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谷氨酸的(简介,来源,环保用途)

谷氨酸的(简介,来源,环保用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是L-谷氨酸? L-谷氨酸,也称为谷氨酸,是蛋白质的许多成分之一。 像它的氨基酸谷氨酰胺一样,它是由人体自然产生的。 但是,它是另一种氨基酸。 虽然许多人服用谷氨酸补充剂,但L-谷氨酸是人体自然产生的,其含量足以满足大多数人的需求。 它还对大脑和环境都有一些令人惊讶的影响。 谷氨酸 氨基酸通常被称为蛋白质的组成部分,是蛋白质被人体分解后所剩下的。 氨基酸有20多种,它们都有不同的性质和作用。L-谷氨酸是一种非必需氨基酸, 这并不意味着您的身体不需要它。 它只是意味着身体产生L-谷氨酸,它不依赖饮食作为其来源。 谷氨酸从何而来? 谷氨酸是人体制造的,但也可以在食物来源和膳食补充剂中找到。除非医生建议,否则大多数人没有必要在饮食中补充L-谷氨酸。 在肉,蛋,乳制品,鸡肉和鱼类中可以发现大量的L-谷氨酸。 此外,某些植物性食品还含有谷氨酸。 谷氨酸还存在于补充性过道中,无慢性病的人对谷氨酸的耐受性良好。 谷氨酸补充剂 尽管极少需要补充l-谷氨酸,但是蛋白质不足的人可能还是需要补充。但是,它并不意味着每个人都应接受。L-谷氨酸刺激大脑的谷氨酸受体。因为大脑的这种刺激与某些类型的神经系统疾病(例如癫痫病)之间可能存在联系,所以如果您有任何神经系统疾病,就不应服用该补品。此外,如果您患有肾脏或肝脏疾病,也应避免使用L-谷氨酸。 环保用途 您不会认为膳食补充剂可以用作农药,但是L-谷氨酸就是这种情况。实际上,自1998年初以来,它就已作为天然农药投放市场。它既可以用于观赏植物,也可以用于食品,例如果树和其他农作物。由于它是大多数人身体的自然组成部分,因此被认为对哺乳动物安全,对环境的影响很小。

化学(什么是化学物质,什么不是化学物质)

化学(什么是化学物质,什么不是化学物质)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

化学,什么是化学物质? 化学物质是由物质组成的任何物质。这包括任何液体,固体或气体。化学物质是任何纯物质(元素)或任何混合物(溶液,化合物或气体)。它们可以自然发生,也可以人工创建。 什么不是化学物质? 如果由物质构成的任何事物都是由化学物质构成的,这意味着只有非物质构成的现象才不是化学物质:能源不是化学物质。光,热和声音不是化学物质,思想,梦,重力或磁力也不是化学物质。 天然化学物质的例子 天然化学物质可以是固体,液体或气体。天然存在的固体,液体或气体可以由单独的元素组成,也可以包含许多分子形式的元素。 ※ 气体:氧气和氮气是天然气体。它们共同构成了我们呼吸的大部分空气。氢是宇宙中最常见的天然气体。 ※ 液体:宇宙中最重要的天然液体可能是水。水由氢和氧组成,其行为与大多数其他液体不同,因为水在冷冻时会膨胀。这种自然化学行为对地球和(几乎可以肯定)其他行星的地质,地理和生物学产生了深远的影响。 ※ 固体:自然界中发现的任何固体物体都是由化学物质组成的。植物纤维,动物骨骼,岩石和土壤都是由化学物质组成的。有些矿物质(例如铜和锌)完全由一种元素制成。另一方面,花岗岩是由多种元素组成的火成岩的一个例子。 人造化学品的例子 人类可能在记录历史之前就开始结合化学物质。大约5,000年前,我们知道人们开始结合金属(铜和锡)来制造一种坚固的,具有延展性的金属,称为青铜。青铜的发明是一个重大事件,因为它使形成各种新工具,武器和装甲成为可能。 青铜是一种合金(多种金属和其他元素的组合),合金已成为建筑和贸易的主要内容。在过去的几百年中,许多不同的元素组合导致产生不锈钢,轻质铝,箔和其他非常有用的产品。 人造化合物已经改变了食品工业。元素的组合使廉价地保存和调味食物成为可能。化学药品也被用来制造从松脆到耐嚼到光滑的各种质地。 人造化合物也对制药业产生了深远的影响。通过将活性和非活性化学物质混合在药丸中,研究人员和药

化学的基本定义-碱

化学的基本定义-碱

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

化学的基本定义-碱 化学中,碱是一种在水溶液中提供电子,接受质子或释放氢氧根(OH-)离子的化学物质。 碱基显示某些可用来帮助识别它们的特性。 它们的触感往往很滑(例如肥皂),可尝到苦味,与酸反应形成盐并催化某些反应。 碱的类型包括Arrhenius碱,Bronsted-Lowry碱和Lewis碱。 碱的实例包括碱金属氢氧化物,碱土金属氢氧化物和肥皂。 碱的要点:基本定义 ※ 碱是在酸碱反应中与酸反应的物质。 ※ 在整个历史中,一直在争论基础工作的机制。 通常,碱要么接受质子,要么溶于水中释放氢氧根阴离子,要么提供电子。 ※ 碱的实例包括氢氧化物和肥皂。 碱词源 法国化学家路易斯·莱默里(LouisLémery)于1717年开始使用“碱”一词。 莱默里(Lémery)将该词用作Paracelsus炼金术中“矩阵”的炼金术概念的同义词。 Paracelsus提出的天然盐是由于通用酸与基质混合而生长的。 尽管莱梅里可能首先使用“碱”一词,但其现代用法通常归因于法国化学家纪尧姆·弗朗索瓦·鲁埃勒。 Rouelle将中性盐定义为一种酸与另一种充当该盐“碱”的物质结合而成的产物。 Rouelle碱的例子包括碱,金属,油或吸收性土。 在18世纪,盐是固体晶体,而酸是液体。 因此,对于早期化学家来说,中和酸的物质以某种方式破坏了它的“精神”并使其呈固态,这是很有意义的。 碱的性质 一个基准显示几个特征属性: ※ 碱水溶液或熔融碱分解成离子并导电。 ※ 强碱和浓碱是苛性碱。 它们与酸和有机物剧烈反应。 ※ 碱与pH指示剂以可预测的方式反应。 碱将石蕊试纸变成蓝色,甲基橙黄色和酚酞粉红色。 溴百里酚蓝在存在碱的情况下仍保持蓝色。 ※ 碱性溶液的pH值大于7。 ※ 基地有苦味。 (不要品尝!) 碱的类型 碱可以根据其在水中的解离程度和反应性进行分类。 ※ 强碱在水中会完全分解成离子,或者是可以从极弱酸中除去质子(H +)的化合物。强碱的实例包括氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钾(KOH)。 ※ 弱碱在水中不完全解离。它的水溶液包括弱碱和共轭酸。 ※ 超级碱基在去质子

L-谷氨酸和L-谷氨酰胺的区别

L-谷氨酸和L-谷氨酰胺的区别

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

L-谷氨酸和L-谷氨酰胺的区别 L-谷氨酸和L-谷氨酰胺均为氨基酸。 尽管它们的名称听起来相似,而且都来自同一家族的称为谷氨酸的氨基酸,但它们却有所不同。 谷氨酸被认为是谷氨酸钠的一种成分,而谷氨酰胺可能被称为运动员用来帮助改善免疫健康和恢复健康的补充剂。 食物来源的区别 L-谷氨酸在食物中被发现为游离氨基酸或蛋白质的一部分。 当您从动物蛋白中获得一些L-谷氨酸时,植物蛋白中所含的谷氨酸含量更高。 它也是增味剂味精(MSG)中的主要成分,因此在某些加工食品中也有发现。 与L-谷氨酸一样,L-谷氨酰胺存在于多种不同的食物中,包括植物和动物蛋白。 氨基酸的一些显着来源包括鸡肉,牛奶,酸奶,菠菜,欧芹和白菜。 身体功能的区别 L-谷氨酸是一种重要的大脑神经递质。 根据发表在2002年《生物医学与药物疗法》上的评论的作者,L-谷氨酸在大脑中突触神经的功能和维持中起着关键作用,并且是学习和记忆的组成部分。 L-谷氨酰胺对于免疫健康至关重要,并有助于消除体内的有毒氨。 它还通过帮助维持酸碱平衡在消化中起重要作用。 必需与非必需的区别 L-谷氨酸被认为是非必需氨基酸,这意味着您的身体能够自行产生它,而您无需从食用的食物中获取它。 虽然您的身体可以制造L-谷氨酰胺,但它被认为是有条件的必需氨基酸。这意味着在某些情况下,包括饮食,外伤,外科手术,骨髓移植或强烈化疗等重大疾病,它在饮食中必不可少。根据马里兰大学医学中心的说法,在这些时间里,您可能需要补充L-谷氨酰胺。与任何膳食补充剂一样,需要在医生的指导下补充使用。 人体内含量的区别 即使有时需要补充L-谷氨酰胺,它也是人体中最普遍的氨基酸。据传统医学研究所称,L-谷氨酸是第三大最普遍的氨基酸,其含量比L-谷氨酰胺低25%。但是,您的身体可以根据需要将任一氨基酸转换为另一种氨基酸。

L-赖氨酸的(简介,好处,剂量和食物来源,潜在的风险)

L-赖氨酸的(简介,好处,剂量和食物来源,潜在的风险)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是L-赖氨酸? L-赖氨酸是必需氨基酸。许多人知道几种氨基酸被称为“蛋白质的构建基块”,而氨基酸是大量正常内部功能所必需的,包括生长。在自然界发现的数百种氨基酸中,有20种是蛋白质产生和生长所必需的,而这20种中只有10种可以由人体产生。其余的10种被称为必需氨基酸,因为人类必须食用它们以保持健康。氨基酸缺乏会导致内部细胞降解,并可能导致巨大的问题,因此在饮食中摄入足够的氨基酸非常重要。特别是缺乏赖氨酸和谷氨酰胺是很常见的。 必需氨基酸通常是立体异构体,这意味着它们以两种形式存在,并且彼此互为镜像。这些氨基酸既有D型也有L型,并且L型用于蛋白质合成,因此可以在食品和补品中找到。L-赖氨酸有许多令人难以置信的好处,从它作为唇疱疹的常见**方法到潜在的抗焦虑补充剂。就像大多数营养补充剂一样,它可以口服,但通过食物摄入后可以**地吸收到体内。大量存在于各种肉,豆,奶酪和鸡蛋中。具体而言,L-赖氨酸在肉碱的产生中非常重要,肉碱可将脂肪酸转化为能量并降低胆固醇水平。它似乎还可以吸收钙并帮助人体形成胶原蛋白,从而有助于骨骼和结缔组织(包括皮肤)的生长和维持。 L-赖氨酸的用途 赖氨酸是蛋白质的基础。 这是必需氨基酸,因为您的身体无法制造,因此您需要从食物中获取氨基酸。它对于正常的生长和肌肉更新很重要,并且可以用来形成肉碱,肉碱是人体大部分细胞中发现的一种物质。 更重要的是,它可以帮助脂肪在细胞中运输,从而燃烧以获取能量。L-赖氨酸是人体可以利用的赖氨酸形式。 它天然存在于食物中,是补品中使用的类型。赖氨酸对健康有4个令人印象深刻的好处: 1.可以通过阻断精氨酸来预防和**唇疱疹 2.可以通过阻断应激反应受体来减轻焦虑 3.可能会改善钙的吸收和保留 4.可以通过帮助创造胶原蛋白来促进伤口愈合 L-赖氨酸的剂量和食物来源 **是从食物中获取营养,而不是通过营养补充剂来补充营养。这样,您的身体通过食物吸收了更多的营养,因此不必冒险服用过量补

L-赖氨酸的6大好处

L-赖氨酸的6大好处

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

L-赖氨酸的好处 1.可能会减少疱疹病毒的爆发和频率 如果您以前曾听说过L-赖氨酸,则可能与自然的唇疱疹疗法结合使用。唇疱疹是单纯性疱疹1病毒(也称为HSV-1)的结果,在67岁以下的50岁以上人群中,即使从未表现出症状,也可能感染了这种病毒。 HSV-2是负责生殖器疱疹的疱疹病毒,其中85%的携带者甚至没有意识到。尽管对此问题的研究不一致,但是大多数使用L-赖氨酸**唇疱疹的人都认为它非常有效。一些研究支持L-赖氨酸有助于减少某人感染HSV的次数,而另一些研究则认为该病毒的爆发频率相同,但持续时间较短。专家们普遍认为,L-赖氨酸不太可能完全完全阻止爆发,但可能有助于减轻其严重性和/或频率。一项使用将L-赖氨酸与药草和锌结合的乳膏的研究发现,在**的第六天,虽然这些爆发通常持续约21天,但仍有87%的患者发现唇疱疹消失。这种营养物质对抗唇疱疹的方式尚不完全清楚,但其中一个原因可能是它与精氨酸相互作用的方式,精氨酸是人体中少量产生的另一种氨基酸。精氨酸已被证明可以增加疱疹病毒细胞的复制速率,并且体内大量的L-赖氨酸会降低精氨酸的活性,因为它们彼此对抗。尽管尚不清楚,但L-赖氨酸可能与HSV-1病毒引起唇疱疹一样,通过同样的机制帮助缓解HSV-2引起的生殖器疱疹。 2.可能有助于癌症的** 许多科学家寻求天然癌症**的原因之一与化学疗法和放射疗法等传统疗法对健康细胞以及患病细胞产生负面影响有关。令人惊讶的是,最近这一领域取得了长足的进步,因为研究人员发现越来越多的方法可以发现,我们食物和自然界中发现的营养物可能正好满足我们的期望,即靶向恶性细胞而不杀死良性细胞。2007年,佛罗里达州立大学的科学家研究了“赖氨酸共轭物”对DNA受损链的影响,就像在癌症中发现的那样。基本上,该物质可以通过识别其中的“切割”(受损部位)来定位受损的钢绞线,并使其余的钢绞线也裂开(撕开)。细胞通常无法修复这种损害,从而导致细胞凋亡,细胞自杀死亡。这种**方法最吸引人的地方是它如何

L-精氨酸的(简介,好处,用途,副作用和注意事项)

L-精氨酸的(简介,好处,用途,副作用和注意事项)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是L-精氨酸? L-精氨酸是氨基酸,氨基酸是蛋白质的基础,分为必需和非必需类别。非必需氨基酸是在体内产生的,而必需氨基酸则不是。因此,必须通过饮食摄入来提供它们。L-精氨酸被认为是半必需或有条件的必需,这意味着在某些情况下,包括怀孕,婴儿期,危重病和创伤,L-精氨酸是必需的。一氧化氮的产生是必需的,一氧化氮是多种身体过程和功能所需的信号分子,包括血流调节,线粒体功能和细胞通讯。此外,它还可以作为其他氨基酸(包括谷氨酸,脯氨酸和肌酸)的前体,对于免疫系统的健康和功能至关重要。精氨酸对于T细胞的发育是必需的,T细胞是在免疫反应中起关键作用的白细胞。由于L-精氨酸在人体中起着至关重要的作用,因此该氨基酸的缺乏会破坏细胞和器官的功能,并导致严重的不良健康后果。L-精氨酸以多种方式产生。它可以通过体内蛋白质的分解由氨基酸瓜氨酸合成,也可以通过饮食中的蛋白质摄入获得。它集中于某些富含蛋白质的食物,包括肉,家禽,乳制品,坚果,豆制品和鱼。据报道,食物中L-精氨酸的平均每日摄入量为4-6克。作为参考,研究表明,典型的西方饮食可提供人体中存在的总精氨酸的25%至30%。另外,L-精氨酸可以通过服用补充剂获得。 L-精氨酸的好处和用途 L-精氨酸补充剂被许多人群服用,包括运动员和出于某些原因而患有某些疾病(例如高血压)的人群。它们还在临床环境中用于**重症患者或有伤口的人。研究表明,L-精氨酸用作补充剂可能具有多种潜在的益处。但是,结果好坏参半。 运动成绩提升 有限的证据表明,L-精氨酸补充剂可以通过增加体内一氧化氮来增强运动表现,从而改善血液流动和肌肉的氧合。例如,2017年一项针对56名男性足球运动员的随机研究发现,与安慰剂组相比,每天服用2克L-精氨酸进行**45天可显着提高运动成绩。另一项针对9位男性的小型研究表明,与安慰剂相比,那些在剧烈运动前1小时喝了含有6克L-精氨酸的饮料的人,一氧化氮的血药浓度显着增加,并且能够运动得更长一些。

L-精氨酸的好处以及补充L-精氨酸的自然方法

L-精氨酸的好处以及补充L-精氨酸的自然方法

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是L-精氨酸? 虽然不是一种必不可少的氨基酸(意味着人体无法自行制造,因此必须从外部来源获得),但是L-精氨酸被认为是必不可少的,因为它对许多功能非常重要,但通常数量很少,尤其是 随着年龄的增长。精氨酸是做什么用的? 人们服用精氨酸的原因之一是因为它具有改善血液流动和血液循环的能力。在体内,它转化为一氧化氮,从而使血管张开。 这具有多种好处,例如改善心脏和大脑的健康。L-精氨酸的另一个重要方面是,它刺激某些激素的产生,特别是有益于人类的生长激素和胰岛素,有助于将葡萄糖引入细胞中以用于生长和能量输出。这是它被认为可以增强身体表现,耐力和力量的原因之一。 L-精氨酸的好处 1.改善心脏健康 研究表明,L-精氨酸有助于减轻炎症和改善心血管系统的健康,这就是为什么口服L-精氨酸补充剂是心脏病专家推荐的最流行的一些类型。对于患有冠心病高危因素的人,这些补充剂可以作为预防心脏病发作或中风的有效措施。L-精氨酸改善心血管健康的一些方法包括: *可能有助于预防高血压(尽管发现结果总体上参差不齐) *改善动脉阻塞(冠状动脉疾病)患者的血流 *降低胆固醇和甘油三酸酯水平 *帮助缓解充血性心力衰竭 *增强耐力 *减少与从心脏到四肢的截止血流相关的症状 *减少空腹血糖 *它也常用于**胸痛(心绞痛),因为一氧化氮可以防止血栓(血栓形成)而中断血液供应。一些研究显示,每天补充2至3克L-精氨酸可解决大多数心绞痛患者的硝酸盐耐受不良。 最后,精氨酸能够安全地改善体力低下,血液循环问题和心脏病史的人的运动表现。 2.减少炎症并抵抗衰老的影响 除心脏健康外,L-精氨酸的主要好处之一是可以抗击引起疾病的炎症并增强免疫功能。由于它对称为超氧化物歧化酶(SOD)的酶以及其他抗氧化剂机制的作用,因此发现它具有强大的清除自由基的能力。通常与抗氧化剂如维生素C和omega-3鱼油补充剂结合使用,有助于延缓衰老过程并预防许多慢性疾病。L-精氨酸还积极影响中枢神经系统和免疫系统

组氨酸的相关问题

组氨酸的相关问题

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是组氨酸? 组氨酸,也称为L-组氨酸,是一种必需氨基酸。 必需氨基酸通常被称为“蛋白质的组成部分”。组氨酸被认为是一种必需氨基酸,因此我们必须从饮食中获取组氨酸,因为我们的身体无法像其他非必需氨基酸一样自行制造这种氨基酸。实际上,有些人认为组氨酸应归类为“半必需品”,因为成年人的身体可以制造出一些,但它对于婴儿和患有肾脏疾病的人的饮食至关重要。 组氨酸的作用是什么? 1.减少炎症和氧化应激 2.产生红血球并维持正常的血红蛋白水平。血红蛋白是一种将氧气从肺部输送到身体其他部位的蛋白质 3.帮助形成含铁的分子,包括铁蛋白,这是能量供应所必需的 4.帮助调节进食行为和能量代谢 5.形成髓鞘,神经周围的各层允许化学信号传递 6.帮助调节铁,铜,钼,锌和锰等元素的含量 7.利用抗氧化剂超氧化物歧化酶 8.调节大脑的觉醒,学习,记忆和情绪 9.产生组胺,一种涉及免疫反应(包括过敏反应)和消化等其他功能的神经递质 10.产生肌肽,可减少动脉中的斑块堆积,并可能降低某些慢性疾病的风险 11.修复组织和伤口 12.调节血液的pH值 13.通过生产尿烷酸(紫外线吸收剂)保护皮肤免受紫外线辐射 组氨酸有什么独特之处? 组氨酸的结构使其可以参与酸碱催化。它是在中性pH下具有碱性侧链的三种氨基酸之一,这意味着它可以结合质子并在过程中获得正电荷。这使其与各种酶发生反应,从而催化体内的化学反应。 组氨酸会增加组胺吗? 组氨酸是体内组胺的来源和前体。组氨酸通过组氨酸脱羧酶的催化产生组胺。尽管组胺最有名的是与过敏有关,但它在大脑中也具有与注意力和唤醒有关的功能。例如,研究发现精神分裂症患者通常是“组织神经病”。这意味着他们血液中的组胺水平低,血清铜水平高。另外,它在引发炎症中也起作用。某些酶还将组氨酸转化为氨,尿酸,3-甲基组氨酸,抗氧化剂麦角硫氨酸和肌肽。这些具有重要的功能,包括调节心脏健康,骨骼肌损伤等。

组氨酸的介绍和好处

组氨酸的介绍和好处

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是组氨酸? 组氨酸是一种必需氨基酸,在蛋白质的生物合成中起着至关重要的作用。 它包含一个羧酸基,一个α-氨基和一个咪唑侧链,因此根据生理pH值将其标记为带正电荷的氨基酸。 对健康的益处 1.可能有助于对抗包括心脏病在内的慢性疾病 组氨酸被转化为肌肽,肌肽是一种“含组氨酸的二肽”(HCD),存在于脑组织,骨骼肌和心肌中。 一些研究发现,HCD通过其抗炎,抗氧化,抗糖化,抗缺血和螯合特性可以预防慢性疾病。 其他研究发现,含组氨酸的补充剂可帮助降低患有心血管疾病的成年人的心脏心律失常(心律不规则)并使血压水平正常化。 2.减少疲劳 在2015年《生理与行为》上发表的一项安慰剂对照,双盲,交叉试验发现,组氨酸可降低感到疲倦和困倦的男性的疲劳评分,缩短认知功能测试的反应时间,并增加清晰思维和专心的感觉。这项研究旨在研究摄入组氨酸对20名具有高疲劳症状和睡眠障碍的成年男性的疲劳感,情绪状态和心理任务表现的影响。与安慰剂相比,补充两周后,工作记忆任务的反应时间显着缩短,情绪障碍也明显减少。一些研究发现,抑郁症患者的脑组胺受体结合减少,而这种降低与抑郁症症状的严重程度相关。动物研究还表明,低组氨酸水平会增加焦虑症状。该氨基酸已被证明可以穿越哺乳动物的血脑屏障。这表明服用组氨酸补充剂可能会增加脑组胺水平,并减轻动机不佳和精神疲劳等症状。 3.改善心理表现和认知健康 由于组氨酸有助于形成髓鞘,并保护细胞免受氧化损伤,因此它还可以防御认知退化性疾病,例如阿尔茨海默氏病和帕金森氏病。 4.帮助减少氧化应激,炎症和代谢综合症 在某些人和动物研究中已证明,补充组氨酸可以减轻患有代谢综合征的肥胖成年人的氧化应激,降低炎症并提高胰岛素敏感性。 2013年的一项研究发现,补充这种氨基酸可以降低胰岛素抵抗,降低体重指数(BMI)和脂肪量,并通过抑制促炎性细胞因子的表达来减轻炎症。在动物研究中,已证明补充组氨酸和肌肽可以多种方式防御糖尿病并发症,例

鞘氨醇(结构式,磷脂)

鞘氨醇(结构式,磷脂)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

鞘氨醇是什么? 鞘氨醇是具有不饱和烃链的18个碳原子的氨基醇,它形成鞘脂的主要部分,鞘脂是一类细胞膜脂质,其中包括鞘磷脂,一种重要的磷脂。该化合物属于称为1,2-氨基醇的有机化合物,这些是含有烷基链的有机化合物,该烷基链具有结合至C 1原子的胺基和结合至C 2原子的醇基。 鞘氨醇化学名称: (2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol 鞘氨醇分子量:299.49 鞘氨醇分子式:C18H37NO2 鞘氨醇溶解:Soluble in DMSO D-鞘氨醇产品货号,价格 HXH502338-5mg 5mg >96.0%(GC) ¥ 312.00           HXH502338-500mg 500mg >96.0%(GC) ¥ 8500.00           HXH502338-100mg 100mg >96.0%(GC) ¥ 2260.00           HXH502338-25mg 25mg >96.0%(GC) ¥ 1188.00           鞘氨醇的应用: ※ 鞘氨醇-1-磷酸酯是内源性的第二信使,参与细胞增殖和存活,是S1PR1的配体。 ※ 鞘氨醇-1-磷酸受体1(S1PR1),也称为内皮分化基因1(EDG1),是鞘氨醇-1-磷酸(S1P)的G蛋白偶联受体,参与调节内皮细胞的细胞骨架结构,毛细血管样网络形成,迁移和血管成熟。 ※ 鞘氨醇-1-磷酸酯是内源性第二信使和S1PR1的配体。在内皮细胞中,S1P(1-20 µM)诱导了EDG-1依赖性形态发生。在HEK293EDG-1细胞中,S1P以8.1nM的Kd值随时间变化与S1PR1结合。在用EDG-1转染的细胞中,S1P通过EDG-1激活了ERK-1和ERK-2。 S1P存在于血小板中,并通过血小板活化而释放。在人类胚胎肾脏(HEK)细胞中,S1P以百日咳毒素敏感的方式显着增加[Ca2 +] i,EC50值为2 nM,并抑制了毛喉素诱导的cAMP积累。此外,S1P增加了鸟苷5'-3-O-(硫代)三磷酸与细胞膜的结合。在豚鼠心房肌细胞中,细胞外表面的S1P激活了Gi蛋白调节的内向整流钾通道[3]。 S1P抑制神经酰胺介导的程序性细胞死亡。 鞘氨醇结构式:

化学(的简介,与分支的关系,在生活中的例子)

化学(的简介,与分支的关系,在生活中的例子)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是化学? 化学是科学的子学科,致力于研究物质及其构成的物质。它还涉及这些物质的性质以及它们所经历的反应以形成新物质。化学主要关注原子,离子和分子,这些原子,离子和分子又构成元素和化合物。这些化学物种倾向于通过化学键彼此相互作用。重要的是要注意,化学领域还研究了物质与能量之间的相互作用。 化学与其他科学分支之间的关系 “科学”可以定义为对自然宇宙,其结构及其所包含的一切的系统研究。由于自然宇宙的巨大性,科学已被分为涉及宇宙某些方面的几门学科。这些学科可以分为以下三个主要的科学子类别: 1.形式科学:涉及与形式系统有关的语言学科的研究。属于此类别的科学学科的例子包括逻辑和数学。可以被认为是“科学语言”。 2.自然科学:通过实验和观察来研究自然现象。化学,物理学和生物学属于这一科学类别。 3.社会科学:涉及人类社会以及居住在这些社会中的人类之间的关系的研究。属于此类别的科学学科的例子包括心理学,社会学和经济学。 当考虑到科学的主要分支之间的关系时,发现化学位于中心附近。因此,化学可以被看作是一门中心科学,它的根源扎根于其他几个科学子学科。 化学的分支 化学的五个主要分支是物理化学,有机化学,无机化学,分析化学和生物化学。除了这些主要分支,还存在一些涉及跨学科问题的化学专业领域。一些这样的例子包括药物化学,神经化学,材料化学,核化学,环境化学,聚合物化学和热化学。 我们日常生活中的化学实例 在我们周围不断发生化学反应。人体每天促进数千种化学反应。从食物的消化到肌肉的运动-所有身体动作都涉及化学反应。下面列出了人类日常生活中化学的其他一些例子。 使植物能够将水,阳光和二氧化碳转化为葡萄糖和氧气的光合作用过程是一种化学反应。这个过程是整个食物链建立的基础。 使用称为乳化的化学过程用于卫生工作的肥皂和清洁剂。此外,它们是使用称为皂化的化学方法生产的。 甚至人类用来保护自己免受有害的UV-A和UV-B辐射的防晒霜也

乙酸的定义与用途

乙酸的定义与用途

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

乙酸的定义 乙酸,也称为甲烷羧酸和醋酸,基本上是一种透明,无色的液体,具有强烈的刺激性气味。由于其化学式中含有碳原子,因此为有机化合物,化学式为CH3COOH。有趣的是,“醋酸”一词源自拉丁语“ acetum”,意为“醋”。醋是乙酸的稀形式,是人中最常见的化学物质。乙酸是醋的主要成分,也使醋具有其特有的气味。当未稀释乙酸或醋酸时,它被称为冰醋酸。它是一种弱酸,但当呈浓缩形式时,该酸具有腐蚀性,并可能对皮肤造成一些损害。 乙酸常见的用途 乙酸有许多用途。因此,除被当作食品防腐剂(醋)处理外,该酸还用于许多领域和场合。一些重要的用途包括:工业用途,药物用途,家庭,食品工业。我们将在下面讨论其中的一些内容: 工业用途 乙酸在许多工业过程中用于生产基材,并且经常用作生产许多化合物(如乙酸酐,酯,乙酸乙烯酯单体,醋和许多其他聚合材料)的化学试剂。它也可用于纯化有机化合物,因为它可用作重结晶的溶剂。 医疗用途 乙酸在医学领域有很多用途。这里最重要的用途是它可以用作对假单胞菌,肠球菌,链球菌,葡萄球菌等的防腐剂。它也用于子宫颈癌筛查和感染**。此外,在检查白细胞之前,它还被用作裂解红细胞的试剂。据说醋还可以减少高浓度的血糖。 食品工业 在食品工业中,乙酸最常用于商业酸洗操作以及蛋黄酱,芥末酱和番茄酱等调味品中。它也可用于调味各种食品,例如色拉等。此外,醋可与小苏打等碱性成分发生反应,当醋发生反应时,它会产生气体,有助于使烘焙食品变得更蓬松。 家庭用途 作为稀溶液的乙酸被广泛用作醋。众所周知,醋被广泛用于清洁,洗衣,烹饪和许多其他家庭用途。农民通常在牲畜饲料上喷乙酸,以抵抗细菌和真菌的生长。除此之外,乙酸还用于制造墨水和染料,也用于制造香水。它也参与橡胶和塑料工业的制造。这些是乙酸的一些流行用途。

芸苔素内酯:芸苔素内脂如何在植物中起作用

芸苔素内酯:芸苔素内脂如何在植物中起作用

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是芸苔素内脂: 芸苔素内酯又名油菜素内脂:芸苔素内脂如何在植物中起作用,芸苔素内酯是一种植物激素,当发现菜籽的花粉可以促进茎伸长和细胞分裂时,就发现了第一个分离的油菜素类固醇。 分离出生物活性成分并命名为油菜素内酯。 油菜素内酯是一种天然植物激素,可促进生长,增加谷物和水果作物的产量,并使植物对干旱和寒冷的天气更具抵抗力。 油菜素内酯可能在PC-3细胞中诱导时间和浓度依赖性的细胞毒性。 油菜素内酯**可导致抗凋亡蛋白Bcl-2的表达随时间下降,并在细胞周期的G2 / M期显着积累. 芸苔素内脂简介: 芸苔素内脂(油菜素内酯)的科学家多年来一直在研究油菜素内酯类固醇作为天然肥料,主要用于农业植物。油菜素内酯类固醇,也称为油菜素类固醇,是天然存在的植物激素,可调节植物的生长,发育和免疫力。该激素是根据需要自然产生的,以帮助植物生长,产生花粉,结出花朵,果实和种子,以及抵抗疾病或害虫。几乎所有植物,藻类,蕨类,裸子植物和被子植物中都发现天然存在的油菜素内酯类固醇。在花粉,未成熟的种子,花朵和植物的根中含量最高。油菜素内酯的最初发现和研究是通过油菜籽植物(甘蓝型油菜)进行的。分离并提取油菜素内酯激素。然后通过不同的方法将其引入其他植物,以研究多余的激素对测试植物的生长和弹性的影响。结果是更大,更健康的植物表现出对病虫害,疾病,极端高温,干旱,极端寒冷,营养缺乏和盐分的抵抗力。这些试验植物还产生较高的果实或种子产量,并且降低了花芽落和果滴。 芸苔素内脂(油菜素内酯)如何在植物中起作用? 芸苔素内脂(油菜素内酯)仅影响它们所在的植物。它们不会留下任何残留物,可以流到地下水位中,并且不会伤害或杀死食用该植物的任何昆虫,动物或人类。我们都看过很多科幻电影,其中一些植物激素或肥料产生了强大的突变植物或昆虫,但是芸苔素内脂(油菜素内酯)类激素只是告诉植物能够长大,可以产生多少种子或果实,同时还能促进植物的生长。免疫力和抵抗力

苯甲酸的(介绍,用途,常见问题)

苯甲酸的(介绍,用途,常见问题)

作者:德尔塔 日期:2022-03-30

什么是苯甲酸? 苯甲酸(C7H6O2)于16世纪首次被描述。该名称来源于树胶安息香。苯甲酸是一种白色的结晶有机化合物,它属于羧酸家族。它首先是由煤焦油制备的。它以多种方式使用,例如制造驱虫剂,以下是我们生活中苯甲酸的一些用途。 苯甲酸的用途 当甲醛溶于水时,称为福尔马林。该福尔马林在工业中用作消毒剂,在某些食品,殡仪馆等中用作防腐剂。通常用作PH调节剂,还可以控制微生物的生长作为防腐剂。苯甲酸以不同形式使用:用于食品,用于医药,用于**等。 1.食品中的苯甲酸 具有天然苯甲酸的食物:例如成熟的丁香,大多数的浆果和肉桂等。苯甲酸用于食品保鲜,例如–沙拉酱,软饮料,果汁和酱菜的保鲜就用到了苯甲酸。通常加工食品含有苯甲酸,以抑制细菌,霉菌和酵母菌的生长。 2.苯甲酸在医药和保健中的用途 苯甲酸在药物中用作防腐剂。它也存在于婴儿产品,皮肤产品,清洁产品,头发和指甲产品,肥皂,沐浴产品,洗涤剂等产品中。 3.苯甲酸在**中的用途 苯甲酸有助于预防细菌感染。 它被用作抗真菌药,**皮肤癣和脚癣等疾病。 与甘氨酸结合后在肝脏中作为马尿酸排泄, 排出的马尿酸不是剧毒的。 用于**被昆虫叮咬,烧伤等引起的皮肤刺激。 4.苯甲酸的其他用途 苯甲酸还用于牙膏,果酱,饮料,家禽,农业,香水,染料等领域。 苯甲酸的常见问题 1.苯甲酸是做什么用的? 在工业环境中,苯甲酸最广泛地用于生产各种产品,例如香水,染料,局部用药物和驱虫剂。苯甲酸盐(苯甲酸钠)被广泛用作食品的pH调节剂和防腐剂,阻止微生物生长,从而保持食品的健康。 2.苯甲酸对脸部有益吗? 苯甲酸有助于防止细菌感染。水杨酸可帮助人体去除粗糙或死皮的细胞。用于**由灼伤,昆虫叮咬,真菌感染或湿疹引起的皮肤刺激和炎症的药物是苯甲酸和局部水杨酸(用于皮肤)。 3.苯甲酸是致癌物吗? 苯甲酸不太可能致癌的观点得到其前体证据的支持。尽管未做过体内试验,但在多种细菌测定中以及在哺乳动物细胞实验中,苯甲酸测试均