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葡萄糖是高浓度电解质溶液吗? 不是,葡萄糖不是电解质。电解质是指在熔融状态下或溶于水能导电的化合物。葡萄糖熔融状态下或溶于水都不能导电。 查看更多
王世真-中国化学家-盖德化工网盖德问答化工知识? 王世真王世真,生物化学家、核医学家,中国核医学事业的创始人。他在甲状腺素的研究中开拓了结构和功能关系的研究新领域;在国内合成扑疟母星;研究、合成并生产了多种标记化合物。他在实验核医学与临床核医学的结合方面的研究,如放射免疫显像、稳核素的临床应用等,提高了对某些疾病的诊断与治疗的效果,推动了基础医学与临床医学的发展。 目录 生平经历 科学成就 参考资料 生平经历编辑本段回目录 王世真发表观点王世真,男,1916年3月7日出生于日本千叶,福建福州人。1937年毕业于清华大学生物科学与技术系,化学系。1948年 和1949年在美国衣阿华大学分别获化学硕士、博士学位。历任美国衣何华大学放射性研究所副研究员,中国协和医科大学教授,中国医学科学院首都核医学中心主任,放射医学研究所副所长,名誉所长,核医学国家重点实验室学术委员会主任。1956年他创办中国第一个同位素应用训练班,第一批核医学骨干从这里走向全国。在中国创建了同位素标记物合成、液闪测量、放免分析、医用活化分析、稳定核素医学应用,放免显像等技术;他在甲状腺激素(th)的系统研究中,解开了th作用机制的一些不解之迷,取得了令人瞩目的成果。他在异军突起的核素示踪技术的研究中,实现了一个又一个突破。70年代末,他就提出在实验核医学领域内以稳定核素作为示踪原子进行生物医学及药学研究。1982年,他在我国首先合成了用于研究人体内蛋白质代谢的稳定核素n-15标记的甘氨酸,确立了生物样品稳定核素定量的方法,对中国核医学的研究与应用起了积极的推动作用。1986年他与夫人周前被美中核医学学会授予“核医学优异成就奖”金牌。在国内外核医学界,他被誉为“中国核医学之父”。他主编了《核医学与核生物学》、《中国医学百科全书》核医学卷、“核技术及其在生物医学中的应用丛书”等12册专著,发表近200篇学术论文。1980年当选为中国科学院学部委员(后改称院士)及生物学部常委,1998年转为资深院士。40多年来王世真教授为推动我国核医学的发展贡献了全部精力。他曾执笔拟定我国十二年科技远景规划中第9项重点任务—同位素在生物医学中的应用。此后,他还多次参加了国内外同位素应用规划的讨论和制定。1956年在军委卫生部领导下,创办了我国第一个同位素应用训练班。1973年受卫生部委托又主持“同位素新技术经验交流学习班”,其教材《同位素技术及其在生物医学中的应用》获全国科学大会成果奖。此二班为全国各地培养了大批核医学学科带头人。回国前,他是国际上合成放射性标记物的早期工作者之一。回国后,又合成了中国第一批标记物。他领导的研究室先后合成了近200种放射性药物及生物医学所需的示踪剂,其中不少属创新产品,为同位素推广应用创造了必要条件,并为国家节约大量外汇。例如,1959年他合成的[6-i131]碘代胆固醇,经验证表明,它优于国外同类产品的肾上腺显像剂。从1946年开始,他对甲状腺激素(th)进行了大量系统性研究,包括th有关代谢物的标记,th类似物的合成及活性研究,th对脂质、蛋白质、核酸代谢的影响,药物对th的作用,th对微生物的作用以及激素间的相互作用等,提出许多独到的新观点。他还在稳定核素的标记制备、测试及临床应用这一新领域进行了一系列研究。他用双标记呼气试验快速鉴别胰源及肠源脂粒,实验表明该法优于国外单标记法。他还用氘标记数种中药有效成分及质谱分析,研究药物动力学及代谢,为应用核技术研究中医药开辟了一条新途径。在我国,液闪测量、放免分析、医用活化分析、放免显像、受体分析、酶放射测定等核医学技术也都是在他领导下创建并推广的。目前他正在协助周前教授建立一个具有先进水平的pet中心,使中国的核医学迎头赶上世界步伐。 科学成就编辑本段回目录 为中国医学事业作出极大贡献1、有关甲状腺素的研究从1940年代开始,王世真对甲状腺素做了大量系统性的研究工作。1950年和1951年,他首先发表了两类甲状腺素类似物的结构。其中一类具有拟甲状腺素的活性,另一类具有抗甲状腺素的作用。他对这些化合物进行了一系列的结构改造,并对这些化合物的结构与功能之间的关系进行了详尽的研究。他的这些工作在开创了一个新的研究领域——结构和功能关系的研究。为了深入研究甲状腺素的作用机制,他于1952年研创出14c标记的甲状腺素,这个化合物的制备后来被作为国家级文献保存在美国文件研究所(adi)。此外,他还制备了131i标记的二碘酪氨酸、三碘甲状腺原氨酸和甲状腺素。王世真在甲状腺素生物学作用的研究方面做了多方面的工作。其中包括甲状腺素对各种酶的作用,对代谢的影响,对微生物的影响,对外分泌激素的影响以及甲状腺素与其他激素(如肾上腺素、肾上腺皮质激素)的相互作用等。通过这些研究,他提出了许多有独到见地的新的论点。例如,他利用14c-酪氨酸示踪的方法研究甲状腺素的生物合成。结果发现,酪氨酸不但能够转变为甲状腺素,也能够转变为甲状腺中的碘化酪氨酸。碘化酪氨酸的确是甲状腺素生物合成的中间物,当时流行的观点仅仅把碘化酪氨酸当作碘的携带体,他证明这种观点是不正确的。他还发现甲状腺素在体外可以改变大鼠脑线粒体单胺氧化酶(mao)的活性,这种改变与激素浓度有关。当时一般认为甲状腺素的作用机制是激素与细胞核上的受体结合,增加基因信息的转录,诱导特定蛋白质的合成,产生激素的生理效应。但他在采用纯线粒体组分进行实验,而不涉及细胞核受体及蛋白质合成体系时,仍可见到激素对酶的影响。因此他认为甲状腺素可以通过细胞核以外的其他途径产生作用。此外,他还提出了不同剂量的甲状腺素具有双向性作用的观点。他的这些观点对进一步深入研究甲状腺素的作用机制有重要意义。 贡献卓越2、标记化合物的研究和制备早在1950年代,王世真留美时就标记合成了14c-天门冬氨酸、14c-甲状腺素等许多新的标记化合物,这些标记化合物也是世界上最早一批放射性标记化合物之一。回国以后,他在国内首先开展了放射性标记化合物的研制工作。他先后研制出14c-甲酸、14c-标记的多种氨基酸、14c-腺嘌呤和一系列131 i标记的标记化合物,如邻碘马尿酸、二碘荧光素、甲状腺素及其衍生物等。除此之外,他还为中国培养了第一批放射性标记化合物工作者。特别是他在中国医学科学院放射医学研究所任标记化合物研究室主任期间,在他的领导下,从1959年到1979年共合成、生产了总计多达100多种的标记化合物,极大地促进了中国许多基础与临床学科科研工作的开展。 3、实验核医学与临床核医学的结合早在1970年代末,王世真就提出在实验核医学的领域内开展以无放射性的稳定同位素作为示踪原子来进行临床医学的研究。1982年,在王世真的领导下,他的实验室首先制备出了15n标记的甘氨酸,同年用气相色谱/质谱/计算机(gc-ms)联用仪进行生物样品中放射性核素的定量,并将此法正式用于人体的代谢研究。以此为开端,他们用稳定放射性核素标记多种氨基酸,以此种示踪的方法较系统地进行了对慢性肾功能衰竭以及白血病患者中蛋白质、氨基酸代谢紊乱的研究,并针对其代谢特点开展了用必需氨基酸治疗的研究。除此之外,他们还相继开展了稳定放射性核素标记化合物的研究、双标记呼气实验、药物代谢等方面的研究工作。在20世纪与21世纪之交,他主要从事标记奥曲肽(octreotide)的合成。过去此显像剂为荷兰独家生产。现该剂应用很广泛,适用于许多肿瘤的诊断。此外,他还筹建了正电子发射x线体层摄影(pet pect)中心。现在该中心的图像水平不亚于国外先进水平。动物实验也在进行。 参考资料编辑本段回目录 [1]中央电视台 http:///program/dajia/topic/science/c14955/20051117/101993.shtml 查看更多
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六水氯化镁制无水氯化镁采用什么措施? 化学式mgcl2。式量95.22。呈无色六角晶体。密度2.316 2.33克/厘米3。熔点714℃。沸点1412℃。通常含有六个分子结晶水,即mgcl2 6h2o,易潮解。为单斜晶体,有或者咸味,有一定腐蚀性。其密度1.569克/厘米3,熔点116 118℃,同时分解。溶于水,加热时失水和氯化氢而成氧化镁。 用途:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷,并用于填充织物、造纸等方面。其溶液与氧化镁混合,可成为坚硬耐磨的镁质水泥。 制法:由氧化镁或菱苦土与盐酸作用而制得。海水及盐卤中均有氯化镁存在。 现在的氯化镁有了无水氯化镁,属于海绵钛的副产品,他的有点有杂志少,易储存,易运输,价格低廉等等 谢峰的菱镁博客中提到过氯化镁在做菱镁制品的时候一定要控制住氯化钠的含量否则菱镁制品容易出现返卤 无水氯化镁的氯化钠含量完全的可以达到谢峰的菱镁博客里面的要求. cas no.: 7791-18-6 氯化镁化学物理性质:易溶于水和乙醇。 感观指标:白色结晶体,呈柱状或针状,有苦味。 化学式mgcl2,无色晶体,易溶于水,有苦咸味。通常含6个结晶水,mgcl26h2o的密度为1.56克/厘米3,熔点为118℃,同时分解。加热时 氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,它主要来自晒制海盐的苦卤。为制得供电解用的无水氯化镁,必须在氯化氢气流中加热mgcl26h2o,使其脱水。氯化镁溶液与氧化镁混合,可制成用途广泛的镁质水泥。由于氯化镁易吸潮,纺织工业可用它填充织物,以保持棉花的湿度,而使其柔软。氯化镁与冰混合,可做冷冻剂。 用途: 冶金行业:用以制造耐火材料和砌炉臂的粘合剂,并是制造二号熔剂和冶炼金属镁的原料。 化学工业:主要用于制作各种镁盐,如氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁,也用作防冻剂的原料。 建筑材料:与菱苦土(mgo)制成坚硬的耐腐蚀的镁氧水泥,可制成人造大理石,苦土瓦,地板天花板,装饰板,浴缸,门窗框以及活动房屋等。 机械工业和日常生活中,用菱苦土可制成机械包装箱,三角垫棱和家具等,是“以土代料”的好材料。 食品行业:用卤水(氯化镁水溶液)点制的豆腐较石点制的豆腐,质嫩味鲜,在国内外还用作部分食品的添加剂。 交通行业:用作道路化冰雪剂,化冰速度快,对车辆腐蚀性小。 医药:用氯化镁制成“卤干”可作药用。 农业:可用做制镁肥,钾镁肥和棉花脱叶剂。 氯化镁标志、包装、运输、贮存 本产品必须用两袋,即内层用塑料袋,外层用塑料编织袋或麻袋进行包装,袋应结实,封口要牢固。 每袋外层正面应用不易脱色的颜色清晰标明:品名、批号、含纯量、净重及生产厂名。 本产品应贮存在干燥的库内,如临时堆存,必须备好苫盖物料,严防受雨,受潮或其它污染。 本产品必须使用清洁并有蓬布苫盖的运输工具运输。 查看更多
拜耳聚氨酯树脂U400和U100的价格是多少? 价格是50--100元元一公斤的 u100的价格80多哦 查看更多
关于聚乙烯的应用.请帮忙看下吧? 先给你说说它们的性能吧:ldpe无味、无臭、无毒,密度为0.910-0.925g/cm3,是pe中密度最低的品种。由于分子量分布较宽,支链多,因此,具有良好的柔软性、延伸性、透明性、耐低温、耐化学药品性、低透水性、加工性和优异的电性能,耐热性能不如hdpe,结晶度在40%-60%之间,熔点105-115℃,粘度低于hdpe和lldpe;hdpe无味、无臭、无毒,密度0.940-0.965g/cm3,由于分子结构为线性,结晶度高,因而具有良好的耐热、耐寒、介电、加工性,化学性质稳定,低透水性,机械性能、耐热等性能优于ldpe,结晶度在70%-90%之间。hdpe分解温度为290℃,在360℃时开始放出挥发性物质。hdpe熔点比ldpe高20-30℃。挤出有明显的胀大现象和应力回复现象,其挤出胀大比可达3、0-4、5.lldpe结晶度为50-55%,与ldpe相近,熔点比ldpe高约10-15℃。由于它们结构相似,在很多领域都有重复,具体看你怎么选择了!! 查看更多
下列物质由分子构成的是A.干冰B.氯化钠C.金刚石D.铜? 选a,干冰是co2构成的。 nacl是钠离子和氯离子构成的。金刚石是碳原子构成的。铜是离子和自由电子构成的。 查看更多
重水的危害有哪些? 重水(heavy water)是由氘和氧组成的化合物。分子式d2o,分子量20.0275,比普通水(h2o)的分子量18.0153高出约11%,因此叫做重水。在天然水中,重水的含量约占0.015%。由于氘与氢的性质差别极小,因此重水和普通水也很相似。 只有一种重水 一般相信重水并不属于有毒物质,但是人体内的某些代谢需要轻水,所以如果只喝重水会生病。情形就好像空气中最主要的成分氮气是无毒的,但吸入纯氮会因为缺氧致死。以老鼠做的实验发现重水能抑制细胞的有丝分裂,引起需要迅速代谢的身体组织变坏。实验中的老鼠连续数天只喝重水后,体内约一半的体液变成重水;这时症状开始出现,需要快速细胞分裂的组织,如发根及胃膜最先出现毛病。本来快速增长的癌细胞生长速度亦出现减慢,不过减慢的程度并不足以令重水作为可行的治疗方法。 提炼方法 地球上的水若有 3,200分之一是半重水 (hdo)。半重水可以透过电解及蒸馏,或以化学方法从普通水中提炼出来。可以使用化学方法,是因为重氢及普通氢原子由于质量稍为不同,所以化学反应的速度有异。当水中的半重水到了相当的浓度,重水便会因为水份子之间交换氢原子而慢慢出现。要从半重水再提炼纯正的重水亦可使用电解、蒸馏及化学方法。但是电解及蒸馏所需要的能量会非常巨大,因此一般这一步只会使用化学方法。 查看更多
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用P450工程酶催化烯烃的反马氏氧化反应有哪些优点和局限性? p450工程酶催化烯烃的反马氏氧化具有反应过程简单,专一性强等特点,但所使用的辅酶nadph价格昂贵,工业化应用仍不够成熟 查看更多
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请问这个有机合成的路径是什么? 如图这个合成路线应该满足条件 查看更多
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做的拉曼增强基底(Ag/聚合物微球),图形怎么会有馒头峰啊? 请问是哪种聚合物?测拉曼的激发光波长是多少? 查看更多
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求助 磷怎么掺杂海藻酸钠?? 能讲一讲具体的实验目的吗? 查看更多
为什么天然气是清洁、高效的能源? 人们很早就认识了天然气。2000多年前,古人就开始用天然气煮盐。不过,这仅是对这种能源资源的初步利用。天然气作为一种高效的能源,有着比煤等其他燃料能源大得多的使用优势,因此在今天已得到广泛利用。 首先,天然气已成为当代许多火力发电厂的首选燃料。从20世纪80年代以来,全球用天然气发电的电量增长了约50%。其中,俄罗斯天然气发电占约40%,日本进口天然气发电占约70%;全球几十个国家都在竞相进口天然气,年消费量超过1亿吨,主要就是用于发电。这是因为天然气发电与燃煤电厂相比,每千瓦装机容量的建设费用可节省50%,建厂周期缩短30%,占地面积节约85%,电厂热效率高出25%,冷却水少用40%,发电成本节省15%,且操作灵活,调控方便,特别是对环境的污染大大减少。 天然气是许多火力发电厂的首选燃料 其次,天然气还是一种优质汽车燃料。它具有良好的抗爆性能,而且由于其本身是气态,与空气混合均匀,燃烧完全,不会结炭,可提高热效率10%以上。与使用汽油燃料相比,天然气燃烧后的一氧化碳排放量减少97%,碳氢化合物减少72%,氮氧化合物减少39%,二氧化碳减少24%,二氧化硫减少90%,苯、铅等粉尘减少100%,所以是一种低污染的汽车燃料。天然气尽管热值较汽油略低,但其价格却仅为汽油的2/3,而且由于燃烧完全,无结碳,无爆震,因此以天然气为燃料的汽车使用寿命大大延长,维修费用仅为汽油车的70%。使用天然气的汽车还有安全性好的优点,因为天然气相对密度较空气小(为0.58),一旦发生泄漏,会很快在空气中消散。而汽油则不易扩散,一遇火星易于着火燃烧。 天然气不仅是一种动力能源,也是重要的化工原料。目前,以天然气为原料加工的产品或初级产品主要有合成氨、甲醇、甲醛、乙烯、合成气或氢气、乙炔、氯甲烷、二硫化碳、氢氰酸、炭黑等。据统计,目前世界上约有76%的合成氨、80%的甲醇、39%的乙烯(含丙烯)及其衍生物是利用天然气和天然气凝析液为原料生产的。此外,天然气也用于造纸、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行业,还可用于废料焚烧及干燥脱水处理等。 天然气的用途 查看更多
求aspen adsorption 例题? 现在用adsim的不是很多,想找比较好的例子还是比较困难,我学习的时候也是看了安装盘下的例子,和手头的一本 ... 能把aspen adsorption 的手册发我一份嘛,谢谢 查看更多
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简介
职业:国峰清源生物能源有限公司 - 化工主管
学校:湖南科技大学 - 化学化工学院
地区:山东省
个人简介:无聊就是无话可说,也无事可做!寂寞就是无聊时,耳朵塞着耳机……发呆!查看更多
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