiinien, hormonien, tiettyjen lääkkeiden, rokotteiden, veren aineosien ja vastaavien biologisesti aktiivisten aineiden valmistukseen.

Kuinka monta milligrammaa grammassa?

Nimestään huolimatta IU ei ole osa kansainvälistä SI-mittausjärjestelmää.

Yhden IU:n tarkka määritelmä vaihtelee erilaisia ​​aineita ja perustettu kansainvälisellä sopimuksella. Maailman terveysjärjestön biologisten standardien komitea tarjoaa viiteaihioita tietyille aineille, (mielivaltaisesti) määrittää niiden sisältämien IU:iden lukumäärän ja määrittelee biologiset menettelyt muiden aihioiden vertaamiseksi vertailuaihioihin. Tällaisten toimenpiteiden tavoitteena on, että erilaiset aihiot, joilla on sama biologinen aktiivisuus, sisältävät saman määrän IU:ita.

Joillekin aineille määritettiin yhden IU:n massaekvivalentit ajan myötä, ja näiden yksiköiden mittaamisesta luovuttiin virallisesti. IU-yksikkö voi kuitenkin edelleen olla laajassa käytössä mukavuuden vuoksi. Esimerkiksi E-vitamiinia on kahdeksassa useita muotoja jotka eroavat biologisesta aktiivisuudestaan. Valmisteen sisältämän vitamiinin tarkan tyypin ja painon ilmoittamisen sijaan on joskus kätevää ilmoittaa sen määrä IU:na.

Wikipedia

Kansainvälinen yksikkö (IU)— kansainvälisesti sovitut standardit, joita tarvitaan eri testattujen biologisten yhdisteiden pitoisuuksien vertailuun niiden tehon perusteella.

Jos puhdistaminen ei ole mahdollista kemiallisia menetelmiä aine analysoidaan biologisilla menetelmillä ja vertailuun käytetään stabiilia standardiliuosta. Seerumin standardeja säilytetään State Serum Institutessa (Kööpenhamina, Tanska), National Serum Institutessa lääketieteellinen tutkimus(Mill Hill, Iso-Britannia) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) (Geneve, Sveitsi).

kansainvälinen yksikkö asetettu määrättynä määränä standardiliuosta (esimerkiksi yksi IU tetanusantitoksiinia = 0,1547 mg standardiliuosta, jota säilytetään Kööpenhaminassa).

Farmakologia ja farmakoterapia (uusi tarkistettu 21. painos)

5 milligrammaa on kuinka paljon?

Mitä eroa on 5 mg:lla ja 5 ml:lla?

Ihmiset sekoittavat melko usein kaksi täysin erilaista käsitettä: millilitra ja milligramma. Jotkut ihmiset ajattelevat olevansa yksi ja sama. Joten selvitetään se.

Ensin sinun on määritettävä mikä annosmuoto ennen meitä.

Kiintoaineet annostellaan painon mukaan (punnittuna), kun taas nesteet annostellaan tilavuuden mukaan (mitataan).

Ensimmäisessä tapauksessa mittayksikkö on gramma\milligramma\mikrogrammi ja toisessa tapauksessa litra\millilitra.

Annostelu painon mukaan

Painomerkinnät :

1,0-1 g (grammaa)

0,001 - 1 mg (milligrammaa)

0,000001 - 1 μg (mikrogrammaa)

Mittaus painot, painot, vaa'at (punnitusperiaatteen mukaan on: jousi, vipu, manuaali, lautanen ja muut).

Mittaustyökalut kuluttajalle: mittausmitta tässä tapauksessa on lääkärin määräämä lääkkeen annos. Keskustelimme annostuksista tarkemmin artikla.

Annostelu tilavuuden mukaan

Volyymimerkinnät:

1 ml - 1 millilitra

1 l - 1 litra

Mittausvalmistajan työkalut: mitta- ja apteekkipipetit, mittapullot, sylinterit, dekantterilasit, byretit.

Mittaustyökalut kuluttajalle: korkit, pipetit, ruiskut, kupit, mittalusikat.

Korjata:

Mitä kyltti sanoo 1,0 ?

Vastaus: Tämä on aineen paino 1 grammaa.

Selvennys: Jos puhumme annosmuodon tilavuudesta, sen vieressä on nimitys - ml, eli 1,0 ml(tai yksinkertaisesti 1 ml).

Kuinka laskea tarvittava määrä tippoja?

Epätyypillinen tilavuusyksikkö on tippa.

Kuinka monta milligrammaa on 1 grammassa?

Tämä on epätarkka indikaattori laskelmia varten, koska pisaran tilavuus riippuu annosteltavan nesteen fysikaalisista ominaisuuksista.

Vertailun vuoksi: 1 tippa alkoholiliuosta on keskimäärin 0,02 ml, ja vesiliuoksen tilavuus voi vaihdella 0,03 - 0,05 ml.

Farmaseutit ja lääkärit ovat päättäneet yhdessä määrittää tälle mittayksikölle vakiomitan. On yleisesti hyväksyttyä, että 1 tippa on 0,05 ml.

Kun lääkevalmisteen annostus on määrätty tippoina, ymmärretään, että yhden pisaran tilavuus on 0,05 ml. Jos sinulla on kotona 1 ml:n lääkeruisku, voit helposti määrittää tarvittavan lääkemäärän: 2 tippaa - 0,1 ml, 3 tippaa - 0,15 ml, 5 tippaa - 0,25 ml.

lusikat ovat myös epätarkka mittalaite annosmuodon tilavuuden määrittämiseen. Heille hyväksytään myös tavanomaiset tilavuusmerkinnät.

Huomautus nestemäisten annosmuotojen annostelusta:

1 korkki. (pisara) = 0,05 ml

2 korkki. \u003d 0,1 ml (mittaamme ruiskulla, tilavuus 1 ml)

20 korkki. (pipetillä) = 1 ml

1 tl (tl) = 5 ml

1 dl (jälkiruoka tai lasten lusikka) = 10 ml

1 rkl (lusikallinen) = 15 ml

1 st. (lasi) = keskimäärin 200 ml (lasit ovat eri tilavuuksia: 110 - 320 ml)

Tulevassa numerossa opit määrittelemään sisältöä vaikuttava aine sisään annosmuoto ja kuinka laskea lääkkeen yksittäiset \ päivittäiset annokset.

Voi hyvin! Parantua tietoisesti!

#VarovainenApteekkari

Lisää Telegram-kanavalla

Pikavastaus: 1 g - 1000 mg.

Sanotpa mitä tahansa, meillä on tapana unohtaa joitakin tietoja koulukurssilta, varsinkin jos emme törmänneet siihen millään tavalla koko elämämme aikana. Muistatko esimerkiksi kuinka monta milligrammaa on 1 grammassa?

Kuinka monta milligrammaa on yhdessä grammassa?

No, jos muistat, mutta jotkut ovat unohtaneet tämän tiedon. Älkäämme syyttäkö heitä - ihminen ei pysty tallentamaan päähänsä kaikkia tietoja, jotka hän kerran sai. Ja tässä on vastaus kysymykseen.

Milligramma on massayksikkö kansainvälisessä SI-yksikköjärjestelmässä. Milligramma on gramman tuhannesosa (tai kilogramman miljoonasosa). Osoittautuu, että 1 g ainetta sisältää 1000 mg. 1 milligramma puolestaan ​​sisältää 0,001 g ainetta.

Helppo muistaa?

Melko. Käytännössä kohtaamme kuitenkin usein tapauksia, jotka johtavat meidät usein umpikujaan. Yksinkertainen esimerkki: sinun täytyy ottaa pilleri. Pakkauksessa lukee, että jokaisen tabletin paino on 0,25 g, kun taas sinun on otettava 750 mg. Koska tiedämme jo, että yksi gramma sisältää tuhat milligrammaa, käännämme arvot yksinkertaisesti. Joten 0,25 g on 250 mg. Jaa määrätty 750 mg 250 mg:lla ja saat numeron 3. Kolme - niin monta pilleriä sinun on otettava.

Tietysti voit siirtää kaiken takaisin. 750 mg on 0,75 g Tabletti painaa 0,25 g Jaa 0,75 g 0,25 g:lla ja saat sama luku - 3. Kuten näet, kaikki on melko helppoa ja yksinkertaista, mutta jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta, voit kysy niitä meiltä kommenttiosion avulla.

Kun työskennellään pienillä ainemäärillä, massayksikkönä käytetään usein milligrammaa (mg). Milligramma on gramman tuhannesosa. eli yksi gramma sisältää tuhat milligrammaa. Jotta voit muuntaa grammat milligrammoiksi, et tarvitse edes laskinta - melko alkeellista aritmetiikkaa.

Ohje

1. Muuntaaksesi grammat milligrammoiksi, kerro grammojen määrä 1000:lla. Käytä siis toista primitiivistä kaavaa: Kmg = Kg * 1000, jossa Kmg on milligrammien määrä, Kg on grammojen määrä. , yhden aktiivihiilitabletin massa on 0,25 grammaa. Näin ollen sen massa milligrammoina ilmaistuna on: 0,25 * 1000 = 250 (mg).

2. Jos gramman määrä on kokonaisluku, niin grammat milligrammoiksi muunnetaan lisäämällä siihen primitiivisesti kolme nollaa oikealla. Oletetaan, että yksi tabletti askorbiinihappoa glukoosin kanssa painaa 1 gramman. Joten sen massa milligrammoina on: 1000.

3. Jos grammojen määrä ilmaistaan ​​desimaalilukuna, siirrä desimaalipilkkua kolme numeroa oikealle. Oletetaan, että glukoosin sisällysluettelo yhdessä askorbiinihappotabletissa glukoosin kanssa on 0,887 grammaa. Näin ollen glukoosin massa milligrammoina on 887 mg.

4. Jos pilkkua jäljempänä on alle 3 numeroa, täydennä puuttuvat merkit nollilla.Oletaanpa siis, että askorbiinihapon sisällysluettelo yhdessä askorbiinihappotabletissa glukoosin kanssa on 0,1 grammaa. Milligrammoina tämä on - 100 mg (säännön mukaan se on 0100 mg, mutta vasemmalla olevat johtavat nollat ​​hylätään).

5. Jos kaikki lähtötiedot on annettu grammoina ja tulos on esitettävä milligrammoina, suorita kaikki välilaskelmat grammoina ja käännä milligrammoina vain laskelmien tulos. Joten sanotaan, että yksi tabletti allokolia sisältää: - kuivaa sappia - 0,08 g - valkosipuli kuivatut - 0,04 g, - nokkosen lehdet - 0,005 g, - hiili aktivoitu – 0,025 g. ).0,15*1000=150 (mg).

Gramma on metristen mittojen järjestelmään kuuluva massan mittayksikkö. Gramma on yksi CGS:n ehdottomien mittausten järjestelmän pääyksiköistä (senttimetri, gramma, sekunti) - käytetty laajasti ennen kansainvälisen mittausjärjestelmän (SI) käyttöönottoa. Merkitään g tai g.

Kuinka monta milligrammaa on yhdessä millilitrassa

Moninkertainen massayksikkö kilogramma on yksi SI-perusyksiköistä, jota merkitään kg tai kg.

Ohje

1. Gramma on yhtä suuri kuin yhden kuutiosenttimetrin veden massa sen maksimitiheyden lämpötilassa (4°C). Ruumiinpainon mittana gramma on johdettu yksikkö metrijärjestelmässä. Se on yksi tuhannesosa sauvan massayksiköstä - kilogramma a. Kilogramma määriteltiin (0,2 %:n tarkkuudella) yhden kuutiodesimetrin (0,001 kuutiometrin) veden massaksi sen korkeimmassa tiheyslämpötilassa. Tällä hetkellä määrittää massa kilogramma ja Pariisin kansainvälinen paino- ja mittatoimisto noudattaa standardia kilogramma a - noin 39 mm korkea sylinteri, valmistettu platina-iridium-seoksesta vuonna 1889.

2. Gramma yhtä tuhannesosaa kilogramma ja (1 g \u003d 0,001 kg), joten grammoina ilmaistun tunnetun ruumiinpainon kääntämiseksi sinun on kerrottava se 1000:lla.

Liittyvät videot

Merkintä!
Grammien muuntamista milligrammoiksi käytetään pääasiassa lääkkeiden valmistukseen ja niiden annostukseen liittyvissä laskelmissa. Ole erittäin varovainen laskettaessa - kunkin yhden desimaalin laiminlyöminen johtaa kymmenkertaiseen virheeseen.

Nesteiden tilavuuden mittaaminen

1 tl = 5 ml.

1 jälkiruokalusikka = 2 teelusikallista = 10 ml.

1 ruokalusikallinen = 3 teelusikallista = 15 ml.

Esimerkki: 1

Koostumus - 15 mg / 5 ml. (mainittu pakkauksessa tai ohjeessa) Tämä tarkoittaa, että 1 tl sisältää 15 mg. lääkevalmiste.

Jos sinulle on määrätty kerta-annos 15 mg, sinun tulee ottaa 1 tl siirappia kerrallaan.

Jos sinulle on määrätty kerta-annos 30 mg, sinun tulee ottaa 2 teelusikallista siirappia kerrallaan.

Esimerkki: 2

Pullo sisältää 80 mg / 160 ml, jossa 80 mg on vaikuttavaa ainetta. Tässä tapauksessa lääkettä suositellaan ottamaan 1 tl 2 kertaa päivässä.

Laskemme annoksen 1 ml:ssa: tätä varten aineen annos koko tilavuudessa on jaettava nesteen koko tilavuudella:

80 mg jaettuna 160 ml:lla = 0,5 mg 1 ml:ssa.

Koska teelusikalliseen mahtuu 5 ml, kerromme tuloksen viidellä. Eli: 0,5 mg X 5 \u003d 2,5 mg.

Siksi 1 teelusikallinen (kerta-annos) sisältää 2,5 mg. Aktiivinen ainesosa.

Esimerkki: 3

Ohjeet osoittavat, että 60 ml valmista liuosta sisältää 3000 mg vaikuttavaa ainetta.

Ja 60 ml on 12 teelusikallista 5 ml.

Ja nyt teemme laskelmia: ilmoitettu aineen annos on 3000 mg. jaettuna 12:lla. Eli: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Joten 1 tl valmiista liuosta on 250 mg.

Esimerkki: 4

100 mg. Vaikuttava aine on 5 ml:ssa.

1 ml:ssa. sisältää: 100 jaettuna 5:llä = 20 mg. vaikuttava aine.

Tarvitset 150 mg.

Jaamme 150 mg 20 mg:lla - saamme 7,5 ml.

DROPS

1 ml vesiliuos - 20 tippaa

1 ml alkoholiliuos - 40 tippaa

1 ml alkoholi-eetteriliuos - 60 tippaa

ANTIBIOOTISTIEN STANDARDILAIMENNUS LIHAKSEN SISÄINEN ANNOSTUS

1 mg = 1000 mcg;

1 mcg = 1/1000 mg;

1000 mg = 1 g;

500 mg = 0,5 g;

100 mg = 0,1 g;

1 % vastaa 10 g/l ja 10 mg/ml;

2 % 20 g/l tai 20 mg/ml;

1:1000 = 1 g/1000 ml = 1 mg/ml;

1:10 000 = 1 g/10 000 ml = 0,1 mg/ml tai 100 ug/ml;

1:1 000 000 = 1 g/1 000 000 ml = 1 µg/ml

Jos pakkauksessa ei ole liuotinta, laimenna antibioottia 0,1 g:lla (100 000 IU) jauhetta 0,5 ml. ratkaisu.

Jalostukseen siis:

Tarvitaan 0,2 g 1 ml. liuotin;

0,5 g Tarvitset 2,5-3 ml. liuotin;

1 g tarvitsee 5 ml. liuotin;

Esimerkki: 1

Ampisilliinipullossa on 0,5 g kuivaa lääkettä. Kuinka paljon liuotinta tulee ottaa 0,5 ml:n valmistamiseksi. liuos oli 0,1 g kuiva-ainetta.

Kun laimennat antibioottia 0,1 grammaan kuivajauhetta, ota 0,5 ml. liuotin, siis:

0,1 g kuiva-ainetta - 0,5 ml. liuotin

0,5 g kuiva-ainetta - X ml. liuotin

Vastaus: 0,5 ml:aan. liuos oli 0,1 g kuiva-ainetta, 2,5 ml tulisi ottaa. liuotin.

Esimerkki: 2

Penisilliinipullossa on 1 000 000 IU kuivaa lääkettä. Kuinka paljon liuotinta tulee ottaa 0,5 ml:n valmistamiseksi. liuos oli 100 000 yksikköä kuiva-ainetta.

100 000 yksikköä kuiva-ainetta - 0,5 ml. kuiva-aine

1 000 000 IU - X ml. liuotin

Vastaus: niin, että 0,5 ml:ssa liuosta on 100 000 yksikköä. kuiva-ainetta, sinun on otettava 5 ml. liuotin.

Esimerkki: 3

Oksasilliinipullossa on 0,25 g kuivaa lääkettä. Kuinka paljon liuotinta sinun tulee ottaa, jotta saat 1 ml:n. liuos oli 0,1 g kuiva-ainetta.

1 ml liuos - 0,1 g.

X ml. - 0,25 g.

Vastaus: niin, että 1 ml. liuos oli 0,1 g kuiva-ainetta, 2,5 ml tulisi ottaa. liuotin.

Esimerkki: 4

Potilaan on syötettävä 400 000 IU. penisilliini. Pullo 1 000 000 yksikköä. Laimenna 1:1.

Kuinka monta ml. ratkaisu on otettava.

Laimennettuna 1:1 1 ml:ssa. liuos sisältää 100 000 IU. 1 pullo penisilliiniä 1 000 000 IU. laimennetaan 10 ml. ratkaisu.

Jos potilaan on syötettävä 400 000 yksikköä, on otettava 4 ml. tuloksena oleva ratkaisu.

Huomio! Ennen käyttöä lääkkeet sinun täytyy kääntyä lääkärin puoleen. Tiedot annetaan vain tiedoksi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen törmännyt tilanteeseen, jossa nuoret peptiditutkijat ihmettelevät tämän tai toisen aineen annostusta. On olemassa paljon mielipiteitä, suuri määrä kaikenlaisia ​​laskimia ja paljon hypoteeseja, kuten "vannon äitiäni". Mutta kuten itse asiassa käy ilmi, kaikki tämä (suo) ei kestä kritiikkiä sekä käytännön ja taloudellisen soveltamisen että alkeismatematiikan näkökulmasta. Yksittäisten hypoteesien "hyödyllisyyden" vuoksi olen yleensä hiljaa.​

Joten, selvitetään se.​

Tärkein sääntö on, että vaikuttavan aineen määrä ei riipu nestemäärästä, johon tämä aine liukenee. Tätä voidaan havainnollistaa yksinkertaisella esimerkillä. Kuvittele lasillinen jauhoja ja lasillinen vettä. Jos sekoitat ne, saat melko paksun ja tahmean "liuoksen". Jos jatkat veden lisäämistä, liuos paksunee yhä vähemmän. Ja lopuksi, jos sekoitamme 3 litraa vettä lasilliseen jauhoja, saamme melkein saman veden, jolla ei ole sitä tiheyttä, tiheyttä ja "tahmeutta", jota havaitsimme sekoittaessamme yksi yhteen. Onko jauhojen määrä muuttunut? Ei (kyllä ​​vastaneiden täytyy lukea edelliset lauseet vielä 20 kertaa)! Tekemällä "liuoksen" sekä 1 lasilliseen vettä että 3 litraan vettä, kaadimme saman määrän jauhoja - yksi lasi.​

Siirretään nyt ylikuormitetut aivomme todellisuuteen ja kuvitellaan tavallinen pullo, jossa on viisi milligrammaa ainetta. Laimentamalla nämä 5 mg ainetta esimerkiksi 1 ml:lla nestettä, saadaan liuos, jossa on kaikki samat 5 mg ainetta. Laimentamalla nämä 5 mg ainetta 2 ml:lla nestettä, saadaan myös liuos, jossa on 5 mg ainetta. Mikä on muuttunut (ylityöskennellyt aivot kuitenkin ymmärtävät, että jokin ei ole kunnossa)? Keskittyminen. Vaikuttavan aineen pitoisuus on muuttunut. 1 ml:ssa nestettä aineen pitoisuus on suurempi kuin 2 ml:ssa.​

Jatka eteenpäin. Kuinka monta mikrogrammaa 1 milligrammassa? Kuka ajatteli 1000 - hyvin tehty. Miksi tarvitsemme sitä? annoksen laskemiseksi. Tiedämme, että standardi laskettaessa peptidejä tutkimusta varten on "1 μg ainetta vastaa 1 kg ruumiinpainoa." Mutta µg on kuivan (ei nestemäisen) aineen mittayksikkö, ja tutkimusta voi tehdä vain nestemäisellä liuoksella, joka vedetään 100 yksikön insuliiniruiskulla. Kuinka muuttaa nämä kuivat mikrogrammat nestemäisiksi insuliiniyksiköiksi? Tässä rebusin ratkaisemiseksi he käyttävät nestettä, johon nämä kuivat mikrogrammat on liuotettu.​

Muistamme, että pulloon voi kaataa niin paljon nestettä kuin haluaa ja pitoisuus muuttuu. Joten jos kaadetaan 1 ml nestettä pulloon, jossa on 5 mg ainetta, saadaan 1 ml liuosta, jossa on 5000 mikrogrammaa ainetta. Katso nyt insuliiniruiskua. Siellä 100 yksikköä on jaettu 50 osaan ja kaikki tämä taloudellisuus vastaa 1 ml nestettä. Muistamme standardin 1kg = 1mcg ja ymmärrämme, että jos vedämme kaikki 100 yksikköä (1 ml) nestemäistä liuosta insuliiniruiskuun, saamme suhteen 5000mcg = 5000kg. Tämä on hieman enemmän kuin tarvitsemme. Ja tarvitsemme esimerkiksi 100 mcg. Siksi meidän on valittava ruiskulla 50 kertaa vähemmän. Nuo. otamme laskimet esiin ja jaamme 100 yksikköämme (50 jakoa) 50:llä. Saamme 2 yksikköä (1 jako). Yhteensä 1 ml:n nesteen liuoksella 100 μg on 2 yksikköä (1 jako) insuliiniruiskua 100 yksikköä kohden.​

Jos jonkun on kätevää tehdä tutkimusta tällaisissa mittasuhteissa, hän ei välttämättä lue enempää. Mutta, ja jos sinulla ei ole taitoja kenkiä kirppuja ja käsitellä niin pieniä määriä ei ole sinua varten, sinun on luettava lisää.​

Kuten arvata saattaa, ratkaisu enemmän tai vähemmän oikean laskennan ja samalla selkeyden lisäämisen ongelmaan tutkimuksen helpottamiseksi on lisätä liuoksen tilavuutta lisäämättä vaikuttavan aineen määrää . Muistamme: "mitä suurempi määrä nestettä, sitä pienempi vaikuttavan aineen pitoisuus." Ja lisää näin vielä 1 ml jo "kaatettuun" 1 ml:aan nestettä. Saamme 2 millilitran liuoksen, jossa on 5000 μg ainetta. Kun tämä muunnetaan yksiköiksi ja jaetaan insuliiniruisku 100 yksiköllä, meidän on vain kerrottava kaikki kahdella. Siten 100 kg: lle saamme 4 yksikköä (2 jakoa) liuosta.​

Näiden vakavien matemaattisten laskelmien perusteella voimme laskea, että liuoksessa, jossa on 2 ml nestettä ja 5 mg ainetta (jokainen yksikkö sisältää 25 μg peptidiä, jokainen jako sisältää 50 μg peptidiä) saamme:​

3 yksikköä vastaa 1,5 (noin 2) jakoa vastaa 80 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 90 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 100 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 110 kg​

5 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 120 kg​

5 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 130 kg​

6 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 140 kg​

6 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 150 kg​

Kuten näemme, 2 jakoa vastaa painoa välillä 80-120 kg. Ja tämä ei ole virhe. Tosiasia on, että jopa 2 ml:n nesteen liuoksella on melko vaikea mitata tarkat annokset 100 yksikön insuliiniruiskulla, joten näissä pienissä 2 jaossa on 40 kg:n alue.​

Yritetään käsitellä pulloa, jossa on 2 mg ainetta ja vastaavasti liuos 2 ml:lle nestettä (jokainen yksikkö sisältää 10 μg peptidiä, jokainen jako sisältää 20 μg peptidiä). Saamme seuraavat tiedot:​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 40 kg​

(mutta tämä ei yleensä riitä, joten siirrytään suoraan 80 kg:n vastaavaan)​

8 yksikköä vastaa 4 jakoa vastaa 80 kg​

9 yksikköä vastaa 5 yksikköä vastaa 90 kg​

10 yksikköä vastaa 5 jakoa vastaa 100 kg​

11 yksikköä vastaa 6 jakoa vastaa 110 kg​

12 yksikköä vastaa 6 jakoa vastaa 120 kg​

13 yksikköä vastaa 7 jakoa vastaa 130 kg​

14 yksikköä vastaa 7 jakoa vastaa 140 kg​

15 yksikköä vastaa 8 jakoa vastaa 150 kg​

Ei ole järkevää jatkaa laskelmia 10 mg:lla ainetta ja 2 ml:lla liuosta, koska sellaisen määrän sisältämiä aineita yhdessä injektiopullossa käytetään tutkimuksissa, jotka perustuvat muihin μg / kg-suhteisiin.​

Tutkijoille, jotka käyttävät "kokeissaan" yli 2 ml vettä (esimerkiksi 2,5 tai 3), suhteet näyttävät tältä:​

2,5 ml:lle vettä ja 5 mg:lle peptidiä (jokainen yksikkö sisältää 20 µg peptidiä, jokainen jako sisältää 40 µg peptidiä):​

3 yksikköä vastaa 1 jakoa vastaa 50 kg​

3 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 60 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 70 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 80 kg​

5 yksikköä vastaa 2 (2,5) jakoa vastaa 90 kg​

5 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 100 kg​

6 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 110 kg​

6 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 120 kg​

7 yksikköä vastaa 3 yksikköä 130 kg​

7 yksikköä vastaa 4 jakoa vastaa 140 kg​

8 yksikköä vastaa 4 jakoa vastaa 150 kg​

2,5 ml:lle vettä ja 2 mg:lle peptidiä (jokainen yksikkö sisältää 8 µg peptidiä, jokainen jako sisältää 16 µg peptidiä):​

6 yksikköä vastaa 3 jakoa vastaa 50 kg​

8 yksikköä vastaa 4 jakoa vastaa 60 kg​

9 yksikköä vastaa 4 jakoa vastaa 70 kg​

10 yksikköä vastaa 5 jakoa vastaa 80 kg​

11 yksikköä vastaa 6 yksikköä vastaa 90 kg​

13 yksikköä vastaa 6 jakoa vastaa 100 kg​

14 yksikköä vastaa 7 jakoa vastaa 110 kg​

15 yksikköä vastaa 8 jakoa vastaa 120 kg​

16 yksikköä vastaa 8 jakoa vastaa 130 kg​

18 yksikköä vastaa 9 jakoa vastaa 140 kg​

19 yksikköä vastaa 9 jakoa vastaa 150 kg​

3 ml:lle vettä ja 5 mg:lle peptidiä (jokainen yksikkö sisältää 17 µg peptidiä, kukin jako sisältää 33 µg peptidiä):​

3 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 50 kg​

4 yksikköä vastaa 2 jakoa vastaa 60 kg​