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  • 簡述亞精胺的研究簡史

    荷蘭科學家列文虎克早在1678年就已從人的精液中得到了磷酸精胺結晶。 1888年德國化學家AlbertLadenburg和Abel首先將其稱為“精胺”(德文Spermin)。1926年英國的Dudley等。與德國的Wrede等同時提出了精胺的正確化學結構。......閱讀全文

    簡述亞精胺的研究簡史

      荷蘭科學家列文虎克早在1678年就已從人的精液中得到了磷酸精胺結晶。  1888年德國化學家AlbertLadenburg和Abel首先將其稱為“精胺”(德文Spermin)。1926年英國的Dudley等。與德國的Wrede等同時提出了精胺的正確化學結構。

    簡述亞精胺的物理性質

      1.沸點:246.6±8.0℃(760mmHg);128-130℃(1866Pa)  2.熔點:22-25℃  3.溶解性:溶于水、醇和醚  4.密度(d254):0.925g/cm3  5.折光率(n20D):1.4785-1.4805  6.性狀:液體,有吸濕性  7.閃點:>112℃

    亞精胺的存在分布

    廣泛分布在生物體內,是由腐胺(丁二胺)和腺苷甲硫氨酸生物合成的。

    亞精胺的?基本用途

    基本用途:抑制神經元NO合成酶(nNOS)。結合并沉淀DNA; 也用于純化DNA結合蛋白。刺激T4 聚核苷酸激酶活性。

    簡述乙酸的研究簡史

      乙酸發酵細菌(醋酸桿菌)能在世界的每個角落發現,每個民族在釀酒的時候,不可避免的會發現醋——它是這些酒精飲料暴露于空氣后的自然產物。如中國就有杜康的兒子黑塔因釀酒時間過長得到醋的說法。  古羅馬的人們將發酸的酒放在鉛制容器中煮沸,能得到一種高甜度的糖漿,叫做“sapa”。“sapa”富含一種有甜

    亞精胺的計算化學數據

    1.疏水參數計算參考值(XlogP):-12.氫鍵供體數量:33.氫鍵受體數量:34.可旋轉化學鍵數量:75.互變異構體數量:無6.拓撲分子極性表面積64.17.重原子數量:108.表面電荷:09.復雜度:56.810.同位素原子數量:011.確定原子立構中心數量:012.不確定原子立構中心數量:0

    亞精胺的毒理學數據

    1、 急性毒性:小鼠經口LD3O:>1mg/kg小鼠皮下LD3O:450mg/kg小鼠經靜脈注射LD5O:78mg/kg2、其他多劑量毒性:雞經口TDLO:9504gm/kg/14D-C3、致突變:枯草桿菌突變測試系統:50mg/L大鼠肝臟突變測試系統:4mmoL/L小鼠腹水瘤DNA抑制測試系統:2

    亞精胺的分子性質數據

    1、?摩爾折射率:45.142、 摩爾體積(cm3/mol):160.23、 等張比容(90.2K):396.64、 表面張力(dyne/cm):37.55、 極化率(10-24cm3):17.89

    亞精胺的物理性質

    1、沸點: 128-130℃2、熔點: 22-25℃3、溶解性:溶于水、醇和醚4、密度(d254):0.925g/cm5、折光率(n20D):1.4785-1.48056、性狀:液體,有吸濕性7、閃點:>112℃

    簡述六氟化硫的研究簡史

      SF6氣體已有百年歷史,它是法國兩位化學家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性氣體,1940年前后,美國軍方將其用于曼哈頓計劃(核軍事)。  SF6是強電負性氣體,它的分子極易吸附自由電子而形成質量大的負離子,削弱氣體中碰撞電離過程,因此其電氣絕緣強度很高,在均勻電場中約為空氣

    研究發現飲食中的亞精胺使嚙齒動物保持年輕

      一篇研究報告稱,飲食中包含的一種普通化合物可延長小鼠壽命,并改善小鼠和大鼠的心血管健康狀況。相關成果近日在線發表于《自然—醫學》。   亞精胺是各種動物體內合成的一種代謝物,也見于各種食品中,包括成熟奶酪、豆類和全谷類。過去,人們已經發現亞精胺可延長簡單生物體的壽命,如酵母、果蠅和線蟲。據悉,這

    關于亞精胺的基本信息介紹

      亞精胺,又稱三鹽酸亞精胺,是一種多胺。廣泛分布在生物體內,是由腐胺(丁二胺)和腺苷甲硫氨酸生物合成的。亞精胺可抑制神經元合成酶,結合并沉淀DNA;也可用于純化DNA結合蛋白,刺激T4聚核苷酸激酶活性。2013年9月1日,德國和奧地利的科學家合作研究表示,亞精胺或可阻止老年癡呆癥發病。

    亞精胺引發細胞吞噬的介紹

      天然物質亞精胺(spermidine)或可阻止與年齡有關的記憶能力下降,這是德國和奧地利的科學家合作研究的結果。2013年9月1日,該成果發表在《自然·神經科學》網絡版上。?  德國柏林自由大學的斯蒂芬·西格瑞斯特教授和奧地利卡爾·弗朗岑斯大學的弗蘭克·馬德歐教授合作團隊研究的結果表明,亞精胺可

    關于亞精胺的毒理學數據

      1、急性毒性:小鼠經口LD3O:>1mg/kg  小鼠皮下LD3O:450mg/kg  小鼠經靜脈注射LD5O:78mg/kg  2、其他多劑量毒性:雞經口TDLO:9504gm/kg/14D-C  3、致突變:枯草桿菌突變測試系統:50mg/L  大鼠肝臟突變測試系統:4mmoL/L  小鼠腹

    亞精胺的延緩蛋白質衰老效果

    亞精胺對不同分子量蛋白質的作用大小不同,某些大分子量譜帶隨亞精胺處理時間的延長而明顯增強,表明可能有蛋白質的合成,只是這部分蛋白質占蛋白質總量的百分比很小,對中等分子量和小分子量蛋白質的作用不明顯,主要蛋白質在72小時處理過程中則基本上保持不變,從這些結果可以推測:不同分子量的蛋白質在衰老過程中的作

    亞精胺延緩蛋白質衰老的作用

      亞精胺對不同分子量蛋白質的作用大小不同,某些大分子量譜帶隨亞精胺處理時間的延長而明顯增強,表明可能有蛋白質的合成,只是這部分蛋白質占蛋白質總量的百分比很小,對中等分子量和小分子量蛋白質的作用不明顯,主要蛋白質在72小時處理過程中則基本上保持不變,從這些結果可以推測:不同分子量的蛋白質在衰老過程中

    亞精胺的基本信息和分布情況

    亞精胺,又稱三鹽酸亞精胺,是一種多胺。廣泛分布在生物體內,是由腐胺(丁二胺)和腺苷甲硫氨酸生物合成的。亞精胺可抑制神經元合成酶,結合并沉淀DNA;也可用于純化DNA結合蛋白,刺激T4 聚核苷酸激酶活性。中文名亞精胺外文名Spermidine別????名精脒;N-(3-氨基丙基)-1,4-丁二胺化學式

    簡述二十八烷醇的研究簡史

      自1937年,國外學者將其從小麥胚芽油中提取,并發現它對人體的生殖障礙疾病有治療作用后,漸漸為人所知。  從1949年起,美國伊利諾斯大學T.K.Cureton博士等學者進行了二十多年的研究,證明它具有一系列獨特的生理功能,此后關于二十八烷醇的研究被廣泛開展,并取得了一系列成果。

    研究揭示亞精胺對自身免疫性疾病的治療作用和機制

      7月22日,國際學術期刊《細胞死亡與分化》(Cell Death & Differentiation)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院/上海交通大學醫學院健康科學研究所時玉舫研究組題為Spermidine Alleviates Experimental Autoimmune Encepha

    1mol/L亞精胺(Spermidine)配制方法

    溶解2.55g亞精胺于足量的水中,使終體積為10ml。分裝成小份貯存于-20℃。

    簡述磷酸的發現簡史

      繼德國商人波蘭特發現磷、德國化學家孔克爾制出磷后,英國化學家波義耳也獨立制出了磷,他也是最早研究磷性質及化合物的化學家,他在1682年發表的論文《一種觀察到的冷光的新實驗》中寫到“磷在燃燒后生成白煙,白煙與水作用后生成的溶液具有酸性。”其中的白煙正是磷酸酐(五氧化二磷),而與水作用生成的溶液即為

    簡述植物病毒的簡史

      1892年Д.И.伊萬諾夫斯基與1898年M.W.拜耶林克證明,煙草花葉病為比細菌還小的病原體所引起,可通過病葉汁液傳染,20世紀初,已經知道昆蟲能傳播植物病毒病,如葉蟬傳播水稻矮縮病。1930年,Н.Н.麥金尼和湯清香發現病毒可以變異,產生致病力強弱不等的毒株,而且不同毒株之間有干擾作用。19

    簡述乙炔的發現簡史

      1836年,英國著名化學家戴維·漢弗萊(Davy,HumPhry 1778-1829)的堂弟,愛爾蘭港口城市科克(Cork)皇家學院化學教授戴維·愛德蒙德(Davy,Edmund1785-1857)在加熱木炭和碳酸鉀以制取金屬鉀過程中,將殘渣(碳化鉀)投進水中,產生一種氣體,發生爆炸,分析確定這

    成熟奶酪中的亞精胺預防肝癌、延年益壽

      一項最新研究表明,有一種簡單方法可以幫助減少肝癌風險并延長壽命:食用蘑菇、大豆、全谷物、成熟奶酪和其他富含亞精胺的食物。  研究人員發現,喂食亞精胺口服補充劑的小鼠與未補充亞精胺的小鼠相比,發生肝纖維化和肝細胞癌(HCC)的幾率較低。  此外,來自德克薩斯科技大學學院的研究小組還發現,亞精胺可使

    簡述元素氮的發展簡史

      1772年由瑞典藥劑師舍勒與盧瑟福 [6-7] 分別獨立發現發現,后由法國科學家拉瓦錫確定是一種元素。  1787年由拉瓦錫和其他法國科學家提出,氮的英文名稱nitrogen,是"硝石組成者“的意思。中國清末化學家啟蒙者徐壽在第一次把氮譯成中文時曾寫成“淡氣”,意思是說,它“沖淡”了空氣中的氧氣

    簡述元素鈉的發現簡史

      伏特在19世紀初發明了電池后,各國化學家紛紛利用電池分解水成功。英國化學家漢弗里·戴維堅持不懈地從事于利用電池分解各種物質的實驗研究。他希望利用電池將苛性鉀分解為氧氣和一種未知的“基”,因為當時化學家們認為苛性堿是氧化物。他先用苛性鉀(氫氧化鉀)的飽和溶液實驗,所得的結果卻和電解水一樣,只得到氫

    補充亞精胺或可改善年齡相關生育力下降

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510391.shtm

    概述氮氣的研究簡史

      瑞典化學家卡爾·謝勒(Carl Scheele)和蘇格蘭植物學家丹尼爾·盧瑟福(Daniel Rutherford)在1772年分別發現了氮。牧師卡文迪許和拉瓦錫也在差不多的同一時間獨立地獲得了氮。Rutherford在他的老師Joseph Black的啟發下,研究含碳物質在有限量的空氣中燃燒后

    冰醋酸的研究簡史

      乙酸發酵細菌(醋酸桿菌)能在世界的每個角落發現,每個民族在釀酒的時候,不可避免的會發現醋——它是這些酒精飲料暴露于空氣后的自然產物。如中國就有杜康的兒子黑塔因釀酒時間過長得到醋的說法。  古羅馬的人們將發酸的酒放在鉛制容器中煮沸,能得到一種高甜度的糖漿,叫做“sapa”。“sapa”富含一種有甜

    細胞譜系的研究簡史

    1878年,C·O·懷特曼研究螞蟥胚胎發育時首先提出卵的卵裂是有序的過程,發育早期的每一裂球在構成身體時具有固定的形態學意義。1882年,E·B·威爾遜創用了細胞譜系這一名詞。1922年,A·彭納斯對顫蚓胚胎的細胞譜系作了詳細的描述。從20世紀60年代末期以來,一些分子生物學家十分注意發育和遺傳關系

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