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11 个结果
  • 简介:至今人们一直报道叠氮作为金属蛋白(特别是铜蛋白)的一种抑制剂,本研究表明叠氮也可以作为烟草多酚氧化酶Ⅱ(简称PPOⅡ)的激活剂.在天然PPOⅡ、叠氮-PPOⅡ络合物和过氧化物-PPOⅡ络合物的方波电位学研究中,从硝基蓝四唑(nitrobluetetrazolium)能被酶还原和PPOⅡ能被过氧化物激活的试验结果可以看出,叠氮与PPOⅡ的结合诱导了天然PPOⅡ活性中心的CuO2-Cu生成了CuO22-Cu活性中心结构.叠氮作为激活剂的原因应归因于叠氮分子与PPOⅡ的络合反应导致了CuO22-Cu的生成,它恰是过氧化物-PPOⅡ络合物的活性中心,其实质是过氧负离子起到激活剂的作用.

  • 标签: 烟草 多酚氧化酶 叠氮 活化 铜蛋白质
  • 简介:摘要:采用次氯酸钠处置叠氮化钠,利用氯化铁溶液判定反应终点,健康危害:粉尘与溶液能刺激眼睛和皮肤,引起水泡。

  • 标签: 次氯酸钠 叠氮化钠 氯化铁
  • 简介:摘要:叠氮化物是一种含能材料,在工业和军事方面有着重要的作用,常被用作炸药、可燃物和推进剂。叠氮化物中的叠氮根以双键形式结合,在改变外界条件下能够形成单键态聚合氮,因此叠氮化物是高压下合成单键态聚合氮的理想前驱体。本项目拟选取叠氮三甲基硅烷为研究对象,利用拉曼散射光谱技术,对叠氮三甲基硅烷的常压拉曼光谱进行测量,研究叠氮三甲基硅烷的拉曼振动模式,结合理论计算分析,给出各个拉曼振动模式的模拟示意图,更深层次地分析叠氮三甲基硅烷的分子结构,从而为探索叠氮化物中氮氮双键解离以及氮氮单键形成的过程提供理论支持。

  • 标签: 叠氮化物 拉曼光谱
  • 简介:以呋咱环为基本结构单元可以构建多系列性能优异的新型呋咱含能衍生物,它们一般具有能量密度高,标准生成焓大,氮含量高以及分子热力学稳定性较好等优点。3-叠氮-4-氨基呋咱(AAF)作为合成三唑联呋咱、多叠氮基呋咱、呋咱醚、腈基呋咱等多类含能化合物的重要中间体,而且本身也是一个高能量密度化合物,因此探讨其合成方法具有一定的意义。3-叠氮-4-氨基呋咱的合成路线如图1所示,合成分为3步:第一步是乙二醛与盐酸羟胺在氢氧化钠溶液中发生加成缩合反应得N-氨基乙二肟(DAG)。该反应具有强放热性,实验操作应小心。

  • 标签: 合成方法 叠氮基 氨基 晶体结构 高能量密度化合物 呋咱含能衍生物
  • 简介:摘要:建立了盐酸头孢甲肟中叠氮化物的离子色谱检测方法。采用阀切换在线基体消除法消除样品基质干扰,结果表明,本法专属性、线性、定量限等均符合要求。叠氮化物在所测定浓度范围内线性关系良好,该方法定量限浓度为1ng/ml,检出范围为1μg/g~100μg/g。建立的分析方法专属性强,灵敏度高,可测定盐酸头孢甲肟中叠氮化物,为其质量控制提供参考。

  • 标签: 叠氮化物 盐酸头孢甲肟 离子色谱
  • 简介:研究了PA/KNO3/Fe2O3体系和PA/KNO3/CuO体系气体发生剂的燃烧性能,通过实验,找到了适合汽车安全气囊用PA气体发生剂的组成,结果表明,PA气体发生剂具有燃烧温度较低、燃烧速度快、有毒气体含量较小等优点,主要技术指标达到了国外的相关标准。

  • 标签: 安全气囊 气体发生剂 非叠氮化物
  • 简介:目的:研究金丝桃苷对叠氮钠诱导的PC12细胞凋亡的保护作用。方法:将PC12细胞与不同浓度金丝桃苷共同孵育4h后,加入20mmol·L^-1的叠氮钠继续孵育3~24h,观察金丝桃苷的保护作用。采用MTT、Hoechst33342分别检测细胞存活率和细胞形态变化。以Ac-DEVD-AMC为底物检测caspase-3活性,CM-H2DCFDA法用于测定ROS水平。Westernblotting用于分析Bcl-2和Bax表达水平。结果:金丝桃苷在0.01,0.1及1μmol·L^-1浓度时,可显著提高叠氮钠作用后PC12细胞的存活率,抑制细胞凋亡,减少细胞内活性氧自由基生成和caspase-3活性,提高抗凋亡蛋白Bcl-2表达,降低促凋亡因子Bax表达。同时结果显示caspase-3抑制剂呈时间依赖性地减少细胞内活性氧自由基含量。结论:金丝桃苷对叠氮钠诱导的PC12细胞凋亡具有保护作用,活性氧自由基生成与凋亡进程中caspase-3活性密切相关。

  • 标签: 金丝桃苷 PC12细胞 叠氮钠 凋亡
  • 简介:基于密度泛函理论结合对称性破损态(DFT-BS)方法,运用不同的密度泛函和基组对反铁磁性EO叠氮铜双核配合物[Cu2(dmpe)2(μ1,1-N3)2(CH3COO)]+的磁性质进行研究.结果显示,杂化泛函计算的结果与实验数据非常吻合,能够准确描述反铁磁性EO叠氮铜双核配合物的磁性质.磁轨道分析表明,配合物中存在3个磁通道(2个叠氮桥、1个羧酸桥),磁通道中N原子、O原子与顺磁中心二价铜离子间都存在pd轨道重叠,对体系反铁磁性耦合相互作用都有贡献.从自旋布居分布角度来看,该配合物中顺磁中心间主要是自旋离域作用.配合物中羧酸桥传递强反铁磁性相互作用,使得顺磁中心间磁轨道的重叠增加,体系的反铁磁性相互作用增强.

  • 标签: DFT-BS 叠氮铜配合物 反铁磁相互作用 磁耦合常数