Science:皮肤表面产生的羟基自由基变成有毒的化学物?

COVID-19的大流行引发了人们对室内空气质量的新兴趣。人们如今正在考虑病毒颗粒如何在室内传播,但室内环境的危害并不限于造成大流行的病原体。根据世界卫生组织(WHO)的说法,空气污染是世界上最大的环境健康威胁,但大多数人可能不会想到他们自己的身体也是问题的一部分,尤其是在他们自己的家里。 如今,在一项新的研究中,来自德国、丹麦、法国和美国的大气化学家和工程师之间的跨学科合作表明,来自人类皮肤的油质与臭氧反应,产生强大的羟基自由基,而羟基自由基可以与室内环境中存在的大多数有机化合物进一步反应,从而产生危险的污染物。相关研究结果发表在2022年9月2日的Science期刊上,论文标题为“The human oxidation field”。 这项新的研究详细介绍了这种反应途径,有助于解释人体如何直接影响室内环境的化学成分。专家说,它也可能有助于研究吸入部分上由我们产生的有毒化合物对健康的不利影响。 论文共同通讯作者、德国......阅读全文

Science:皮肤表面产生的羟基自由基变成有毒的化学物?

  COVID-19的大流行引发了人们对室内空气质量的新兴趣。人们如今正在考虑病毒颗粒如何在室内传播,但室内环境的危害并不限于造成大流行的病原体。根据世界卫生组织(WHO)的说法,空气污染是世界上最大的环境健康威胁,但大多数人可能不会想到他们自己的身体也是问题的一部分,尤其是在他们自己的家里。  如

大鼠羟基自由基(HO·)酶联免疫分析

大鼠羟基自由基(HO·)酶联免疫分析试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆,细胞上清及相关液体样本中羟基自由基(HO·)的含量。实验原理:   本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠羟基自由基(HO·)水平。用纯化的大鼠羟基自由基(HO·)抗体包被微孔板

“大连光源”研究发现星际中超热羟基自由基来源

  近日,中科院大连化物所袁开军研究员﹑杨学明院士团队与南京大学谢代前教授合作利用我国自主研发的基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置(简称“大连光源”)研究水分子光化学,揭示了星际中超热的羟基自由基的来源。相关成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  羟基自由

香氛护肤品或削弱“人体氧化场”

香水和润肤乳不仅能柔润皮肤并赋予身体独特的香气,科学家还发现,这些个人护理产品可能通过化学反应改变我们所吸入的空气,从而削弱一种被称为“人体氧化场”的现象。5月21日,相关研究发表于《科学进展》。热成像图显示这两个人的“人体氧化场”与香水中的化合物发生了相互作用。图片来源:ZANNONI ET AL

如何用-电解法在水中分解出羟基自由基

水质电解器是把电场置入水中,由正负两个电极(铁棒和铝棒)组成,通电后,带有正电荷的+离子从铁棒中释出,与水中负价的电解质离子进行反应,生成不溶于水的金属团,同时凝聚和吸附了水中的胶质、有机物、无机物。并且由于电流的作用,原来溶于水中的金属粒子,如铅、砷、铬、锰、钾、钴等被还原出来,并逐渐聚成金属团,

臭氧对对皮肤病的防治介绍

对皮肤病的防治。臭氧对皮肤病和真菌性脚气病的防治作用高于其它系统疾病,在防治的过程中更直接,更彻底。由于臭氧有着高效的杀菌功能,对各类皮肤病的感染菌及真菌有较强的杀灭率。在皮肤病和真菌性脚气的预防和治疗方面更有其独特的优势。

我国研制新型铁自氧化过程高灵敏羟基自由基光学探针

  发展高灵敏度、高选择性的新型光学探针是生命分析化学的一个重要前沿领域。中国科学院化学研究所活体分析化学重点实验室研究员马会民课题组科研人员长期从事该方面的研究,并取得一系列成果 (Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 10916; Angew. Chem. Int.

臭氧氧化技术及应用氧化机理

氧化机理臭氧具有的强氧化性是因为臭氧分子中氧原子具有强亲电子或亲质子性。臭氧分解后产生新生态氧原子,在水中可形成具有强氧化作用基团-羟基自由基,可快速除去废水中的有机污染物,而自身分解为氧,不会造成二次污染。 目前认为臭氧与有机物的反应有2种途径:(1) 臭氧以氧分子形式与水体中的有机物直接反应。 

氧--双氧水处理废水技术介绍

臭氧-双氧水系统是污水处理的一种高级氧化方法。臭氧和过氧化氢协同作用可以产生具有极强氧化作用的羟基自由基,能有效去除水中的有机污染物。机理显示加入过氧化氢会促进羟基自由基生成,同时pH值影响也很明显。过氧化氢阴离子浓度是影响羟基自由基生成的关键因素,而pH值对过氧化氢阴离子浓度也有较大影响,所以pH

大鼠羟基自由基(HO·)酶联免疫分析试剂盒使用说明

本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆,细胞上清及相关液体样本中羟基自由基(HO·)的含量。实验原理:   本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠羟基自由基(HO·)水平。用纯化的大鼠羟基自由基(HO·)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入羟基自由基(HO·)

自来水厂用臭氧发生器的氧化反应及消毒机理

  自来水厂臭氧发生器的氧化反应及消毒机理   臭氧一旦溶于水,就会发生以下两种反应:一种是直接氧化,这是一种缓慢而明显的选择性反应;另一种是由羟基、过氧化氢、有机物、腐殖质和水中高浓度的羟基自由基诱导,分解为羟基自由基,间接氧化有机物、微生物或氨。后者反应比较快,没有选择性,还能把碳酸氢盐氧化成

新型场效应晶体管传感器实现羟基自由基检测

   复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室研究员魏大程课题组在场效应晶体管传感器领域获重要进展。4月4日,相关研究成果在线发表于《自然-通讯》。  据介绍,羟基自由基(•OH)是一种生物体内存在的超高活性自由基,能够破坏诸如细胞与组织内的脂质、蛋白质、DNA等生物分子,与许多疾病及衰老

国内外臭氧专家郑州论霾-臭氧霾或致皮肤癌、粮食减产

  12个国家的40多位“臭氧”专家,今年到郑州来论“霾”。昨日,联合国环境署臭氧损耗环境影响评估委员会2014年会暨全球与区域环境问题国际研讨会在郑州开幕,这次会议由北京大学主办、郑州大学承办,预计24日形成和提交4年一度的臭氧评估报告。  [议题]讨论臭氧对人体影响  评委会共同主席、澳大利亚环

生态环境中心在羟基自由基与化学发光研究中获重要进展

  最近中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室朱本占研究员课题组在自由基化学与毒理学研究方面又取得重要进展,其有关“一类新型羟基自由基依赖的二次化学发光产生体系”的研究在国际综合性学术期刊《美国科学院院刊》PNAS上发表(PNAS109: 16046-16051;

过程工程所提出氮化碳催化可见光臭氧耦合水处理技术

  高级氧化技术是基于羟基自由基(žOH)强氧化性发展而成的深度水处理技术,包括光催化、臭氧氧化、芬顿反应、湿式催化氧化等。其中,光催化可将光能转换成化学能,氧化分解有机物,有望直接利用太阳光发展清洁净水工艺,因而广受关注。然而,光催化氧化有机物能力极弱、反应时间久,制约其工业化应用。目前光催化研究

污水处理技术篇:废水处理的实用高级氧化技术

1. 何谓高级氧化技术高级氧化技术(AdvancedOxidationProcess,AOP)是指氧化能力超过所有常见氧化剂或氧化电位接近或达到羟基自由基HO•水平(见表1),可与有机污染物进行系列自由基链反应,从而破坏其结构,使其逐步降解为无害的低分子量的有机物,zui后降解为CO2、H2O和其他

臭氧膜处理技术介绍

臭氧-膜处理技术有ZL公布了一种臭氧催化氧化-陶瓷膜过滤深度处理焦化废水系统,通过臭氧催化氧化与陶瓷膜分离联用实现了粉末催化剂在动态反应器中的应用。 反应系统确保在单一反应器中分段进行臭氧氧化和催化臭氧氧化,降低了单独臭氧氧化和催化臭氧氧化过程中的传质阻力,提高了羟基自由基利用率和有机物去除率,最终

臭氧在水处理中的主要方法

臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。臭氧具有极强的氧化性,其氧化作用机理目前尚无肯定的研究结论,通常认为主要来自臭氧离解的OH自由基,它是发生在水中的已知氧化剂中zui活泼的氧化剂,它很容易通过基型反应将各种

新型制冷剂可能有严重负面影响

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515015.shtm2013年,新一代环境友好型产品氢氟烯烃(HFOs)取代了破坏臭氧层的制冷剂。近日发表的一项研究发现,HFOs可以产生三氟甲烷,这种气体对全球变暖的潜在影响是二氧化碳的14800倍。

关于超氧化氢的基本信息介绍

  超氧化氢又名过氧化氢自由基、过氧化羟基自由基,化学式HO2,是一种自由基。常温常压下为无色玻璃状固体。溶液呈深蓝色,含有超氧根离子而具有强氧化性。由臭氧和水反应而得。不稳定,易分解成水和氧气,可聚合,但仍有部分以单分子形式存在。升温迅速分解,明显表现出自由基的性质。被运用于子宫环避孕,在子宫中产

总氮测定方法是什么

高温催化氧化法。高温催化氧化法则采用高温燃烧管或高温燃烧反应炉对水样进行消解,在850℃的高温、高纯氧气、催化剂共同作用下,样品中的含氮化合物转化为NO气体。连续流动分析法测定总氮时,碱性介质中的样品在107~110℃、紫外线照射条件下被过硫酸钾氧化为NO3-。臭氧紫外联合—分光光度法测定总氮的过程

总氮测定方法是什么

高温催化氧化法。高温催化氧化法则采用高温燃烧管或高温燃烧反应炉对水样进行消解,在850℃的高温、高纯氧气、催化剂共同作用下,样品中的含氮化合物转化为NO气体。连续流动分析法测定总氮时,碱性介质中的样品在107~110℃、紫外线照射条件下被过硫酸钾氧化为NO3-。臭氧紫外联合—分光光度法测定总氮的过程

电子顺磁共振波谱仪在防晒方面的应用

众所周知,长期暴露于紫外辐射下,皮肤不仅会老化、产生皱纹、损伤血管和淋巴,甚至发生DNA损伤。紫外辐射能穿透入更深层的皮肤,并能引起对更深层的真皮和表皮的损伤。辐射穿透入皮肤层后,产生自由基或活性氧族(ROS),例如羟基自由基(·OH)、单线态氧(1O2)和超氧阴离子自由基(·O2-)。这些物质能引

“油质”检测方法你知道哪些?

“民以食为天”。在中国,吃文化源远流长,无处不在,并贯穿中国历史的始终。尤其是广受欢迎的油炸食品,炸油条、炸薯条、炸麻花、炸春卷、炸丸子......  但是,对于油炸食品,人们是又爱又恨。食品油炸后,酥脆可口、香气扑鼻,使人食欲大增。也带来了一些健康问题。  食品加热会促生“美拉德反应”(Maill

油质结果分析及处理要求

 外观。运行油外观检查可以直观目测,变压器油通过观测外观可初步判断油中含水和游离碳情况,判断耐压合格情况。油氧化后由透明变为浑浊。根据分析消除设备缺陷,进行滤油。§  颜色。新油一般呈浅黄色的,超高压变压器油接近无色,国外进口的油有的呈淡蓝色,在运行中颜色会逐渐变深,氧化后的油zui明显的是油的颜色

“油质”检测方法你知道哪些?

  “民以食为天”。在中国,吃文化源远流长,无处不在,并贯穿中国历史的始终。尤其是广受欢迎的油炸食品,炸油条、炸薯条、炸麻花、炸春卷、炸丸子......  但是,对于油炸食品,人们是又爱又恨。食品油炸后,酥脆可口、香气扑鼻,使人食欲大增。也带来了一些健康问题。  食品加热会促生“美拉德反应”(Mai

关于二氧化钛的防晒机理的介绍

  按照波长的不同,紫外线分为短波区190~280nm、中波区280~320nm、长波区320~400nm。短波区紫外线能量最高,但在经过离臭氧层时被阻挡,因此,对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。  二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当

羟基丁酸钠如何变成羟基丁酸

羟基丁酸钠变成羟基丁酸:加酸如盐酸即可。γ-羟基丁酸可在人体细胞内合成,结构上与酮体β-羟基丁酸相似。在实际使用中,通常使用γ-羟基丁酸的钾盐或钠盐。γ-羟基丁酸也可由发酵产生,因此也存在于一些啤酒或葡萄酒中。琥珀酸半醛脱氢酶缺乏症可造成GHB在血液中累积,造成麻醉效果。

大型臭氧发生器的适用范围有哪些?

1)臭氧发生器可化学氧化:臭氧氧化能力强,氧化还原电位仅次于氟。臭氧的强氧化能力很容易破坏烯烃有机化合物的碳链键,使其部分氧化结合新的氧化物。臭氧广泛应用于化工、石油、造纸、纺织、制药、香料等行业。2)臭氧发生器可以漂白纸浆:臭氧用于制浆造纸行业漂白化学纸浆或改善机械液体的机械性能。减少纸浆漂白过程

大型臭氧发生器的适用范围

大型臭氧发生器的适用范围:1)臭氧发生器可化学氧化:臭氧氧化能力强,氧化还原电位仅次于氟。臭氧的强氧化能力很容易破坏烯烃有机化合物的碳链键,使其部分氧化结合新的氧化物。臭氧广泛应用于化工、石油、造纸、纺织、制药、香料等行业。2)臭氧发生器可以漂白纸浆:臭氧用于制浆造纸行业漂白化学纸浆或改善机械液体的