关于γ氨酪酸的分子结构数据介绍

1、 摩尔折射率:25.68 [15] 2、 摩尔体积(cm3/mol):92.8 [15] 3、 等张比容(90.2K):242.1 [15] 4、 表面张力(dyne/cm):46.2 [15] 5、 极化率(10-24cm3):10.18......阅读全文

关于γ氨酪酸的分子结构数据介绍

  1、 摩尔折射率:25.68 [15]  2、 摩尔体积(cm3/mol):92.8 [15]  3、 等张比容(90.2K):242.1 [15]  4、 表面张力(dyne/cm):46.2 [15]  5、 极化率(10-24cm3):10.18

关于γ氨酪酸的计算机化学数据介绍

  1、 疏水参数计算参考值(XlogP):-3.2 [15]  2、 氢键供体数量:2 [15]  3、 氢键受体数量:3 [15]  4、 可旋转化学键数量:3 [15]  5、 互变异构体数量:  6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):63.3 [15]  7、 重原子数量:7 [15]  8

关于γ氨酪酸的基本信息介绍

  γ-氨基丁酸是一种化合物,化学式是C₄H₉NO₂,别名4-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,简称GABA),是一种氨基酸,在脊椎动物、植物和微生物中广泛存在。 [1] γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)是一种重要的中枢神经系统抑制性神经递质,

关于γ氨酪酸的生物学功能介绍

  GABA在动植物以及微生物中有较多的发现,其中在1949年首先在马铃薯的块茎中发现,在1950年又在哺乳动物的中枢系统中发现其存在,同时被认为是哺乳动物、昆虫或者某些寄生蠕虫神经系统中的神经抑制剂,对神经元的兴奋程度有着重要的影响。 [2] 研究发现 , GABA 是在人脑能量代谢过程中起重要作

关于γ氨酪酸植物中代谢途径的介绍

  在植物体中有两条GABA合成和转化途径:一条是谷氨酸经谷氨酸脱羧酶(glutamic acid decarboxylase,GAD)催化谷氨酸脱羧合成GABA,称为GABA支路(GABA shunt);另一条是由多胺降解产物转化形成GABA,称为多胺降解途径(polyamine degradat

关于γ氨酪酸的允许添加剂量的介绍

  欧洲食品安全局(EFSA)虽然允许食物中添加GABA,规定GABA的膳食摄入量上限为550mg/d,但是其主要功能特性尚需严格的人群试验结果加以佐证。美国食品药品监督管理局(FDA)根据毒理学实验结果指出食品中添加GABA是安全的,使用范围包含饮料、咖啡、茶和口香糖等,但不允许在婴儿食品、肉制品

概述γ氨酪酸的制备方法介绍

  1993年有学者第一次通过化学合成的方法成功研制出了GABA。此后的相关研究日益丰富。为了获得更多的GABA,科研人员开始了各种尝试,并获得了诸多成果。 [2]  化学合成法  比较重要的化学合成主要有以下几种:第一种是采用邻苯二甲酰亚氨钾以及γ-氯丁氰或丁内酯作为制作GABA的原料,剧烈反应并

关于γ氨酪酸的维持碳氮平衡的作用介绍

  碳氮代谢平衡涉及许多生理过程,包括能量代谢、氨基酸代谢等。由于GABA合成和分流途径涉及氮代谢,GABA也是能量循环中三羧酸循环的重要组成部分,GABA分流途径与呼吸链竞争SSADH,因此长时间以来 GABA被认为是碳氮代谢的重要一环。三羧酸循环分支的谷氨酸合成GABA途径是植物快速响应外部刺激

关于γ氨酪酸在干旱和水涝中的作用介绍

  20世纪末,人们就发现干旱可以降低根的固氮和O2的扩散,使得植物缺氧而导致GABA的积累。低氧条件下谷氨酸和天冬氨酸含量增加。干旱下GAD活性提高,GABA-T快速积累。干旱条件下,根系、茎的生长和叶面积伸展被抑制,活性氧增加,低分子渗透调节物质如GABA等氨基酸、多元醇、有机酸产量增加,以及抗

氨丁三醇的分子结构数据

1、 摩尔折射率:28.682、 摩尔体积(cm/mol):90.83、 等张比容(90.2K):265.64、 表面张力(dyne/cm):73.25、 极化率(10cm):11.37

关于卡托普利的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:54.44  摩尔体积(cm3/mol):170.7  等张比容(90.2K):463.4  表面张力(dyne/cm):54.3  极化率(10-24cm3):21.58

关于樟脑的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  1、 摩尔折射率:44.39  2、 摩尔体积(cm3/mol):154.8  3、 等张比容(90.2K):367.1  4、 表面张力(dyne/cm):31.5  5、 极化率(10-24cm3):17.59  二、性质与稳定性  按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与

关于霉酚酸的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:83.11  2、摩尔体积(m3/mol):248.1  3、等张比容(90.2K):674.8  4、表面张力(dyne/cm):54.6  5、极化率(10-24cm3):32.94

关于辛伐他汀的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:116.37  摩尔体积(cm3/mol):376.5  等张比容(90.2K):964.6  表面张力(dyne/cm):43.0  极化率(10-24cm3):46.13

关于樟脑磺酸的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  1、摩尔折射率:54.72   2、摩尔体积(cm3/mol):174.4  3、等张比容(90.2K):463.8   4、表面张力(dyne/cm):49.9  5、极化率(10-24cm3):21.69  二、计算化学数据  1、疏水参数计算参考值(XlogP):0.5

关于乙胺丁醇的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:58.55  2、摩尔体积(cm3/mol):207.0  3、等张比容(90.2K):514.1  4、表面张力(dyne/cm):38.0  5、极化率(10-24cm3):23.21

关于维A酸的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:95.52 [1]  2、摩尔体积(cm3/mol):297.1 [1]  3、等张比容(90.2K):743.2 [1]  4、表面张力(dyne/cm):39.1 [1]  5、极化率(10-24cm3):37.87

关于氯乙烷的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:16.16  摩尔体积(cm3/mol):72.9  等张比容(90.2K):150.1  表面张力(dyne/cm):17.9  极化率(10-24cm3):6.40 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):1.2  氢键供体数量:0  

关于乙酰氯的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:16.19  摩尔体积(cm3/mol):70.0  等张比容(90.2K):155.2  表面张力(dyne/cm):24.1  极化率(10-24cm3):6.41 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):0.8  氢键供体数量:0  

关于苄胺的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:34.70  摩尔体积(cm3/mol):109.4  等张比容(90.2K):273.1  表面张力(dyne/cm):38.8  极化率(10-24cm3):13.75 [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:1  

关于氢化可的松的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:95.57  摩尔体积(cm3/mol):281.3  等张比容(90.2K):779.2  表面张力(dyne/cm):58.8  极化率(10-24cm3):37.88

关于氨基乙酸的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:16.41  摩尔体积(cm3/mol)59.8  等张比容(90.2K):162.5  表面张力(dyne/cm):54.4  极化率(10-24cm3):6.50

关于乙偶姻的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:22.10  摩尔体积(cm3/mol):89.5  等张比容(90.2K):210.4  表面张力(dyne/cm):30.4  极化率(10-24cm3):8.76 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):-0.3  氢键供体数量:1 

关于丙戊酸的分子结构数据介绍

  一、毒理学数据  急性毒性:大鼠经口LD5O:670mg/kg、小鼠经口LD5O:1098mg/kg、 豚鼠经口LD5O:824mg/kg [1]  二、生态学数据  对水是极其危害的,对鱼类有毒性,切勿让产品进入水体。 [1]  三、分子结构数据  1、 摩尔折射率:40.63  2、 摩尔体

关于环戊烷的分子结构数据介绍

  1、分子结构数据  摩尔折射率:23.05  摩尔体积(cm3/mol):88.7  等张比容(90.2K):200.2  表面张力(dyne/cm):25.9  极化率(10-24cm3):9.14  2、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

关于甲乙酮的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:20.60  摩尔体积(cm3/mol):91.6  等张比容(90.2K):196.3  表面张力(dyne/cm):21.0  极化率(10-24cm3):8.17  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  氢键受体数量

关于正己烷的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:29.84   摩尔体积(cm3/mol):127.5  等张比容(90.2K):270.8   表面张力(dyne/cm):20.3   介电常数(F/m):1.87  极化率(10-24cm3):11.83  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP

关于马钱子碱的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:93.15  摩尔体积(m3/mol):234.8  等张比容(90.2K):674.1  表面张力(dyne/cm):67.9  极化率(10-24cm3):36.92  二、计算化学数据  计疏水参数计算参考值(XlogP):1.9  氢键供体数量:0  氢键

关于γ丁内酯的分子结构数据介绍

  一、分子结构  摩尔折射率:20.18  摩尔体积(cm3/mol):76.2  等张比容(90.2K):186.0  表面张力(dyne/cm):35.4  极化率(10-24cm3):8.00 [3]  二、计算化学  疏水参数计算参考值(XlogP):无  氢键供体数量:0  氢键受体数量

关于氯霉素的分子结构数据介绍

  一、氯霉素的历史沿革:  1947年,美国依利诺大学从土壤微生物的培养液中分离得到氯霉素。  1949年,里布斯托克(Rebstock)和米尔德里德(Mildred)确定了左旋结构并合成。  1954年,中国东北沈阳某制药厂合成混旋结构合霉素。  1958年,开始生产左旋型结构氯霉素。  中国、