‘壹’ 请问什么是生物转化法
1.生物转化法很广泛的:
主要分为生物转化法和微生物转化法
外来化合物在体内经过一系列化学变化并形成其衍生物以及分解产物的过程称为生物转化,或称为代谢转化。所形成的衍生物即代谢物。外来化合物经过生物转化,有的可以达到解毒,毒性减低。但有的可使其毒性增强,甚至可产生致畸、致癌效应。所以,不应把代谢转化只看作解毒过程,而是代谢过程对外来化合物的毒性有二重性。
2. 溶解方法:
MC>产品直接加入到水里,会产生凝聚,接着溶解,但这样溶解很慢,并且困难。下面建议三种溶解方法,用户可根据使用情况,选择最方便的方法:
A. 热水法:由于MC不溶解在热水里,因而初期MC能够均匀的分散在热水中,随后冷却时,两种典型的方法描述如下:
1). 在容器内放入需要量的热水,并加热到大约70℃。在慢慢搅拌下逐渐加入MC,开始MC浮在水的表面,然后逐渐形成一种淤浆,在搅拌下冷却该淤浆。
2). 在容器内加入所需量1/3或2/3的水,并加热到70℃,按1)的方法,分散MC,制备热水淤浆;然后加入剩余量的冷水或冰水至热水淤浆中,搅拌之后冷却该混合物。
粉末混合法:将MC粉末粒子与相等的或更大量的其它粉状的配料,通过干混合来充分分散,之后加水溶解,则此时MC可以溶解,而不凝聚。
B. 有机溶剂湿润法:将MC用有机溶剂,如乙醇、乙二醇或油预先分散或湿润,然后加水溶解,则此时MC也可以顺利地溶解。
其他的鄙人不知道
‘贰’ 请举例5种生物.非生物和由生物转化而成的非生物
惜涵的东虫夏草是动物和植物和体的 是生物转生物啊
生物有树,草,牛,细胞,人
非生物有石头,水,口气,铁,土
珊瑚死后珊瑚礁是非生物
珊瑚是生物体
钟乳石是二氧化碳又使大理石(碳酸钙)在水中变成可溶的碳酸氢钙了
碳酸氢钙是非生物
生物与非生物的更本区别
生物具有七大基本特征:
1、生物体具有严整的结构。
稍微解释一下什么叫严整的结构,也就是说细胞是生物体结构和功能的基本单位。
2、生物体能进行新陈代谢。
3、生物体能生长。
4、生物体具有应激性。
5、生物体能生殖和发育。
6、生物体具有遗传和变异的特性。
7、生物体能在一定程度上适应环境并影响环境。
这七个特征中,新陈代谢是最基础的(注意不是基本),什么意思呢?
生物生长发育、应激性等特征都是需要能量的,这是建立在新陈代谢的基础上的。简单的说,新陈代谢是其他特征的基础,想象成一个金字塔,新陈代谢在最底层,所以成为最基础的特征。
上面讲的是特征,都可以用来区别生物与非生物,但是,有的时候选择题,只有一个选项,归纳起来说,生物与非生物的本质区别就是——有无生命。因为凡是不具备上述其它特征的物体都不是生物。
非生物有记忆能力吗?
在茫茫无际的太空,一架美国载人宇宙飞船,徐徐降落在静悄悄的月球上。安装在飞船上的一小团天线,在阳光的照射下迅速展开,伸张成半球状,开始了自己的工作。是宇航员发出的指令,还是什么自动化仪器使它展开的呢?都不是。因为这种天线的材料,本身具有奇妙的“记忆能力”,在一定温度下,又恢复了原来的形状。
多年来,人们总认为,只有人和某些动物才有“记忆”的能力,非生物是不可能有这种能力的。可是,美国科学家在五十年代初期偶然发现,某些金属及其合金也具有一种所谓“形状记忆”的能力。这种新发现,立即引起许多国家科学家的重视。研制出一些形状记忆合金,广泛应用于航天、机械、电子仪表和医疗器械上。
为什么有些合金不“忘记”自己的“原形”呢?原来,这些合金都有一个转变温度,在转变温度之上,它具有一种组织结构,面在转变温度之下,它又具有另一种组织结构。结构不同性能不同,上面提及美国登月宇宙飞船上的自展天线, 就是用镍钛型合金作成的,它具有形状记忆的能力。这种合金在转变温度之上时,坚硬结实,强度很大;而低于转变温度时,它却十分柔软,易于冷加工。科学家先把这种合金做 成所需的大半球形展开天线,然后冷却到一定温度下,使它变软,再施加压力,把它弯曲成一个小球,使之在飞船上只占很小的空间。登上月球后,利用阳光照射的温度,使天线重新展开,恢复到大半球的形状。
钛是1791年1月6日,由英国牧师威廉·格累高尔发现的。格累高尔极爱研究英国各处出产的矿石,并有极精湛的技术,被人们称为矿学名家。一次他分析从美那陈谷采来的黑色磁性砂,得到占矿石成分45%的棕红色矿粉。将矿粉溶于硫酸,可得黄色溶液;若用锌、锡或铁来还原,则有紫色的物质生成;若用木炭粉还原,可得紫色熔渣。他相信这棕红色矿粉中肯定有某种迄今人们还不了解的新金属。他的“警告”并没有引起大家的注意。四年之后,克拉普罗特分析匈牙利产的红色金红石,得到一种新的氧化物。经仔细分析,得知此种氧化物中的主要成分同格累高尔所称棕红色矿粉的 主要成分完全相同。此时人们才承认这种新金属元素为钛。后 来有许多科学工作者,想制得钛,直到1910年,美国化学家享特得到了纯度为99.9%的钛。从钛的发现到制得纯钛,历时一百多年,面钛真正得到利用,认识其本来面目,则是本世纪40年代以后的事情。
非生物因素对生物的影响
光 没有阳光,绿色植物就不能进行光合作用,也就不能生存。光不仅影响植物的生活,还影响植物的分布。在陆生植物中,有些只有在强光下才能生长得好,如松、杉、柳、槐、玉米等;有些只有在密林下层的弱光下才能生长得好,如药用植物人参、三七等。
阳光对动物的影响也是很明显。阳光能够影响动物的体色。例如,大多数鱼身体背面的颜色较深,腹面浅淡,这就与阳光的照射有关系。光照还能影响动物的生长发育。有人做过这样的试验:把蚜虫培养在连续无光照的条件下,所产生的个体大多没有翅;把蚜虫培养在光暗交替的条件下,所产生的个体大多有翅。
温度 地球上温度变化的幅度极大,但适于生物生存的温度范围却很窄。过热或过冷,都会使生物体的新陈代谢无法正常进行,甚至使生物死亡。以动物为例,大多数动物生活在-2~50 ℃的温度范围内,如果环境温度超过了这个范围,很多动物就难以生存了。温度还与植物的分布有着密切关系,对动物的形态和生活习性也有影响。
水 一切生物的生活都离不开水。在组成生物体的成分中,大部分是水。植物体的含水量一般为60%~80%,有的高达90%以上。动物体的含水量也大致相似,例如,鱼的含水量为70%,人体的含水量,初生婴儿为72%,成人为65%。碳酸氢钙碳酸氢钙碳酸氢钙
‘叁’ 何谓生物转化的作用有什么反应类型有哪些因素影响
生物转化:指外源化学物在机体酶催化的代谢转化。生物转化是机体对外源化容学物处置的重要的环节,是机体维持稳态的主要机制。化学毒物的代谢变化过程称为生物转化。肝脏是生物转化作用的主要器官,在肝细胞微粒体、胞液、线粒体等部位均存在有关生物转化的酶类。
其它组织如肾、胃肠道、肺、皮肤及胎盘等也可进行一定的生物转化,但以肝脏最为重要,其生物转化功能最强。肝脏内的生物转化反应主要可分为氧化(oxidation)、还原(rection)、水解(hydrolysis)与结合(conjugation)等四种反应类型,详细可见医学生化教材。
生物转化作用受年龄、性别、肝脏疾病及药物等体内外各种因素的影响。至于生物转化的生理意义,自然就是体内的代谢排毒,维持机体内环境的稳定。
(3)什么不属于生物转化扩展阅读:
影响生物转化的因素如下:
生物转化作用受年龄、性别、肝脏疾病及药物等体内外各种因素的影响。例如新生儿生物转化酶发育不全,对药物及毒物的转化能力不足,易发生药物及毒素中毒等。老年人因器官退化,对氨基比林、保泰松等的药物转化能力降低,用药后药效较强,副作用较大。
此外,某些药物或毒物可诱导转化酶的合成,使肝脏的生物转化能力增强,称为药物代谢酶的诱导。例如,长期服用苯巴比妥,可诱导肝微粒体加单氧酶系的合成,从而使机体对苯巴比妥类催眠药产生耐药性。
同时,由于加单氧酶特异性较差,可利用诱导作用增强药物代谢和解毒,如用苯巴比妥治疗地高辛中毒。苯巴比妥还可诱导肝微粒体udp-葡萄糖醛酸转移酶的合成,故临床上用来治疗新生儿黄疸。
另一方面由于多种物质在体内转化代谢常由同一酶系催化,同时服用多种药物时,可出现竞争同一酶系而相互抑制其生物转化作用。临床用药时应加以注意,如保泰松可抑制双香豆素的代谢,同时服用时双香豆素的抗凝作用加强,易发生出血现象。
‘肆’ 什么是生物转化及作用
生物转化:是指外源化学物在机体内经多种酶催化的代谢转化。生物转化是机体对外源化学物处置的重要的环节,是机体维持稳态的主要机制。
生物转化中的结合反应由于结合物种类的不同可分为下列几种类型,各种类型结合反应举例如下:
葡萄糖醛酸化
肝细胞微粒体中含有非常活跃的葡糖醛酸基转移酶,它以尿苷二磷酸葡糖醛酸(UDP-葡糖醛酸)为供体,催化葡糖醛酸基转移到多种含有极性基团的化合物(包括药物、毒药和激素)上,如酚、醇、胺和羧酸等,生成β-葡糖醛酸苷。[3]
生物转化
甘氨酸结合
甘氨酸酰基转移酶 甘氨酸+苯甲酰CoA────────→HSCoA+马尿酸 ↑(C6H5CONHCH2COOH) 苯甲酸 (C6H5COOH)
谷胱甘肽结合
任何一种异物的生物转化方式决不会是简单划一的;它们可同时进行不同的氧化还原或水解反应,此后又可继续进行不同类型的结合反应。此外营养条件、激素功能、年龄、种族、个体差异等都对转化方式发生显着影响。
‘伍’ 不属于生物转化反应的是
生物转化,是指外源化学物在机体内经多种酶催化的代谢转化。
生物转化的实验研究过去主要以动物为对象,采用活体或离体实验方法。
‘陆’ 什么是生物转化作用有何特点生理意义是什么
生物转化:是指外源化学物在机体内经多种酶催化的代谢转化。生物转化是机体对外源化学物处置的重要的环节,是机体维持稳态的主要机制
生理意义:
某些异物可以影响机体内同生物转化有关的酶的活动,这种影响分为两种:①酶的抑制。有些异物可以使一些酶的活力降低,从而降低异物的代谢速度,使其在体内的滞留时间延长,毒性增强。例如对硫磷的代谢物对氧磷能够抑制催化马拉硫磷水解的羧酸酯酶,使马拉硫磷的水解速度减慢,毒性增强。②酶的诱导。某些异物可以诱导同生物转化有关的酶的合成,从而促进异物的代谢速度。具有这种作用的物质称为诱导物。例如苯巴比妥作为诱导物在鼠肝中可诱导生成葡萄糖醛酸转移酶;同时施用苯巴比妥与2-乙酰氨基芴,可降低或减弱后者的致癌作用。生物转化的实验研究过去主要以动物为对象,采用活体或离体实验方法。研究结果发现在动物的各种组织中,肝脏(后来又发现主要是肝细胞的微粒体部分)的生物转化能力最强;转化的结果能使一些异物消除或降低毒性,或者转化为易于排出的物质,因而曾称之为解毒作用。但是随后的研究表明,生物转化的结果并非全然如此,有些异物,例如2-乙酰氨基芴(AAF,一种前致癌物,即不具活性的致癌物质)经过生物转化(包括混合功能氧化酶催化的氧化反应与硫酸化结合反应)后能转变成具有生物活性的终致癌物(硫酸AAF),这种现象称为增毒作用。化学毒物在体内的吸收、分布和排泄过程称为生物转运。化学物的代谢变化过程称为生物转化。肝脏是生物转化作用的主要器官,在肝细胞微粒体、胞液、线粒体等部位均存在有关生物转化的酶类。其它组织如肾、胃肠道、肺、皮肤及胎盘等也可进行一定的生物转化,但以肝脏最为重要,其生物转化功能最强。
‘柒’ 生物转化的类型有哪些
生物转化类型:初级药士药理学辅导精华(分两步进行)。
第一步为氧化,还原或水解,是母药加入极性基因如-OH,使多数药物灭活,但少数活化变为活性或毒性代谢物,故生物转化不能称为解毒过程。
第二步为结合,是母药或代谢物与内源性物质如葡萄糖醛酸和甘氨酸结合。结合物一般极性增加,活性降低或灭活。
(7)什么不属于生物转化扩展阅读:
注意事项:
许多外来化合物,例如酯类,酰胺类和含有酯式键的磷酸盐取代物极易水解。血浆,肝,肾,肠粘膜,肌肉和神组织中有许多水解酶,微粒体中也存在。酯酶是广泛存在的水解酶,酯酶和酰胺酶可分别水解酯类和胺类。
结合反应是进入机体的外来化合物在代谢过程中与某些其它内源性化合物或基团发生的生物合成反应。特别是外来有机化合物及其含有羟基,氨基,羰基以及环氧基的代谢物最易发生。
在结合反应中需要有辅酶与转移酶并消耗代谢能量。所谓内源性化合物或基团的来源是体内正常代谢过程中的产物,参加结合反应的必须为内源性化合物,直接由体外输入者不能进行。
‘捌’ 生物转化名词解释是什么
生物转化名词解释:进入生物机体的异物在有关酶系统的催化作用下的代谢变化过程。
所谓异物,系指各种非生理性物质,如毒物、药物及环境污染物等。转化一般分为Ⅰ、Ⅱ两个连续的作用过程名词解释:在过程Ⅰ中,异物在有关酶系统的催化作用下,经氧化还原、水解改变其化学结构,形成某些活性基团(如—OH、—SH、—COOH、—NH2等)或进一步使这些基团暴露。
在过程Ⅱ中,异物的一级代谢物在另外一些酶系统的催化作用下,通过上述基团与细胞内的某些化合物结合,生成结合物(二级代谢物)。有一些异物,因其本身已含有相应的活性基团,而不必经过程Ⅰ可直接与细胞中的物质结合而完成其生物转化。结合产物的亲水性一般有所增强,利于排出。
酶的作用:
酶的作用机制酶促反应对于生物体至关重要。在生物体内温和的环境中,多数生物有机分子很稳定,非催化反应的速度通常很慢。没有酶的催化,细胞内的很多化学反应和生物功能是不可能发生的。
酶作为生物催化剂,它的最显着的特征是对反应速度促进的高效性和对底物的专一性。酶的高效性和专一性是同一事物的两个方面,两者是统一的。
以上内容参考:网络-生物转化
‘玖’ 化学毒物生物转化的一相反应,不包括什么反应
化学毒物生物转化的一相反应,不包括什么反应
肝的生物转化作用
1.概念:非营养性物质在肝脏内,经过氧化、还原、水解和结合反应,使脂溶性较强的物质获得极性基团,增加水溶性,而易于随胆汁或尿液排出体外的过程。
★ 非营养性物质
⑴概念:既不能构成组织细胞的结构成分,又不能氧化供能,其中一些对人体还有毒性的物质。
⑵来源:分内源性和外源性两类
① 体内代谢生成――内源性
如:氨基酸分解代谢产生的氨、胺、体内合成的激素、胆色素
②肠道吸收的腐败产物――内源性
如:胺、酚、吲哚、硫化氢等;
③由外界进入体内――外源性
如:药物、毒物、有机农药、一些食品添加剂等。
2.场所:肝是最主要器官,但在肺、肾、胃肠道和皮肤也有一定生物转化功能 。
3.意义:对体内的非营养物质进行转化,使其灭活,或解毒;更为重要的是可使这些物质的溶解度增加,易于排出体外。
二、生物转化反应类型
概述:生物转化过程所包括的许多化学反应可归纳为两相。
第一相反应包括氧化、还原、水解反应;
第二相反应为结合反应。
* 有些物质经过第一相反应即可顺利排出体外。
* 有些物质即使经过第一相反应后,极性改变仍不大,必须与
某些极性更强的物质结合, 即第二相反应,才最终排出。
如毒物或药物等大多数非营养物质在经过第一相反应后,常
续以第二相反应才完成生物转化。
(一) 氧化反应――最多见的生物转化反应
述:该反应由肝细胞中多种氧化酶系所催化,即在肝细胞的微粒
体、线粒体及胞液中含有参与生物转化的不同氧化酶系,
包括加单氧酶系、胺氧化酶系、醛(或酮)脱氢酶系等。
1.醇类的氧化
⑴存在部位:胞液中
⑵催化的反应:醇脱氢酶(ADH)催化醇类氧化成醛
CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+
2.醛类的氧化
⑴存在部位:胞液中
⑵催化的反应:醛脱氢酶(ALDH)催化醛类生成酸。
CH3CHO + NAD+ → CH3COOH + NADH + H+
述:乙醇进入人体后,主要在肝中代谢。乙醇在醇脱氢酶催化
下,氧化生成乙醛。乙醛再经醛脱氢酶催化,生成乙酸。
乙醛对人体有毒性,所以持续摄入乙醇,会损伤肝脏。
3.加单氧酶系(依赖细胞色素P450)
⑴存在部位:微粒体内(滑面内质网)
⑵组成:Cyt P450,NADPH+H+,NADPH-细胞色素P450还原酶
⑶催化的反应
RH + O2 + NADPH + H+ → ROH + NADP+ + H2O
⑷举例:苯胺
⑸特点:能直接激活氧分子,其中一个氧原子加入底物分子中,
另一氧原子被还原为水,故又称为混合功能氧化酶。
⑹生理意义:参与药物和毒物的转化。
4.胺氧化酶系
⑴存在部位:线粒体内
⑵催化的反应:催化胺类氧化脱氨基生成相应的醛
RCH2NH2 + O2 + H2O → RCHO + NH3 + H2O2
⑶举例:肠道吸收的腐败物质如组胺、尸胺等
(二)还原反应
述:体内只有少数物质可在肝内被还原而转化。
1.主要还原酶:肝细胞微粒体中的偶氮还原酶类或硝基还原酶类。
2.反应供氢体:NADPH
3.还原产物:相应胺类
4.催化的反应:见课本P148
(三) 水解反应
1.主要酶类:酯酶、酰胺酶、糖苷酶等多种水解酶,分布于胞液中。
2.各类反应:见课本P149
(四)结合反应――体内最重要的生物转化方式
1.结合对象:凡含有羟基、羧基或氨基的药物、毒物或激素均可
2.结合剂:葡萄糖醛酸、硫酸、谷胱甘肽、甘氨酸、乙酰基、甲基等物质或基团
3.各类反应:其中尤以葡萄糖醛酸结合反应最为普遍。
三、 生物转化的特点
(一)个体差异性
述: 生物转化作用经常受年龄、性别、疾病及诱导物等体内、
外各种因素的影响,有个体差异。肝细胞损伤时,生物转
化能力低下,药物的灭活速度较低。因此,对肝病病人用
药应慎重,并注意选择、掌握剂量,避免加重肝的负担。
例1:新生儿肝内不能完全转化氯霉素,已发生氯霉素中毒
例2:氨基比林、保泰松等药物的转化能力老年人较差,女性
比男性强。
(二) 反应类型的多样性
述:一种物质在体内可进行多种生物转化反应,产生多种不同产物
例:解热镇痛药非那西丁(对酰氨基苯乙醚)的代谢(课本P149)
(三) 反应类型的连续性
述:有些物质经过一步反应就能排出体外,但有些物质需要几步连续反应,且各种反应按一定顺序进行。
例:乙酰水杨酸先进行水解,再进行羟化,最后与葡萄糖醛酸结合排除体外。
(四) 解毒致毒双重性
述:经过生物转化作用,有的毒性减弱或消失(解毒作用),有少数物质的毒性反而出现或增加(致毒作用)。另外,有的药物如环磷酰胺、大黄等需经生物转化才能成为有活性的药物。
例:黄曲霉素本无致癌作用,但进入人体内经生物转化可变为致癌物。所以,肝的生物转化作用≠解毒作用。