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生态氢能
目前,备受青睐的新能源有:天然气、甲醇和氢,它们均具有美好的应用前景。另一种方法是直接从天然气中获取氢,但这种方法需耗汽油,每公里也要排放约16克二氧化碳(普通汽油车每公里排放260克二氧化碳),因此,真正用洁净能源获取的氢才是技术人员的最佳目标。“生态氢能”的关键并不是技术,而是成本。
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煤的液化
煤炭液化油也叫人造石油。所以煤加热裂解,使大分子变小,然后在催化剂的作用下加氢(450~另外还有一类方法称间接液化法,它是先使煤气化得到CO和H2等气体小分子,然后在一定的温度、压力和催化剂的作用下合成各种烷烃(CnH2nn)、烯烃(CnH2n)和乙醇(C2H5OH)、乙醛(CH3CHO)等。
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胆甾烯酮还原酶
胆甾烯酮还原酶是存在于前列腺、精囊和肝脏内,能在类固醇的4和5位间的双键处加入氢原子,从而成为5α-还原体形成的酶E.C.1.3.1.22。例如,睾酮可通过前列腺细胞核等,此酶的作用是变成二氢睾酮后作为真的雄性激素再产生作用。
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消除反应
有机物在适当条件下,从分子中相邻的两个碳原子上去掉H2O、HX、H2、NH3等小分子而生成不饱和(双键或三键)化合物的反应叫消除反应(曾用名:消去反应)。消除反应主要有卤代烃脱卤化氢和醇分子内脱水反应。醇分子内脱水时,氢原子主要从羟基相邻含氢较少的碳原子上脱去。
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相似相溶原理
相似相溶原理:“相似”是指溶质与溶剂在结构上相似;如ROH(醇)、RCOOH(羧酸)、R2C=O(酮)、RCONH2(酰胺)等,均可通过氢键与水结合,在水中有相当的溶解度。对于气体和固体溶质来说,“相似相溶”也适用。对于结构相似的一类固体溶质,其熔点愈低,则其分子间作用力愈小,也就愈接近于液体,因此在液体中的溶解度也愈大。
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硒蛋白质
硒蛋白质是指含有硒的蛋白质。多以硒代胱氨酸(以硒取代硫)的形态存在。但硒的功能尚不清楚。厌氧性细菌梭菌属(Clostridium)的甘氨酸还原酶、乙酰CoA乙酰基转移酶、黄嘌呤脱氢酶等,大肠埃希氏菌(E.coli)、甲烷细菌和梭菌属的甲酸脱氢酶中有硒与Fe,Mo或与W一起存在。
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共价键
电负性差异甚大的原子间靠离子键结合成分子,电负性相近甚至相同的原子是靠原子共享电子,形成共价键而结合成分子的。此时两个氢原子的轨道发生了重叠,电子云密集在两核之间为两核共享,这就是共价键。正是通过这个共价键,两个氢原子形成了稳定的氢分子。氢分子的键能为436kJ·mol-1,键长为R0=74pm。
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醛
分子中的羰基()跟一个氢原子和一个烃基或两个氢原子连接的化合物叫醛。醛根据跟醛基连接的烃基不同分成脂肪族醛和芳香族醛,根据烃基的饱和性分成饱和醛和不饱和醛;醛非常活泼,醛基中的羰基比酮中的羰基容易发生亲核加成反应。醛基很容易被较弱的氧化剂(如多伦试剂、费林试剂)氧化成羧基,所以醛是较强的还原剂。
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脱氢反应
有机化合物分子在高温和催化剂或脱氢剂存在的条件下脱去氢,这种反应叫做脱氢反应。脱氢反应是一种消除反应,也是氧化反应的一种形式。多种有机物能发生脱氢反应。烷、烯烃脱氢芳烃的侧链脱氢醇类脱氢
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化学合成
化学合成简称合成,是由简单的物质(元素或化合物)经化学反应制成较复杂的物质的方法。例如由氮和氢合成氨,由氢和一氧化碳合成甲醇等。合成树脂、合成塑料、合成橡胶、合成纤维、合成染料、合成药物等都是用化学合成的方法制得的。
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压制片栓剂
压制片栓剂是用于肛门和阴道的一类压成片形的栓剂,也称肛门片或阴道片。压制片栓剂不同于一般片剂,只要少量体液即可崩解,例如一种用于轻泻的压制片栓剂,含有可释放二氧化碳的磷酸氢钠、碳酸氢销、淀粉等,表面包衣为聚乙二醇薄膜;还有一种呈杏仁状的压制片栓剂,便于送入阴道,并能很快崩解,用于治疗阴道炎或避孕
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D型3-磷酸甘油醛
D型3-磷酸甘油醛glyceraldehyde-3-phos-phate是糖酵解、发酵糖异生及磷酸戊糖途径、还原型磷酸戊糖途径等精代谢的重要中间体。当它受到3-磷酸甘油醛脱氢酶作用时,将氢交给NAD,同时与正磷酸结合生成1,3-二磷酸甘油酸。由1,6一二磷酸果糖等醛醇的裂解而形成,反之与羰基化合物结合而形成C-C结合。
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核能
人们对利用核能普遍存在两种心理状态。即7g锂和1g氢通过核聚变反应产生的能量要比16g甲烷和64g氧通过电子转移反应产生的能量大10万倍。1986年4月26日位于前苏联乌克兰基辅北部130km的切尔诺贝利核电站的4号反应堆发生猛烈爆炸,大火7天后熄灭,放射性物质大量外泄;美国的三里岛核电站事故,使人们对核电站忧心忡忡。
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质子
它和中子一起构成原子核,质子数中子数=原子的质量数。质子带1个单位正电荷,它带的电量等于电子带的电量,只是电性相反。约为电子质量的1836.2倍。原子核内的质子数决定元素的名称,也决定该元素在周期表中的原子序数和核外的电子总数。质子是原子核中离子与中子的总称,即质子数=离子数(Z)+中子数(N)。
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薛定谔方程
薛定谔方程是描述微观粒子运动规律要靠量子力学。具有单电子及一个原子核的体系有氢(Z=1)原子及类氢离子如He(Z=2),Li2(Z=3),等。它意味着质量为m离原子核的距离为r的电子的总能量E由两大项构成:动能项(方程式左边第一大项)和势能项(方程式左边后一项)组成。但为了正确理解化学键理论与化学键的物理图像。
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烃
仅由碳和氢两种元素组成的化合物总称为碳氢化合物,简称烃。烃是元素组成最简单的有机化合物,是有机物中最基本的族类,能看作一切有机物的母体,其他有机物都可以看作是由烃衍生出来的。根据烃分子中碳原子连结方式不同和烃的基本属性,烃可以分类如下:
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加成反应
有机物分子中不饱和键跟其他原子或原子团结合,生成饱和(或较饱和)化合物,这种反应叫加成反应。另一种是羰基的加成反应。RCH=CH2HBr—→RCHBrCH3(亲电加成反应)RCH=CH2HBr—→RCHBrCH3(亲电加成反应)不对称烯、炔烃跟HA-型化合物发生亲电加成反应时,HA的氢加在含氢较多的碳原子上(不对称加成规则)。
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泛醌
泛醌又称辅酶Q(CoQ),为一类脂溶性醌类化合物,带有由不同数目(6~10)异戊二烯单位组成的侧链。其苯醌结构能可逆地加氢还原成对苯二酚化合物。是呼吸链中的氢传递体。
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辅酶Q
泛醌又称辅酶Q(CoQ),为一类脂溶性醌类化合物,带有由不同数目(6~10)异戊二烯单位组成的侧链。其苯醌结构能可逆地加氢还原成对苯二酚化合物。是呼吸链中的氢传递体。
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转甲基酶
转甲基酶(transmethylase,methyltrans-ferase)亦称为甲基转移酶,已知有各种不同的转甲基酶,以S-腺苷蛋氨酸、甜莱碱(betain)和二甲基噻亭(dimethylthetin)作为甲基的供体,把氨基、羟基、硫氢基(thiol)甲基化。这种酶是以钴胺酰胺(cobami-de)作为辅酶的。
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Pictet-Spengler合成法
由苯乙胺与醛在酸催化下反应得到亚胺,然后关环,所得四氢异喹啉很容易脱氢生成异喹啉。芳环上需要有活化基团,才有利于反应,如活化基团在间位,关环在活化基团的对位发生,活化基团在邻位或对位则不发生关环反应。本合成法是Bischler-Napieralski合成法的改进方法,广泛用于合成四氢异喹啉。
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核的平均结合能
核的平均结合能(averagebindingenergy)是指从一个原子核内去除一个质子、中子或α粒子所需要的能量。通过稳态氢原子核质量与2个质子和中子质量比较可显示结合能的关系。由于氢原子核的部分实际质量转换成了结合能,所以稳态氢原子的质量要轻于各组成部分的质量之和。
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不饱和烃
分子中含有碳碳双键或三键的碳氢化合物叫不饱和烃。芳香烃从分子中碳原子和氢原子的相对数目来看,是高度不饱和的碳氢化合物,但基本属性跟上述不饱和烃有很大区别,因此,芳香烃不归属于不饱和烃。根据碳架结构和含碳碳不饱和键的种类,不饱和烃分类如下:
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镍镉电池
目前使用的镍镉电池,外形如干电池,也是小型化的碱性蓄电池。它以金属镉为负极,氢氧化镍[Ni(OH)3]为正极,氢氧化钾溶液为电解质。放电时,镉被氧化成氢氧化镉,氢氧化镍还原为氢氧化亚镍[Ni(OH)2]。充电时,把直流电源的正极跟电池有号的极相连,这一极成为阳极,使氢氧化亚镍氧化成氢氧化镍。电压约为1.5V。
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苯丙氨酸羟化酶
苯丙氨酸羟化酶也称苯丙氨酸-4-单加氧酶,是一种由苯丙氨酸形成的酪氨酸加氧酶。EC1.14.16.1需要蝶啶作为辅酶,广泛存在于生物中,在动物是存在于肝脏内。反应是特异的,但色氨酸在某种程度上也有苯丙氨酸O2四氢蝶啶酩氨酸二氢蝶啶H2O二氢蝶啶NADPH+H四氢蝶啶NADP作用,四氢蝶啶在某种程度上可用蝶啶代替。
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烃基
烃分子中去掉一个或几个氢原子后剩余的原子团,叫做烃基。烃基可分为一价基、二价基和三价基。例如,一价基:CH3CH2—(乙基)、(CH3)2CH—(异丙基)、CH≡C—CH2—(2-丙炔基)。二价基:CH3CH=(亚乙基)、—CH=CH—(1,2-亚乙烯基)。烷烃分子中去掉一个氢原子后剩下的一价烃基叫烷基,通式是CnH2n1。
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Yurév反应
当呋喃与氨(或一级胺类)、硫化氢、硒化氢在三氯化铝存在下于气相反应时,分别转变为吡咯、噻吩或硒吩。六员杂环、具有一个或两个杂原子的部分或全部氢化的五员及六员杂环化合物亦能发生此反应,例如:完全氢化的杂环能在较温和的条件下转变,产率可达90%,这个反应能制备难于得到的杂环化合物。
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脱氨反应
脱氨反应是伴随氨基切断所产生的化学反应。CH-NH2键由酶的脱氢作用所产生的亚氨基CHNH水解而产生氨和羧基的反应(例如谷氨酸脱氢酶、胶氧化酶)。此外还有脱氨基反应(生成双键,如天门冬氨酸脱氨酶),氨基水解酶(如腺苷酸氨基水解酶)。
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单质
由同种元素组成的纯净物叫做单质。例如,氧气和臭氧是由氧元素形成的不同单质,金刚石和石墨都是由碳元素形成的不同单质。单质是元素以游离态存在的具体形式。水电解可以生成氢气和氧气。据此,只能说“水中含有氢元素和氧元素”,不能说“水中含有氢和氧两种单质”。单质不能发生分解反应。
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氨基
氨分子(NH3)中去掉一个氢原子后剩余的一价原子团(—NH2)叫做氨基。伯胺(R—NH2)、氨基酸()、酰胺()等有机物分子都含有氨基。引入氨基,会增加化合物的碱性。2.氨分子中去掉两个和三个氢原子后剩余的两价原子团(—NH—)和三价原子团()分别叫亚氨基和次氨基。
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甲氧苄啶类药
药理作用抗菌谱与磺胺药相近,有抑制二氢叶酸还原酶的作用,可阻碍四氢叶酸合成。药代动力学口服吸收迅速、完全,消除T1/2为11h。体内药物公布广泛,脑脊液中药物浓度较高,炎症时接近血药浓度。注意事项单独使用易引起细菌耐药性。相关出处新编药物学相关药品甲氧苄啶、联磺甲氧苄啶、
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Bucherer反应
萘酚及其衍生物在亚硫酸或亚硫酸氢盐存在下和氨进行高温反应,可得萘胺衍生物,反应是可逆的。反应机理:本反应的机理为加成消除过程,反应的第一步(无论从哪个方向开始)都是NaHSO3加成到环的双键上得到烯醇(Ⅱ)或烯胺(Ⅳ),它们再进一步互变异构为酮(Ⅲ)或亚胺(Ⅳ)。
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Mannich反应
含有a-活泼氢的醛、酮与甲醛及胺(伯胺、仲胺或氨)反应,结果一个a-活泼氢被胺甲基取代,此反应又称为胺甲基化反应,所得产物称为Mannich碱。
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氢化钡
氢化钡为遇湿易燃物品,遇酸、水、潮湿空气有引起燃烧危险;遇氧化剂反应剧烈。熔点:675℃(分解)沸点:1400℃相对密度:[水=1]:4.21(0℃)外观性状:灰色结晶块;在潮湿空气中可自燃,有毒。主要用途:用作还原剂、氢化剂、真空管除气剂。
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维生素PP
维生素PP(vitaminPP)是烟酸和烟酰胺的总称。烟酸(nicotinicacid)又称尼克酸,是B族维生素之一。在体内构成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)及烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)的辅酶,在生物氧化还原反应中起电子载体或递氢体作用。烟酰胺(nicotinamide;niacinamide)又称尼克酰胺,是烟酸的酰胺化合物。
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诃子叶
《*辞典》:诃子叶:出处:《纲目》拼音名:HēZǐY 来源:为使君子科植物诃子的叶片。化学成份:含莽草酸、去氢莽草酸、奎宁酸、阿拉伯糖、果糖、葡萄糖、蔗糖等。还含鞣质约10%。功能主治:《纲目》:下气消痰,止渴及泄痢,煎饮服。
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衬质势
衬质势是由于某种原因而降低的水化学势。吸附在土壤粒子和细胞壁微纤维上的水,可分为(1)基于土壤粒子表面强有力的吸附力,主要是2—3层的水分子;(2)表现为来自弯月形液面的表面张力的毛细管水;(3)表面电荷与水的氢结合所吸附的水。在这些情况下,作用力可使水的势能降低。
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脱氧核糖
脱氧核糖是核糖的一个羟基被氢原子取代后的产物之总称,一般是指2-脱氧-D-核糖。为DNA(脱氧核糖核酸)的组成成分,见于多种生物体中,它是以脱氧核糖核苷酸的形态由对应的核糖核苷酸的还原所形成。
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5-嗅尿嘧啶
5-嗅尿嘧啶5-bromouracil为尿嘧啶5位上的氢被溴替代的人工合成的碱基类似物。在生物体内5-溴尿嘧啶类似胸腺嘧啶,被用于作为一种示踪剂。当它参入DNA中之后.因为含有5-溴尿嘧啶的核酸密度增大.因而可以用超离心机将之分离出来.此外由于含有5-溴尿嘧啶的核酸对光的敏感性大,可应用于选择性地破坏细胞和人工诱变。
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胸苷酸合成酶
胸苷酸合成酶thymidylatesynthetase为催化由5,10-二甲基四氢叶酸将尿嘧啶脱氧核苷酸甲基化而合成5'-胸[腺嘧啶脱氧核]苷酸的反应,与DNA合成所必需的胸[腺嘧啶脱氧核]苷酸生成有关的酶。可以从大肠杆菌或胸腺肿瘤细胞等的增殖组织中分离出来。
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维生素A2
维生素A2多存在于淡水鱼中,与维生素A具有同样的质和作用,用氯化锑显色最大吸收为693毫微米。其构造式是在维生素A1的β-芷香酮(ionone)上多一个双键的3-脱氢视黄醇(3-dehydroretinol)。维生素A2醛(视黄醛2)存在于视觉物质视紫质(porphyropsin)中。图中侧链的双健全为反式。
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电离方程式
表示电解质在溶液中(或受热熔化时)电离成自由移动离子的式子,叫做电离方程式。NaOH=NaOH-或NaOH→NaOH-硫酸是强电解质,一级电离完全,而二级电离不完全(K2=1.2×10-2),所以硫酸的电离方程式是弱电解质(弱酸、弱碱和个别盐类)在水溶液中仅部分电离,分子和离子之间存在电离平衡。
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核素
具有一定数目质子和一定数目中子的同种原子叫核素。例如,氢有1H、2H、3H3种原子,就是有3种核素,它们原子的核中分别有0、1、2个中子。这3种核素互称同位素。例如,氧元素有3种核素(16O、17O、18O),锡元素有10多种核素,这些元素叫多核素元素。核素跟元素的区别在于,核素跟质子数有关,还跟中子数有关。
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葡萄糖氧化酶
葡萄糖氧化酶是一种需氧脱氢酶。采用葡萄糖氧化酶可以除去食品和容器中的氧,从而有效地防止食物的变质,因此可以应用于茶叶、冰淇淋、奶粉、啤酒、果酒及其他饮料制品的包装中。
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1-氯-1-硝基丙烷
1-氯-1-硝基丙烷,可燃助燃的毒害品,遇明火、高温能燃烧,接触酸能分解。沸点:139.5℃,相对密度:[水=1]:1.21(20℃),[空气=1]:4.26,外观性状:淡黄色液体,微溶于水,能与多数有机溶剂混溶,有刺激性。主要用途:用作杀虫剂、碳氢化合物的溶剂。
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干细胞动员剂
干细胞动员剂(stemcell-mobilizingagent)是指干细胞单采前,将造血干细胞从造血部位动员到外周血循环的药物。常用的干细胞动员剂有四氢叶酸、造血生长因子、硫酸葡聚糖等。
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胆甾烷醇
C27H48O。又称5α-胆甾烷-3β-醇,或二氢胆固醇。是固醇(甾醇)之一。在生物体中随胆固醇少量存在。从胆固醇经胆甾烯酮(胆甾-4-烯-3-酮)进行生物合成。化学上是通过胆固醇的接触还原而合成。可被毛地黄皂苷沉淀。
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无机呼吸
自然界的一群微生物(主要是土壤细菌)利用外部无机化合物作为电子供体,靠化学暗反应用氧分子进行氧化获得能量,称为无机呼吸,进行这种呼吸的生物称为无机氧化生物。可作为无机呼吸底物的物质有NH4和NO2-等还原态氮化合物,H2S、S(胶体状)、S2O32-、SO32-等硫化合物、铁化合物以及分子态氢。
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多座位同工酶
多座位同工酶(multiplelocideterminingisozyme)是指由不同基因座位决定的同工酶。磷酸葡萄变位酶(phosphoglucomutase,PGM)的3个不同肽链分别由不同座位的基因编码。PGM1定位于1p22.1、PGM2定位于4p14-q12、PGM3定位于6q12。如果A或B亚基再有不同突变,通过各种组合可以形成多种多样的变异类型。
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微生物能源
微生物能源沼气是由微生物分解有机物质而产生,甲烷是沼气的主要成分,它是复杂有机物经多种微生物共同作用产生。以沼气为纽带可促进物质和能量在系统内部有多重循环利用。