Education
Estima o Kd a partir de um ponto segundo o equilíbrio 1:1: com proteína em excesso, f = [P]÷([P]+Kd), logo Kd = [P]×(1−f)÷f; com f = 0,5 o Kd iguala a concentração de proteína. Duas entradas: fração ligada direta (0–1) ou anisotropia de fluorescência f = (r−rlivre)÷(rligado−rlivre). Acrescenta ΔG° = RT·ln(Kd) (25 °C por padrão). Faixas: <1 nM muito forte, 1–100 nM forte (alvos típicos de fatores de transcrição), 100 nM–1 µM moderada, >1 µM fraca (verificar sal e competidor poly(dI-dC)). Premissas: equilíbrio, 1:1, proteína em grande excesso; para curvas completas ajuste a titulação inteira. Fontes: Cantor & Schimmel, Heyduk & Lee 1990, Lakowicz. Apenas para educação.
protein-dna-binding-affinityEducation
Calcula ε280 segundo Pace 1995 / Gill & von Hippel 1989: ε280 = 5500×nTrp + 1490×nTyr + 125×ncistina (M⁻¹cm⁻¹, erro típico ±5%). Cistinas são pares de Cys em ponte dissulfeto e só contam no estado oxidado (⌊Cys/2⌋); a ferramenta devolve os valores totalmente reduzido e totalmente oxidado para limitar o estado real. O modo sequência conta W/Y/C e calcula a massa molecular com as massas médias ProtParam; o modo contagem recebe números de resíduos e massa opcional. Inclui A0.1% = ε/PM (absorbância de 1 mg/mL), ou seja c = A/ε para reverter à concentração. Atenção: proteínas sem Trp/Tyr têm ε280 quase nulo (use A205 ou BCA) e corrija contaminação por ácidos nucleicos (A260). Fontes: Pace 1995, Gill & von Hippel 1989, ExPASy ProtParam. Apenas para educação.
protein-extinction-coefficientEducation
Calcula o ponto isoelétrico teórico a partir da composição de aminoácidos: carga líquida por Henderson–Hasselbalch em cada grupo ionizável (conjunto de pKa simplificado ExPASy/Bjellqvist: N-term 7.5, K 10.0, R 12.0, H 5.98; C-term 3.55, D 4.05, E 4.45, C 9.0, Y 10.0) e bisseção até carga zero. Também devolve a carga líquida no pH fisiológico 7.4, a massa molecular média (tabela ProtParam + água) e a leitura ácida/básica. Limitações: pKa de cadeia desdobrada, sem modificações pós-traducionais; o conjunto de pKa e o algoritmo de bisseção são idênticos ao Biopython IsoelectricPoint (resultados numericamente iguais), enquanto o conjunto completo de Bjellqvist do ExPASy distingue resíduos terminais e pode diferir levemente. Fontes: Bjellqvist 1993, Gasteiger 2003 (ExPASy), Biopython IsoelectricPoint. Apenas para educação.
protein-isoelectric-pointHealth
Calcula a resistência vascular pulmonar PVR = (mPAP − PCWP)/CO (Wood) = 80×(mPAP − PCWP)/CO (dyn·s/cm⁵). mPAP pressão arterial pulmonar média, PCWP pressão de oclusão capilar pulmonar (≈ pressão AE), CO débito cardíaco. Normal <3 Wood (<240 dyn·s/cm⁵); elevada em HAP (grupo 1, grupos 2-5), hipóxia, TEP, shunt E-D. A PVR distingue HP pré-capilar (mPAP>20, PCWP≤15) de pós-capilar (PCWP>15) e é o alvo do tratamento medicamentoso da HAP. Fontes: Grossman 1991, Simonneau JACC 2019, Humbert ESC/ERS 2022, StatPearls, LITFL. Não é conselho médico.
pulmonary-vascular-resistanceHealth
Calcula a pressão de pulso PP = PAS − PAD, um substituto do volume sistólico e da complacência aórtica; também reporta MAP = PAD + PP/3. Fisiologia: PP ∝ volume sistólico/complacência. Normal ~30–40 mmHg (~25% da PAS); ampla (>50–60) sugere alto volume sistólico (insuficiência aórtica/ansiedade/febre/anemia/hipertiroidismo/PDA) ou artérias rígidas (idade/ateroma); estreita (<25–30) sugere baixo volume sistólico (IC/tamponamento/constricção/hipovolemia/estenose aórtica grave). Pulsus paradoxus (queda PP >10 na inspiração) → tamponamento, asma/DPOC grave, pneumotórax hipertensivo, TEP. Fontes: McDonald's, Franklin 1999, Blacher 1999, StatPearls, LITFL. Não é conselho médico.
pulse-pressure-calculatorHealth
Calcula os parâmetros seguros de reposição de potássio. Via oral preferida: dose única 20–40 mEq KCl, máximo diário ~120 mEq (1 g KCl = 13.4 mEq K⁺). IV periférica: ≤10 mEq/h, concentração ≤40 mEq/L (evitar flebite); IV central (UTI + ECG): ≤20 mEq/h, ≤80 mEq/L; teto IV diário 240 mEq. Cada mmol/L baixo ≈ déficit de 100–200 mEq (estimado por peso). Segurança: KCl IV SEMPRE em bomba, NUNCA em bolus (parada cardíaca); >10 mEq/h com monitorização ECG contínua; K⁺ q2–4h; corrija primeiro a hipomagnesemia; evite soluções com glicose. Fontes: Gennari NEJM 1998, Cohn 2000, Kraft 2005, MDCalc, Asmar 2023. Não é conselho médico.
potassium-correction-rateMath & Numbers
Coeficiente de Poisson ν = −ε_lat/ε_long (deformação lateral sobre longitudinal com sinal de menos). Três direções: para ν dê ε_lat e ε_long; para ε_lat dê ν e ε_long; para ε_long dê ν e ε_lat. Tração: ε_long>0, ε_lat<0. Típico: aço ≈ 0,30, alumínio ≈ 0,33, borracha ≈ 0,49, cortiça ≈ 0. Faixa teórica 0≤ν≤0,5.
poisson-ratio-calculatorMath & Numbers
Calcula todas as propriedades do ar úmido a partir da temperatura de bulbo seco e um parâmetro de umidade (UR φ, bulbo úmido, ponto de orvalho ou razão de umidade W): W, φ, ponto de orvalho, bulbo úmido, entalpia h, volume específico v, pressões parcial P_w e de saturação P_ws. Fórmula de Magnus; bulbo úmido resolvido iterativamente. Atmosfera padrão 101,325 kPa (ajustável). Temp. em °C/K/°F; saída em °C.
psychrometric-propertiesGeography
Converte coordenadas e Google Plus Codes nos dois sentidos, incluindo recuperação de código curto e precisão da grade.
open-location-code-plus-codes-encoder-decoderMath & Numbers
Calcula a vazão através de uma placa de orifício conforme ISO 5167 (incompressível, Bernoulli + coeficiente de descarga C_d): A=π·d²/4, vazão volumétrica Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), vazão mássica ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), velocidade no orifício v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Se o diâmetro do tubo D for fornecido, retorna-se a razão β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d padrão 0,61 (placa de borda viva). Diâmetro em m/cm/mm, pressão em Pa/kPa/bar/atm/psi, densidade em kg/m³/g/cm³; a vazão volumétrica é dada em m³/s, L/s, L/min e m³/h.
orifice-flow-calculatorMath & Numbers
Calcula o coeficiente global de transferência de calor pelo modelo de resistências térmicas em série para parede plana: resistência total R_total=ΣR_i (K/W), condutância térmica G=1/R_total (W/K) e coeficiente por área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); se ΔT for fornecido, também o fluxo Q=ΔT/R_total (W). R_i é a resistência de cada camada (já referida à área, p. ex. convecção R_conv=1/(h·A), condução R_cond=d/(k·A), incrustação R_foul=R_f''/A). Insira uma resistência por linha, no mínimo uma, todas positivas. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto); diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9.
overall-heat-transfer-coefficientMath & Numbers
Calcula, pelas leis de afinidade, o desempenho da mesma bomba em diferentes velocidades n ou com diferentes diâmetros de impulsor D: modo velocidade ratio=n₂/n₁, modo diâmetro ratio=D₂/D₁, Q₂=Q₁·ratio, H₂=H₁·ratio², P₂=P₁·ratio³. Q₁, H₁ e P₁ são parâmetros opcionais do ponto de operação de referência; se todos forem omitidos, apenas o ratio é retornado. Vazão em m³/s/L/s/L/min/m³/h, altura em m/ft, potência em W/kW/cv, diâmetro em m/cm/mm; também são fornecidos os equivalentes em SI de Q/H/P.
pump-affinity-laws