Umrechnung von Gigaliter in Nanoliter

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Umkehren

Formel zur Umrechnung von Gigaliter (GL) in Nanoliter (nL)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Gigaliter in Nanoliter

Gigaliter (GL)Nanoliter (nL)
1 Gigaliter1 × 1018 nL
2 Gigaliter2 × 1018 nL
3 Gigaliter3 × 1018 nL
4 Gigaliter4 × 1018 nL
5 Gigaliter5 × 1018 nL
10 Gigaliter1 × 1019 nL
20 Gigaliter2 × 1019 nL
25 Gigaliter2.5 × 1019 nL
50 Gigaliter5 × 1019 nL
100 Gigaliter1 × 1020 nL

Referenzwerte für Volumen

ReferenzGigaliter (GL)Nanoliter (nL)
A teaspoon5 × 10-12 GL5000000 nL
A can of soft drink3.3 × 10-10 GL330000000 nL
A wine bottle7.5 × 10-10 GL750000000 nL
A bathtub0.00000015 GL1.5 × 1011 nL
An Olympic swimming pool0.0025 GL2.5 × 1015 nL

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Gigaliter (GL)

Das Gigaliter ist eine Volumeneinheit von einer Milliarde Litern, also einer Million Kubikmetern. Sein Zeichen ist GL. Es ist zugleich genau ein Kubikhektometer, dieselbe Größe in der kohärenten Form des Internationalen Einheitensystems. Es ist die Einheit, in der Talsperren, Einzugsgebiete und nationale Wasserpläne gezählt werden, und dort hört die Wassermessung auf, eine Versorgung zu beschreiben, und beschreibt eine Landschaft.

Der Speicherinhalt ist ihr Hauptgebrauch. Australische Speicherstände werden in Gigalitern und als Anteil einer in derselben Einheit genannten Kapazität veröffentlicht, sodass die Wassersicherheit einer Stadt als eine einzige, wöchentlich wechselnde Zahl lesbar ist. Die Warragamba-Talsperre, die den größten Teil von Sydney versorgt, fasst voll etwas über zweitausend Gigaliter, das Gesamtsystem einige hundert mehr.

Auch Politik wird darin geschrieben. Der Plan für das Murray-Darling-Becken setzte sich zum Ziel, Wasser für die Umwelt in Gigalitern zurückzugewinnen, und jeder Streit über diesen Plan war ein Streit darüber, wie viele Gigaliter der Bewässerung entzogen und den Flüssen zurückgegeben werden sollen. Entsalzungsanlagen werden ebenso bewertet: Eine große Anlage erzeugt etwa neunzig Gigaliter im Jahr, ein spürbarer Anteil am Bedarf einer Stadt.

Australien hat dafür einen umgangssprachlichen Vergleich. Das Volumen des Hafens von Sydney gilt als rund fünfhundert Gigaliter, und Hochwassermengen, Speicherverluste und Flussabflüsse werden dort ebenso selbstverständlich in Häfen beschrieben wie anderswo in Schwimmbecken. Zweitausend olympische Becken ergeben ein Gigaliter, und das ist der besser übertragbare Vergleich für Lesende anderswo.

Die Gleichheit der Einheit mit dem Kubikhektometer lohnt es zu behalten. Die spanische und lateinamerikanische Hydrologie veröffentlicht Speicherinhalte in Kubikhektometern, sodass eine spanische Angabe von 500 hm³ und eine australische von 500 GL genau dieselbe Wassermenge beschreiben und ein Vergleich beider Systeme gar keine Rechnung verlangt.

Oberhalb des Gigaliters gehen Wassermengen zum Kubikkilometer über, der tausend davon fasst, und dienen Seen, Eisschilden und Weltbilanzen statt irgendetwas, das eine Regierung bewirtschaften kann. Darunter übernimmt das Megaliter für einzelne Höfe, Werke und Leitungen.

Ein Gigaliter entspricht 1 000 000 000 Litern, 1 000 000 Kubikmetern, 1 Kubikhektometer oder etwa 264 Millionen US-Gallonen.


Informationen über Nanoliter (nL)

Das Nanoliter ist eine Volumeneinheit von einem Milliardstel Liter, geschrieben nL. Es ist ein Tausendstel Mikroliter, und ein Nanoliter Wasser hat eine Masse von einem Mikrogramm. Es ist die Stufe, auf der die Flüssigkeitshandhabung aufhört, eine Sache von Pipetten zu sein, und eine Sache gefertigter Kanäle, gedruckter Tropfen und akustischer Impulse wird.

Die Mikrofluidik ist hier gebaut. Ein Labor auf einem Chip bewegt Proben durch Kanäle von wenigen zehn Mikrometern Breite, sodass das Volumen in einem Abschnitt in Nanolitern gemessen wird und eine ganze Analyse mit weniger als einem Mikroliter auskommt. Auf dieser Stufe ändert sich mit der Menge auch die Physik: Die Oberflächenspannung überwiegt die Schwerkraft, Strömungen bleiben geordnet statt turbulent, und das Mischen muss gestaltet und nicht vorausgesetzt werden.

Die digitale Polymerase-Kettenreaktion zeigt, was diese Stufe einbringt. Eine Probe wird in etwa zwanzigtausend Tropfen von je rund einem Nanoliter geteilt, jeder Tropfen wird für sich vervielfältigt, und die Zahl der positiven ergibt eine absolute Zählung der Zielmoleküle statt einer relativen Messung. Ein Mikroliter lässt sich nur deshalb in Tausende zählbarer Kammern teilen, weil ein Nanoliter klein genug ist, um entweder ein Zielmolekül oder keines zu enthalten.

Das Wirkstoffscreening bewegt Flüssigkeit, ohne sie zu berühren. Akustische Dosierer werfen mit einem gebündelten Schallimpuls Tropfen von zweieinhalb Nanolitern aus einer offenen Vertiefung aus, ohne Spitze und damit ohne Verschleppung und ohne Kunststoffabfall. Eine Platte mit fünfzehnhundert Vertiefungen lässt sich bei diesem Volumen in wenigen Minuten mit verschiedenen Verbindungen füllen.

Drucken und Spotten arbeiten in derselben Größenordnung. Ein Punkt auf einem Mikroarray fasst zwischen einem halben Nanoliter und fünf, ein Tintenstrahltropfen misst wenige Pikoliter, sodass ein Nanoliter mehrere hundert Tropfen sind, und Verfahren der Einzelzellanalyse schließen einzelne Zellen in Tropfen dieser Größe ein, weil eine Säugetierzelle nur wenige Pikoliter einnimmt.

Nanoliter verlässlich zu handhaben ist vor allem ein Kampf gegen die Verdunstung. Ein Tropfen von einem Nanoliter kann an der Luft binnen Sekunden einen messbaren Anteil seiner selbst verlieren, weshalb Geräte dieser Stufe unter Öl, in geschlossenen Kanälen oder in Gehäusen mit geregelter Feuchte arbeiten, und dieser Zwang prägt die Instrumente stärker als das Dosieren selbst.

Ein Nanoliter entspricht 0,001 Mikrolitern, 0,000001 Millilitern, 0,001 Kubikmillimetern oder 1 000 000 Kubikmikrometern.