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no供体药物是什么意思,no供体药物的作用机制

2024-01-04 04:534930

今天调味品网小编为大家分享关于食品安全、饮料加盟、零食推荐、地方特产、调味品批发的相关信息,希望给大家带来帮助!

1. 下列关于no供体药物的表述中不正确的是

称一氧化氮。化学式NO。无色气体;熔点-163.6°C,沸点-151.8°C,密度 1.3402克/升;有毒性;分子结构为N=O;稍溶于水,与水不起化学反应,较易溶于乙醇。不助燃,高温时有氧化作用, 高于1000°C开始分解。氧化氮和等体积氢的混合物加热时即爆炸。氧化氮在水溶液中可被二氧化硫还原成氧化二氮;可被初生态氢还原成氨;可被强氧化剂氧化成硝酸。氧化氮由于结构上不饱和,能发生以下加合反应:

wWw.ZhaoSheng.Net

2NO+Cl2─→2NOCl

遇氧迅速变成二氧化氮,工业上由此生产硝酸;还可作为配位体,形成亚硝基配合物(见配位化合物)。

2. NO供体药物名词解释

硝酸根的氮呈高度氧化状态,而蛋白质等细胞组分中的氮呈高度的还原状态,被吸收的NO三-必须经还原后才能被进一步利用。

硝酸盐首先在硝酸还原酶的作用下,被还原为亚硝酸,亚硝酸在亚硝酸还原酶的作用下被还原为氨。

氨的同化包括谷氨酰胺合成酶、谷氨酸合酶和谷氨酸脱氢酶等途径。

其过程:   首先,在谷氨酰胺合成酶的作用下,铵与谷氨酸结合,形成谷氨酰胺,此过程是在细胞质、根部细胞的质体和叶片细胞的叶绿体中进行的;   然后,在谷氨酸合成酶的作用下,分别以NAD++H+和还原态的Fd为电子供体,谷氨酰胺与d一酮戊二酸结合,形成二分子的谷氨酸,铵也可以和d一酮戊二酸 结合。

  最后,在谷氨酸脱氢酶的催化下,以NAD(P)+H+为氢供体,还原为谷氨酸,谷氨 酸脱氢酶存在线粒体和叶绿体中。

通过氨同化形成的谷氨酸和谷氨酰胺可以在细胞质、 叶绿体、线粒体、乙醛酸体和过氧化物酶体中通过转氨基作用,形成其他氨基酸或酰胺。

例如,谷氨酸与草酰乙酸结合,在天冬氨酸转氨酶的作用下,形成天冬氨酸。

再如,谷氨 酰胺又可以与天冬氨酸结合,在天冬酰胺合成酶的催化下,合成天冬酰胺和谷氨酸

3. no供体药物的作用机制考试

硝化反应(Nitrification processes):在好氧条件下硝化菌群将NH4+-N氧化为NO2--N,进而转化为NO3--N的过程。在NH4+-N转化为NO2--N过程中,氨氧化菌(AOB)为主要微生物菌群。而亚硝化氨氧化菌(NOB)能够将NO2--N氧化为NO3--N。硝化反应的总反应式为:NH4++1.815O2+0.1304CO2→0.0261C5H7O2+0.973NO3--N+0.921H2O+1.973H+。

反硝化过程(Denitrification processes):即在厌氧或缺氧的条件下,反硝化菌群利用有机物作为碳源和能源,NO3--N或NO2--N作为电子受体,并将其转化为N2的过程。电子供体和碳源对反硝化过程及其重要,直接影响反硝化效率。异化反硝化的具体过程为:

NO3-+2H++2e→NO2-+H2O-89.2KJ·mol-1 (1.2)

NO2-+2H++e→NO+H2O-32.9KJ·mol-1(1.3)

2NO+2H++2e→N2O+H2O-226.4KJ·mol-1 (1.4)

N2O+2H++2e→N2+H2O-261.8KJ·mol-1 (1.5)

5C+2H2O+4NO3-→2N2+4OH-+5CO2 (1.6)

NO3-+1.08CH3OH→0.065C5H7NO2+0.47N2+1.68CO2+HCO3 (1.7)

4. 有关no供体药物的叙述中错误的是

(1)硝化反应是向有机物分子中引入硝基(-NO2)的反应过程.

  硝基是硝酸失去一个羟基形成的一价的基团.

  常用的硝化剂主要有浓硝酸、发烟硝酸、浓硝酸和浓硫酸的混酸或是脱水剂配合硝化剂.

  脱水剂:浓硫酸、冰醋酸、乙酐、五氧化二磷

  硝化剂:硝酸、五氧化二氮(N2O5)

  反应通式:A─H + HNO3 → A─NO2 + H2O (A代表任意有机结构)

  (2)反硝化作用:也称脱氮作用.反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程.

  总的反硝化过程可以用以下方程式表示:

  2NO3- + 10e- + 12H+ → N2 + 6H2O

  其中包括以下四个还原反应还原反应:

  硝酸盐还原为亚硝酸盐:2NO3- + 4H+ + 4 e- → 2NO2 + 2H2O

  亚硝酸盐还原为一氧化氮:2NO2- + 4H+ + 2e- → 2NO + 2H2O

  一氧化氮还原为一氧化二氮:2NO + 2H+ + 2e- → N2O + H2O

  一氧化二氮还原为氮气:N2O + 2H+ + 2e- → N2 + H2O

5. NO供体药物用药后产生头痛不良反应的是

好处:

1.克隆技术与遗传育种在农业方面,人们利用“克隆”技术培育出大量具有抗旱、抗倒伏、抗病虫害的优质高产品种,大大提高了粮食产量。在这方面我国已迈入世界最先进的前列。

2.克隆技术与濒危生物保护克隆技术对保护物种特别是珍稀、濒危物种来讲是一个福音,具有很大的应用前景。

3.克隆技术与医学在当代,医生几乎能在所有人类器官和组织上施行移植手术。但器官移植中的排斥反应仍是最为头痛的事。排斥反应的原因是组织不配型导致相容性差。

问题也就迎面而来,利用“克隆人”作为器官供体合不合乎人道?是否合法?经济是否合算?

坏处:

1、克隆技术导致的基因复制,会威胁基因多样性的保持,生物的演化将出现一个逆向的颠倒过程,即由复杂走向简单,这对生物的生存是极为不利的

2、克隆人是对自然生殖的替代和否定,打破了生物演进的自律性,带有典型的反自然性质。与当今正在兴起的崇尚天人合一、回归自然的基本文化趋向相悖。

3、哲学方面,通过克隆技术实现人的自我复制和自我再现之后,可能导致人的身心关系的紊乱。人的不可重复性和不可替代性的个性规定因大量复制而丧失了,丧失了自我及其个性特征的自然基础和生物学前提。

拓展资料

克隆是指生物体通过体细胞进行的无性繁殖,以及由无性繁殖形成的基因型完全相同的后代个体组成的种群。通常是利用生物技术由无性生殖产生与原个体有完全相同基因的个体或种群。克隆也可以理解为复制、拷贝,就是从原型中产生出同样的复制品,它的外表及遗传基因与原型完全相同,但大多行为思想不同。简单讲就是一种人工诱导的无性繁殖方式。

6. 下列属于no供体药物的是

) 链脲佐菌素(STZ)易溶于水,但其在水或水溶性缓冲液中的稳定性都不高。室温下STZ溶液能够立即释放NO气体,-80℃下NO释放得到减缓但不能完全终止,且NO释放率受到使用溶剂的影响。由于几乎不可能完全终止溶液中STZ的NO释放,而NO供体功能对实验应用的好坏影响很大,为此,强烈建议用户仅在使用前才配制溶液。

2) 链脲佐菌素(STZ)很容易受潮,发生潮解,且需要避光。因此,冻干粉在保存和称量过程中都要注意干燥和避光。保存过程中STZ包装瓶要用封口膜封好,并用铝箔纸包好,整个置于干燥罐内(含干燥包),置于-20℃保存。称量过程中尽量在干燥、避光且洁净的环境进行,称量纸和容器都要干燥。

7. NO供体药物硝酸甘油的作用是

偶联是一个化学反应发生时其它反应以化学计量学的关系相伴进行的现象。

分类

[1]氧化与还原的偶联。电子供体AH2在氧化成A时,电子受体B必须还原成BH2,此时称这两个反应为偶联。例如在醇发酵中3-磷酸甘油醛的脱氢与乙醛的还原以NAD+为媒介由两个脱氢酶的作用相偶联。

[2]氧化还原反应或分解反应与磷酸化反应相偶联。在生物体内酶反应中可看到放能反应的进行与由ADP和正磷酸生成ATP(吸能反应)相偶联。这是由一个酶直接作用,或由二种以上的酶作用经由中间物的生成而进行的,这样的偶联因为直接把反应的自由能以高能磷酸键的形式贮存,所以是重要的。还有与逆反应的偶联,即与ATP的分解相偶联,发生吸能的合成和氧化还原反应,或肌肉收缩、主动运输等。

8. 下列哪一个药物是no供体药物

4-苯甲酰吡啶,一种化学物质,分子式:C12H9NO。

物化性质

外观与性状:灰白色板

密度:1.139 g/cm3

熔点:68-72 °C

沸点:315 °C

闪点:150 °C

折射率:1.588

水溶解性:insoluble

稳定性:Stable at room temperature in closed containers under normal storage and handling conditions.

储存条件:Keep container closed when not in use. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.

蒸汽压:0.000349mmHg at 25°C1

安全信息

海关编码:2933399090

危险类别码:R36/37/38

安全说明:S24/25-S36-S26

RTECS号:OB6402000

危险品标志:Xi

分子结构数据

1、摩尔折射率:54.13

2、摩尔体积(cm3/mol):160.7

3、等张比容(90.2K):241.0

4、表面张力(dyne/cm):47.0

5、极化率(C·m2/V):21.46×10-24

计算化学数据

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:2

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积30

7.重原子数量:14

8.表面电荷:0

9.复杂度:191

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

急救措施

急 救:

吸 入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。

眼晴接触: 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。

食 入: 漱口,禁止催吐。立即就医。

对保护施救者的忠告:

将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

消防措施

灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

灭火注意事项及防护措施:

消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。

隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消防水,防止污染环境。

泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。

禁止接触或跨越泄漏物。

作业时使用的所有设备应接地。

尽可能切断泄漏源。

消除所有点火源。

根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施:

收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

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