关于T2毒素的分子结构介绍
摩尔折射率:115.16 摩尔体积(cm3/mol):363.3 等张比容(90.2K):968.2 表面张力(dyne/cm):50.4 极化率(10-24cm3):45.65......阅读全文
关于过敏毒素受体的基本介绍
过敏毒素作用于许多细胞,但最重要的乃多形核白细胞(PMN)。一旦配体与受体结合后,细胞表面便有动力学的重分布。配体受体交联复合物经内转,胞内加工,紧接着便是一系列胞内激活(如Ca2+流动,酶性颗粒释放,膜脂重排),导致细胞粘附,趋化。晚期配体内转后则导致配体降解以及细胞表面受体的“下向调节”。
关于生物毒素的基本信息介绍
生物毒素有两种称法分别是生物毒和天然毒素。生物毒是由各种生物(动物、植物、微生物)产生的有毒物质,生物毒素为天然毒素。 又称生物毒。是由各种生物(动物、植物、微生物)产生的有毒物质,为天然毒素。生物毒素的种类繁多,几乎包括所有类型的化合物,其生物活性也很复杂,对人体生理功能可产生影响;不仅具有
关于银环蛇毒素的分离纯化介绍
从粗毒液中分离纯化毒素一般采取离子交换层析柱及高效液相层析法。将粗毒素溶于0.05mol/L pH值5.8醋酸铵中,加于CM-Sephadex C-25柱中,采用两相线性梯度醋酸铵洗液洗脱:Ⅰ为从50mmol/L(pH值5.8)到500mmol/L(pH值7.0),Ⅱ为从500mmol/L到1.
关于河豚毒素的临床应用介绍
临床上若使用河鲀毒素剂量过大,会导致远端神经受损,而神经损害可累及神经根、植物神经和中枢神经。因此,为了避免河鲀毒素在临床应用中产生全身毒性反应,已研制出河鲀毒素微胶囊,将其分散地移植到坐骨神经的细胞膜下,既能起到局部麻醉的作用,又能降低对神经系统的毒性。河鲀毒素微胶囊的研发成功,可以使河鲀毒素
关于芋螺毒素的抗癫痫的介绍
研究显示,癫痫病人NMDA受体NR2B亚基的mR-NA较对照组增高,表明NMDA受体NR2B亚基功能上调可能参与癫痫发病,选择性作用于NR2B亚基的Con-G可能具有治疗癫痫的潜力。动物实验显示,Con-G抗大鼠癫痫的半数有效剂量(median effective dose,ED50)在噪声诱发
关于肉毒毒素的起源的相关介绍
生化武器变成美容秘方 据了解,“肉毒毒素”实际上是“肉毒杆菌毒素”的俗称,又名“Botox”和“Myobloc”,是肉毒杆菌在繁殖过程中分泌的毒性蛋白质,具有很强的神经毒性。 据介绍,肉毒毒素最早被用来作为生化武器,它能破坏生物的神经系统,使人出现头晕、呼吸困难、肌肉乏力等症状;后来,它被医
关于丙烯酰胺的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:19.23 摩尔体积(cm3/mol):73.9 等张比容(90.2K):174.6 表面张力(dyne/cm):31.0 极化率(10-24cm3):7.62 [5] 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):-0.7 氢键供体数量:1
关于三氟化硼的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:5.96 摩尔体积(cm3/mol):66.8 等张比容(90.2K):97.6 表面张力(dyne/cm):4.5 极化率(10-24cm3):2.36 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:0 氢键受体数量:3
关于双硫仑的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:86.39 摩尔体积(cm3/mol):246.0 等张比容(90.2K):675.7 表面张力(dyne/cm):56.9 极化率(10-24cm3):34.24 [2] 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:0
关于潘生丁的分子结构数据介绍
摩尔折射率:139.39 摩尔体积(cm3/mol):373.0 等张比容(90.2K):1121.0 表面张力(dyne/cm):81.5 极化率(10-24cm3):55.2
关于苯乙酸的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:37.36 摩尔体积(cm3/mol):116.8 等张比容(90.2K):305.6 表面张力(dyne/cm):46.7 极化率(10-24cm3):14.81 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:1 氢键
关于乙酰唑胺的分子结构数据介绍
摩尔折射率:45.95 摩尔体积(cm3/mol):127.3 等张比容(90.2K):400.7 表面张力(dyne/cm):97.9 极化率(10-24cm3):18.21
关于丙烯腈的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:15.58 摩尔体积(cm3/mol):66.5 等张比容(90.2K):148.8 表面张力(dyne/cm):25.0 极化率(10-24cm3):6.17 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):0 氢键供体数量:0 氢键
关于四氢吡咯的分子结构数据介绍
1、分子结构数据 摩尔折射率:21.79 摩尔体积(cm3/mol):84.7 等张比容(90.2K):192.9 表面张力(dyne/cm):26.8 极化率(10-24cm3):8.64 2、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:1 氢键受体数
关于-头孢唑肟的分子结构数据介绍
一、物化性质 外观与性状:白色或淡黄色结晶粉末 密度:1.89 g/cm3 熔点:227℃(分解)。 二、安全信息 海关编码:2941905990 WGK Germany:3 安全说明:S23; S24/25 危险品标志:Xi [1] 三、毒理学数据 急性毒性LD50小鼠和大
关于苯甲酸酐的分子结构数据介绍
1. 摩尔折射率:62.99 2. 摩尔体积(cm3/mol):186.7 3. 等张比容(90.2K):492.8 4. 表面张力(dyne/cm):48.5 5. 极化率(10-24cm3):24.97
关于吡嗪酰胺的分子结构数据介绍
摩尔折射率:31.36 摩尔体积(cm3/mol):94.5 等张比容(90.2K):270.0 表面张力(dyne/cm):66.4 极化率(10-24cm3):12.43
关于丝裂霉素C的分子结构数据介绍
摩尔折射率:80.79 摩尔体积(cm3/mol):213.6 等张比容(90.2K):633.5 表面张力(dyne/cm):77.2 极化率(10-24cm3):32.02
关于甲泼尼龙的分子结构数据介绍
甲泼尼龙,是一种有机化合物,分子式为C22H30O5,具有较强的抗炎作用。 1、 摩尔折射率:100.08 2、 摩尔体积(m3/mol):291.4 3、 等张比容(90.2K):804.8 4、 表面张力(dyne/cm):58.1 5、 极化率(10-24cm3):39.67
关于蓖麻毒蛋白的分子结构链介绍
Ricin由两个肽链以二硫键共价相连接,作为糖蛋白,Ricin含有共价结合的糖分子,糖的主要组成是甘露糖、葡萄糖和半乳糖。蓖麻毒蛋白的一级结构分析已由Funatsu等人完成。 [11] 两条多肤链分别称为A链(Ricinchain A,RTA)和B链(Ricinchain B,RTB)。RTA是
关于呋喃西林的分子结构数据介绍
摩尔折射率:43.56 摩尔体积(cm3/mol):116.0 等张比容(90.2K):348.1 表面张力(dyne/cm):81.0 极化率(10 -24cm 3):17.27
关于甲基异丁酮的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:29.83 摩尔体积(cm3/mol):125.0 等张比容(90.2K):273.3 表面张力(dyne/cm):22.8 极化率(10-24cm3):11.82 [1] 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:0
关于咖啡因的分子结构数据介绍
摩尔折射率:50.38 摩尔体积(cm3/mol):133.399 等张比容(90.2K):364.549 表面张力(dyne/cm):55.771 极化率(10-24cm3):19.97
关于六氟丙酮的分子结构数据介绍
一、分子结构数据 摩尔折射率:16.89 摩尔体积(cm3/mol):107.9 等张比容(90.2K):203.8 表面张力(dyne/cm):12.7 极化率(10-24cm3):6.69 [1] 二、计算化学数据 疏水参数计算参考值(XlogP):无 氢键供体数量:0 氢
关于美沙拉嗪的分子结构数据介绍
摩尔折射率:39.30 摩尔体积(cm3/mol):102.6 等张比容(90.2K):310.2 表面张力(dyne/cm):83.3 极化率(10-24cm3):15.57
关于萘普生的分子结构数据介绍
一、理化性质 密度:1.197g/cm3 熔点:152-154°C 沸点:403.9°C 闪点:154.5°C 折射率:1.609 外观:白色结晶性粉末 溶解性:易溶于丙酮,溶于甲醇、乙醇、冰醋酸,难溶于苯,几乎不溶于水 二、分子结构数据 摩尔折射率:66.52 摩尔体积(c
关于免疫毒素的基本信息介绍
免疫毒素,又称生物导弹。是专门设计用于选择性破坏具有某一特异性标记细胞的一类融合蛋白,通常是由具有高度特异性的单克隆抗体与具有强大杀伤作用的毒素分子通过化学交联构建而形成。
关于银环蛇毒素的基本信息介绍
银环蛇毒液中所含毒素,主要成分为蛋白质和多肽,以神经毒素为主,包括α-银环蛇毒素(α-BGT)、β-银环蛇毒素(β-BGT)、κ-银环蛇毒素(κ-BGT)、γ-银环蛇毒素(γ-BGT)和磷脂酶A等酶类等。对人致死剂量约1mg。 毒腺分泌的蛇毒含多种多肽成分,具有不同的生物学活性。随着捕食者和被
关于大豆抗毒素的功效介绍
有关大豆抗毒素的研究已经进行了 40 多年,在前 30 年的研究历程中,大豆抗毒素的相关研究仅仅局限在植物防御和植物本身的生理变化方面,2001 年 Matthew E. Burow 等人发现大豆抗毒素具有间接抗雌激素的功效,对于治疗妇女乳腺癌和子宫癌具有较好的效果 ,使得大豆抗毒素又引起重视。
关于芋螺毒素的基本信息介绍
芋螺毒素(conotoxin或conopeptide,或CTX),由海洋腹足纲软体动物芋螺(Conus)的毒液管和毒囊内壁的毒腺所分泌,由许多单一毒肽组成的鸡尾酒样的混合毒素,主要成分是一些对不同离子通道及神经受体高专一性的活性多肽化合物。每种芋螺的毒液中可能含50~200个活性多肽。不同种芋螺