一氧化氮的基本介绍

一氧化氮是氮的化合物,化学式NO,分子量30,氮的化合价为+2,是一种无色、无味、难溶于水的气体。 由于一氧化氮带有自由基,这使它的化学性质非常活泼[1]。当它与氧气反应后,可形成具有腐蚀性的气体——二氧化氮(NO2),二氧化氮可与水反应生成硝酸。方程式为:3NO2+H2O==2HNO3+NO。......阅读全文

一氧化氮的基本介绍

  一氧化氮是氮的化合物,化学式NO,分子量30,氮的化合价为+2,是一种无色、无味、难溶于水的气体。  由于一氧化氮带有自由基,这使它的化学性质非常活泼[1]。当它与氧气反应后,可形成具有腐蚀性的气体——二氧化氮(NO2),二氧化氮可与水反应生成硝酸。方程式为:3NO2+H2O==2HNO3+NO

一氧化氮的基本信息

中文名一氧化氮外文名Nitric Oxide化学式NO分子量30.01CAS登录号10102-43-9EINECS登录号233-271-0熔    点-163.6 ℃沸    点-151 ℃水溶性难溶于水密    度1.27g/L外    观无色气体应    用制硝酸、人造丝漂白剂、丙烯及二甲醚的安

一氧化氮的物质结构介绍

  基本性质  稳定性:较稳定  禁配物:易燃或可燃物、铝、卤素、空气、氧。  避免接触的条件:受热。  聚合危害:与氧气聚合形成腐蚀性二氧化氮  分解产物:氮气,氧气,还有少量一氧化二氮  分子构型  一氧化氮为双原子分子,分子构型为直线形。一氧化氮中,氮与氧之间形成一个σ键、一个2电子π键与一个

一氧化氮的产生方式介绍

一氧化氮的产生大致分为2种,一种是酶生性一氧化氮,一种是非酶生性一氧化氮。非酶生性通过供体生成如硝酸甘油、硝普纳等临床药物产生。酶生性必须有酶的参与,同时也要有前体物质的。这种酶称为一氧化氮合酶(NOS),人体内有3种此类酶,分为内皮型一氧化氮合酶,分布于血管内皮细胞;神经型一氧化氮合酶,分布于人体

一氧化氮的临床应用介绍

NO在常温下为气体,具有脂溶性是使它在人体内成为信使分子的可能因素之一。它不需要任何中介机制就可快速扩散通过生物膜,将一个细胞产生的信息传递到它周围的细胞中,主要影响因素是它的生物半寿期。具有多种生物功能的特点在于它是自由基,极易参与与传递电子反应,加入机体的氧化还原过程中。分子的配位性又使它与血红

一氧化氮合酶的基本情况

一氧化氮合酶(NOS)是一种同工酶,分别存在于内皮细胞、巨噬细胞、神经吞噬细胞及神经细胞中。一氧化氮合酶存在于神经元中,在不同脑区呈选择性分布。因为一氧化氮很不稳定,因而研究生成一氧化氮的酶似乎更容易些,特别是一氧化氮合酶拮抗剂的发现,大大促进了一些一氧化氮功能的研究。

一氧化氮的基本性质和分子构型

基本性质稳定性:较稳定禁配物:易燃或可燃物、铝、卤素、空气、氧。避免接触的条件:受热。聚合危害:与氧气聚合形成腐蚀性二氧化氮。分解产物:氮气,氧气,还有少量一氧化二氮。分子构型一氧化氮为双原子分子,分子构型为直线形。一氧化氮中,氮与氧之间形成一个σ键、一个2电子π键与一个3电子π键。氮氧之间键级为2

一氧化氮合酶的基本信息

一氧化氮合酶(NOS)是一种同工酶,分别存在于内皮细胞、巨噬细胞、神经吞噬细胞及神经细胞中。一氧化氮合酶存在于神经元中,在不同脑区呈选择性分布。因为一氧化氮很不稳定,因而研究生成一氧化氮的酶似乎更容易些,特别是一氧化氮合酶拮抗剂的发现,大大促进了一些一氧化氮功能的研究。

关于一氧化氮的研究简历介绍

  1980年,一位科学家完成一个精巧设计的实验,并据此发表了一篇论文。这不是一件多么重大的事情,但对于一氧化氮来说却是个转折点,虽然这一年科学界并不知道那种特别的物质就是一氧化氮。  这位美国药理学家的名字叫做罗伯特·F。佛契哥特,他在著名的《自然》(Nature)杂志上发表论文,指出乙酰胆碱(A

关于一氧化氮与人体功能的介绍

  一氧化氮发现(nitric oxide,NO)广泛分布于生物体内各组织中,特别是神经组织中。它是一种新型生物信使分子,1992年被美国Science杂志评选为明星分子。NO是一种极不稳定的生物自由基,分子小,结构简单,常温下为气体,微溶于水,具有脂溶性,可快速透过生物膜扩散,生物半衰期只有3-5

关于一氧化氮的生物活性的发现介绍

  医学知识告诉我们,有两种重要的物质作用于血管平滑肌,它们分别是去甲肾上腺素和乙酰胆碱。去甲肾上腺素通过作用于血管平滑肌细胞受体而使其收缩。对于乙酰胆碱是如何作用于血管平滑肌使之舒张,其途径尚不清楚,医学界一起在致力于研究。  1980年,美国科学家Furchgott 在一项研究中发现了一种小分子

关于一氧化氮的化学性质的介绍

  一氧化氮是无色气体,工业制备它是在铂网催化剂上用空气将氨氧化的方法;实验室中则用金属铜与稀硝酸反应。  NO在水中的溶解度较小,而且不与水发生反应。常温下NO很容易氧化为二氧化氮,也能与卤素反应生成卤化亚硝酰(NOX)如2NO+Cl2=2NOCl  但NO与O2可与水反应,化学方程式为4NO+3

一氧化氮合酶的催化反应介绍

一氧化氮合酶 催化 如下反应:L-arginine + 3/2 NADPH + H + 2 O2= citrulline + nitric oxide + 3/2 NADP

关于一氧化氮合酶的物质来源介绍

  一氧化氮合酶属于神经系统,其同功酶有三种亚型,即在正常状态下表达的神经元型一氧化氮合酶(nNOS)和内皮型一氧化氮合酶(eNOS)以及在损伤后诱导表达的诱导型一氧化氮合酶(iNOS)。来源于诱导型一氧化氮合酶和神经元型一氧化氮合酶的一氧化氮有神经毒性作用,来源于内皮型一氧化氮合酶的一氧化氮有神经

关于一氧化氮的危害防护和应急处理的介绍

  接触防护  职业接触限值  中国MAC(mg/m3):5[NO2]  前苏联MAC(mg/m3):5  TLVTN:ACGIH 25ppm,31mg/m3  TLVWN:未制定标准  监测方法:盐酸萘乙二胺比色法  工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。  呼

关于一氧化氮的传递生命信息3个信使的介绍

  第一信使是指各种细胞外信息分子,又称细胞间信号分子即细胞因子,诸如内分泌激素,前列腺素,气体信号分子(NO)以及免疫细胞产生的免疫细胞因子。这些生物活性分子由体内各种不同的细胞产生后,能够通过血液、淋巴液、各种体液等不同途径,作用到细胞膜表面,引起细胞内的特定反映。  第二信使是指细胞外第一信使

一氧化氮的临床应用

  NO在常温下为气体,具有脂溶性是使它在人体内成为信使分子的可能因素之一。它不需要任何中介机制就可快速扩散通过生物膜,将一个细胞产生的信息传递到它周围的细胞中,主要影响因素是它的生物半寿期。具有多种生物功能的特点在于它是自由基,极易参与与传递电子反应,加入机体的氧化还原过程中。分子的配位性又使它与

肌肉萎缩症的基本介绍基本介绍

  肌肉系统的结构与功能  人的骨骼肌一般不少于434块,它占新生儿全身体重的25%,成人体重的40-45%。人的一切随意活动都要靠肌肉的收缩运动来完成。肌肉活动所需血供占心脏总输出量的12%,占全身耗氧的18%,肌肉是人体代谢,特别是糖代谢的重要器官之一。  横纹肌有许多并列的肌纤维组成,肌纤维即

一氧化氮的计算化学数据

1、疏水参数计算参考值(XlogP):0.22、氢键供体数量:03、氢键受体数量:14、可旋转化学键数量:05、互变异构体数量:无6、拓扑分子极性表面积:18.17、重原子数量:28、表面电荷:09、复杂度:210、同位素原子数量:011、确定原子立构中心数量:012、不确定原子立构中心数量:013

一氧化氮的工业制备方法

合成法:将氮与氧混合气体通过电弧,在4000摄氏度直接化合成一氧化氮。N2+O2→2NO催化氧化法:在钯或铂催化剂存在的条件下,氨在氧气或空气中燃烧生产气体一氧化氮,经精制、压缩等工序后,制得一氧化氮产品。4NH3+5O2→Pt4NO+6H2O热解法:加热分解亚硝酸或亚硝酸盐,获得气体经精制,压缩等

概述一氧化氮对环境的影响

  危险特性:具有强氧化性。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇到氢气爆炸性化合。接触空气会散发出棕色有酸性氧化性的棕黄色雾。一氧化氮较不活泼,但在空气中易被氧化成二氧化氮,而后者有强烈腐蚀性和毒性。  该品不稳定,在空气中很快转变为二氧化氮产生刺激作用。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼及

详述一氧化氮对人体的危害

  一氧化氮的过量产生会使血管扩张,这样就可以解释为什么宇航员在太空飞行之后会产生晕厥,以及可以解释许多陆地上发生的类似现象。  这种太空中宇航员经历的微重力现象,很象太空中的宇航员或长期久卧在床的病人马上要起来时的感觉,这时人们会产生过多的血管扩张剂--一氧化氮,从而导致血压降低,流往头部的血液减

一氧化氮的主要用途

1、用于半导体生产中的氧化、化学气相沉积工艺,并用作大气监测标准混合气。也用于制造硝酸和硅酮氧化膜及羰基亚硝酰。也可用作人造丝的漂白剂及丙烯和二甲醚的安定剂。超临界溶剂。用于制造硝酸、亚硝基羧基化合物,人造丝的漂白。用于医学临床实验辅助诊断及治疗,有机反应的稳定剂。2、制硝酸、人造丝漂白剂、丙烯及二

一氧化氮的物理性质

1、性状:无色气体2、熔点(℃):-163.63、沸点(℃):-151.84、相对密度(水=1):1.27(-151℃)5、相对蒸气密度(空气=1):1.046、饱和蒸气压(kPa):6079.2(-94.8℃)7、临界温度(℃):-938、临界压力(MPa):6.489、辛醇/水分配系数:0.10

一氧化氮合酶的作用

  一氧化氮合酶(NOS)是一种同工酶,分别存在于内皮细胞、巨噬细胞、神经吞噬细胞及神经细胞中。一氧化氮合酶存在于神经元中,在不同脑区呈选择性分布。因为一氧化氮很不稳定,因而研究生成一氧化氮的酶似乎更容易些,特别是一氧化氮合酶拮抗剂的发现,大大促进了一些一氧化氮功能的研究。

一氧化氮的化学性质

一氧化氮是无色气体,工业制备它是在铂网催化剂上用空气将氨氧化的方法;实验室中则用金属铜与稀硝酸反应。NO在水中的溶解度较小,而且不与水发生反应。常温下NO很容易氧化为二氧化氮,也能与卤素反应生成卤化亚硝酰(NOX)。如2NO+Cl2=2NOCl但NO与O2可与水反应,化学方程式为4NO+3O2+2H

概述一氧化氮与核酸的研究

  20世纪80年代,世界生命科学领域建立了“传递生命信息3个信使”的学说,即生命体的各种活动都是在3个信使体系的控制和调节下进行的。  我们都知道蛋白质与核酸等生物大分子是生命的主要体现者,但不是生命本身。生命的本质是这些生物大分子之间,以及它们之间复杂而有序的相互联系和相互作用,这是信息传递研究

一氧化氮的毒理学资料

1、急性毒性数据:大鼠吸入LC50:1068 mg/m3/4H;小鼠吸入LCLo:320ppm;哺乳动物狗吸入LCLo:5000 ppm/25M。2、其它多剂量数据:大鼠吸入TCLo:50 mg/m3/6H/7W-I;大鼠吸入TCLo:3 mg/m3/24H/16D-C;小鼠吸入TCLo:10 pp

一氧化氮(NO)信号通路研究

一氧化氮(NO)信号通路研究一氧化氮合酶(NOS)抑制剂研究背景:一氧化氮(NO)是自分泌和旁分泌的信号通路分子,可以扩散进入生物膜。发挥作用时间很短(几秒钟),主要的生理功能是促进血管动态平衡。它能够抑制平滑肌收缩生长,阻止血小板凝聚以及防止白细胞-内皮细胞粘附。另外它还参与免疫防御系统,神经传递

秋葵的基本介绍

  秋葵又名羊角豆、咖啡黄葵、毛茄,目前黄秋葵已成为人们所热追高档营养保健蔬菜,风靡全球。它的可食用部分是果荚,又分绿色和红色两种,其脆嫩多汁,滑润不腻,香味独特,深受百姓青睐。  在美、英等国家被列入新世纪最佳绿色食品名录的秋葵,因被许多国家定为运动员的首选蔬菜而被称为“奥运蔬菜”。  据了解,这