蛋白质与水的相互作用:蛋白质的水溶性
蛋白质与水之间的作用力主要是蛋白质中的肽键(偶极-偶极相互作用或氢键),或氨基酸的侧链(解离的、极性甚至非极性基团)同水分子之间发生了相互作用。 影响蛋白质水溶性的应素很多: (1)pH>pI 时,蛋白质带负电荷,pH=pI 时,蛋白质不带电荷,pH 时,蛋白质带正电荷。溶液的pH 低于或高于蛋白质的pI 都有利于蛋白质水溶性的增加,一方面是加强了蛋白质与水分子的相互作用,另一方面蛋白质链之间的相互排斥作用。等电沉淀。 (2)离子强度:μ=0.5ΣCiZi2,Ci 表示离子强度,Zi 表示离子价数。 盐溶:当溶液中的中性盐浓度在0.5mol/L 时,可增加蛋白质的溶解性,盐作用减弱蛋白质分子之间的相互作用。 盐析:当溶液中的中性盐的浓度大于1mol/L 时,蛋白质会沉淀析出,这是盐与蛋白质竞争水分的结果。 不同盐类对蛋白质的盐析作用强弱不同。将这种强弱顺序称为感胶离子序: (3)非水溶剂:有些有机溶剂可引......阅读全文
关于水溶性维生素的苯介绍
水溶性维生素(Water-soluble vitamins)是可溶于水而不溶于非极性有机溶剂的一 类维生素,包括维生素B族和维生素C。这类维生素除碳、氢氧元素外,有的还含有氮硫等元素。与脂溶性维生素不同,水溶性维生素在人体内储存较少,从肠道吸收后进入人体的多余的水溶性维生素大多从尿中排出。水溶性
关于水溶性维生素检查的介绍
水溶性维生素能在水中溶解的一组维生素。包括复合维生素B以及一些其他维生素(如维生素C和维生素P)。大多数都能作为辅酶的组成部分发挥作用。 维生素B1,硫胺 ,正常情况:血清 0.0-75.4nmol/L 全血 41.5-108.9nmol/L。 维生素B6 正常情况:14.6-72.8nmo
水溶性酸及碱对油品的影响
(1)石油产品中有水溶性酸碱,表明经酸碱精制处理后,酸没有完全中和或碱洗后用水冲洗得不完全。这些矿物酸碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。水溶性酸几乎对所有金属都有强烈的腐蚀作用,而碱只对铝腐蚀。汽油中如有水溶性碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成氢氧化铝的胶体物质,堵塞油路、滤清
临床化学检查方法水溶性维生素
水溶性维生素介绍: 水溶性维生素能在水中溶解的一组维生素。包括复合维生素B以及一些其他维生素(如维生素C和维生素P)。大多数都能作为辅酶的组成部分发挥作用。水溶性维生素正常值: 维生素B1,硫胺 ,正常情况:血清 0.0-75.4nmol/L 全血 41.5-108.9nmol/L。 维生素B
专家呼吁发展水溶性肥料是节水关键
18个国家的300余位代表日前齐聚北京,在第五届中国国际水溶性肥料会议及展览上呼吁,发展水溶性肥料是实现水肥一体化和节水农业的关键。 据统计,世界有60%引用的地表水量用于农田灌溉。随着世界农业集约化、规模化发展和水资源匮乏,专家学者、农业从业者对水肥一体化和节水农业的重要性
详细了解化学合成水溶性肥料
水溶性肥料的推广一直深受国家重视,其原因就在于水溶肥速溶、易吸收,并且能广泛应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化。此外,水溶性肥料能够让种植者更快地看到肥料的效果和表现,从而根据作物不同长势对肥料配方作出调整。 水溶肥好处多多,前景广阔,吸引了越来越多的生产厂家来此分羹,这也导致了市面上水溶肥
水溶性SEC(GFC)色谱柱的种类介绍
通过水溶性尺寸排阻模式来分离样品,有两种种类的色谱柱可以选择:硅胶基质色谱柱和聚合物基质色谱柱。 一般来说,硅胶基质色谱柱能提供更好的分离效果因为其孔径分布更均匀而且孔内的容积更大。然而,由于硅胶基质的孔径非常大所以不能用来进行GFC分析,因为其孔非常脆弱。聚合物基质色谱柱更适用于高分子的分离。 硅
关于水溶性维生素的基本介绍
水溶性维生素(Water-soluble vitamins)是可溶于水而不溶于非极性有机溶剂的一 类维生素,包括维生素B族和维生素C。这类维生素除碳、氢氧元素外,有的还含有氮硫等元素。与脂溶性维生素不同,水溶性维生素在人体内储存较少,从肠道吸收后进入人体的多余的水溶性维生素大多从尿中排出。水溶性
水溶性低维材料合成与应用获突破
华东理工大学费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心田禾院士、贺晓鹏副研究员团队与上海交通大学颜德岳院士、麦亦勇特别研究员团队合作,在水溶性低维材料的可控合成、超分子自组装及其生物技术领域的应用拓展取得突破性进展,相关研究成果近日在线发表于《德国应用化学》。 石墨烯及其低维衍生材料具备优异的机械、光电
水溶性灰分和水不溶性灰分的测定
总灰分+25ml水(加盖)→加热用无灰滤纸过滤 →残渣用25ml水洗(使可溶性灰分全部进入滤纸)→使不容物质连同滤纸一起放回坩埚中灰化(干燥,灼烧)→称重 →得到水不容性灰分(水不容性灰分除泥沙外,还有Fe、AL等金属氧化物和碱土金属的碱式磷酸盐)水溶性灰分%=总灰分%-水不溶性灰分%
血液的化学检验项目水溶性维生素
水溶性维生素介绍: 水溶性维生素能在水中溶解的一组维生素。包括复合维生素B以及一些其他维生素(如维生素C和维生素P)。大多数都能作为辅酶的组成部分发挥作用。水溶性维生素正常值: 维生素B1,硫胺 ,正常情况:血清 0.0-75.4nmol/L 全血 41.5-108.9nmol/L。 维生素B
水溶性灰分和水不溶性灰分的测定
总灰分+25ml水(加盖)→加热用无灰滤纸过滤 →残渣用25ml水洗(使可溶性灰分全部进入滤纸)→使不容物质连同滤纸一起放回坩埚中灰化(干燥,灼烧)→称重 →得到水不容性灰分(水不容性灰分除泥沙外,还有Fe、AL等金属氧化物和碱土金属的碱式磷酸盐)水溶性灰分%=总灰分%-水不溶性灰分%
水溶性维生素的定义和作用特点
水溶性维生素(Water-soluble vitamins)是可溶于水而不溶于非极性有机溶剂的一 类维生素,包括维生素B族和维生素C。这类维生素除碳、氢氧元素外,有的还含有氮硫等元素。与脂溶性维生素不同,水溶性维生素在人体内储存较少,从肠道吸收后进入人体的多余的水溶性维生素大多从尿中排出。水溶性维生
石油产品水溶性酸及碱测定仪
适用范围: 石油产品水溶性酸及碱测定仪是根据GB/T259-88《石油产品水溶性酸及碱测定法》标准规定设计制造的。石油产品水溶性酸及碱测定仪适用于测定液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡、地蜡及含蜡组分的水溶性酸或水溶性碱。系用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸或碱,然后用酸度计或指示剂对抽提物
水溶性非食用色素的快速检测原理
水溶性非食用色素的快速检测原理:水溶性非食用色素与脱脂羊毛染色后不易去除的原理对部分水溶性非食用色素进行检测。
水溶性灰分和水不溶性灰分的测定
总灰分+25ml水(加盖)→加热用无灰滤纸过滤 →残渣用25ml水洗(使可溶性灰分全部进入滤纸)→使不容物质连同滤纸一起放回坩埚中灰化(干燥,灼烧)→称重 →得到水不容性灰分(水不容性灰分除泥沙外,还有Fe、AL等金属氧化物和碱土金属的碱式磷酸盐) 水溶性灰分%=总灰分%-水不溶性灰分%
土壤水溶性有机碳的具体测定方法
土壤水溶性有机碳的具体测定方法: 1.称过2mm筛的风干土样10g, 2.按水土比2:1添加蒸馏水, 3.在25℃下恒温振荡30min后,用0.45μm滤膜抽滤, 4.滤液直接在TOC-1020A有机碳分析仪测定。 各种有机质的测定方法 (1)活性有机碳(CL):高锰酸钾氧化法。秤取
日本研究发现水溶性镁有助抑制大肠癌
一种在自然界并不存在、而是以氧化镁为原料人工合成而得的水溶性镁,可能具有抗癌功效。日本岐阜大学研究人员公布的一项新成果显示,水溶性镁在动物实验中抑制了大肠癌细胞的增殖。 岐阜大学研究生院副教授久野寿也和岐阜市东海细胞研究所所长田中卓二率领的研究小组向实验鼠腹腔投放微量致癌物
关于注射用水溶性维生素的简介
注射用水溶性维生素,本品系肠外营养不可缺少的组成部分之一,用以满足成人和儿童每日对水溶性维生素的生理需要。 1、成份: 本品为复方制剂,主要成份是多种水溶性维生素,其组份为(每瓶): 硝酸硫胺 3.1mg 核黄素磷酸钠 4.9 mg 烟酰胺 40 mg 盐酸吡多辛 4.9 mg 泛
广谱高效水溶性牺牲层材料研发成功
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516839.shtm
水溶性肥料国家标准将于6月实施
水溶性肥料新的国家标准即将于今年6月1日起实施。中国证券报记者获悉,该标准未来将进一步修订,升级为国际标准,并更为严格。分析人士认为,新标准的实施有望对市场净化产生积极影响,芭田股份、新都化工等相关上市公司有望受益。 新标准要求大幅提高 据业内人士介绍,与现有标准相比,新标准最大的不
水溶性聚磷酸铵的应用领域介绍
水溶性聚磷酸铵具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:农业领域:作为高效的复合肥,提供氮和磷元素,具有养分含量高、溶解性好、易于被植物吸收等优点,能有效提高农作物的产量和品质。用于滴灌、喷灌等精准施肥系统,满足不同作物在不同生长阶段的营养需求。消防领域:制备成高效的阻燃剂,用于纺织品、塑料、木
固定化酶与水溶性酶相比的优缺点
优点:固定化酶可重复使用,使酶的使用效率提高、使用成本降低。固定化酶极易与反应体系分离,简化了提纯工艺,而且产品收率高、质量好。在多数情况下,酶经固定化后稳定性得到提高。固定化酶的催化反应过程更易控制。固定化酶具有一定的机械强度,可以用搅拌或装柱的方式作用于底物溶液,便于酶催化反应的连续化和自动化操
水溶性聚磷酸铵的制备方法有几种?
水溶性聚磷酸铵的制备方法主要有经典的湿法制备和新型高效的溶剂热合成两种:湿法制备法:是水溶性聚磷酸铵的传统制备方法,将氧化铵晶体溶解在水中,然后加入一定浓度的磷酸,形成水溶性聚磷酸铵溶液,最后通过蒸发浓缩或直接冷却结晶得到产品。该方法简单易操作,但存在产品纯度不高、产率低、反应时间长等问题。溶剂热合
固定化酶与水溶性酶相比的优缺点
优点:固定化酶可重复使用,使酶的使用效率提高、使用成本降低。固定化酶极易与反应体系分离,简化了提纯工艺,而且产品收率高、质量好。在多数情况下,酶经固定化后稳定性得到提高。固定化酶的催化反应过程更易控制。固定化酶具有一定的机械强度,可以用搅拌或装柱的方式作用于底物溶液,便于酶催化反应的连续化和自动化操