自由基

  • 稳定的碳中心自由基及其衍生物合成与性能的研究进展
    0001)有机自由基是具有一个或多个未成键电子的开壳化合物,由于其典型的开壳电子结构,性质活泼,很容易发生二聚、氢提取、歧化及其他反应,从而形成稳定的闭壳化合物。自20世纪初,科研工作者通过各种合成策略分别从动力学和热力学两个方面来提高自由基稳定性,并制备出大量结构稳定的自由基分子。独特的开壳结构与化学稳定性的特定组合,使有机自由基在电学、磁学和其他功能材料中具有很大的应用潜力。稳定自由基的合成策略主要有两种:空间位阻保护和电子自旋离域。空间位阻保护是最普

    河南化工 2023年10期2023-10-17

  • 自由基稀土配合物:研究现状、挑战与展望
    ,开壳层的有机自由基配体的引入会极大改变稀土金属配合物的性质,因此涌现了一系列对于自由基稀土配合物的研究。如图1所示,从配体种类上看,常见的自由基稀土配合物主要可以分成以下3类:1)由多个同种自由基配体与稀土金属形成的均配物;2)单个自由基配体和其他闭壳层配体与同一稀土金属中心配位形成的混配物;3)自由基配体作为桥连配体连接2个稀土金属中心,与其他闭壳层配体共同形成的混配物。而其他类型的自由基稀土配合物,尤其是多个自由基配体与闭壳层配体同时与稀土中心配位的

    广西师范大学学报(自然科学版) 2022年5期2022-10-19

  • 什么是自由基
    自由基是个很大的概念,对其研究甚至可以写成一整本书,这里只能简单地描述一下。简单来说,自由基是造成老化及诸多疾病的重要原因之一,有观点认为,有80%—90%的老化性、退化性疾病与自由基有关,其中包括癌症。自由基并不像红细胞、白细胞或是转氨酶、尿素,是某一种单独的可以检测的物质,自由基是机体在氧化反应中的产物,对人体有害。我们人体像一个“化工厂”,无时无刻不在进行着各种化学反应,帮助我们利用氧气和各种营养物质产生维持生命所需的能量,而自由基就是这一系列化学反

    祝您健康·文摘版 2022年10期2022-04-02

  • γ射线辐射医用级超高分子量聚乙烯自由基的演变
    过程产生的陷落自由基会与氧气发生一系列的后续反应,造成UHMWPE植入体分子量降低和力学性能恶化[13~15],使植入体的耐久性和使用寿命下降[16].植入体的老化需要数年的时间.为了模拟植入体在体内的氧化老化过程,ASTM标准方法[17]试验条件为70℃、5×105Pa O2下加速老化14 d,其实质是加速辐射诱导自由基的氧化过程.聚乙烯材料的辐射诱导自由基研究主要在无氧、惰性气氛或空气条件下进行,高氧分压下的自由基演变行为还未见报道.本文采用提高氧分压

    高等学校化学学报 2021年8期2021-08-16

  • 有机自由基发光体
    1 引 言有机自由基因含有未配对电子,通常情况下极不稳定且具有较高的反应活性,例如:它们易发生二聚、歧化、夺氢、裂解等反应而生成稳定的闭壳分子。1900年,Gomberg在三苯溴甲烷与银的反应中,首次发现了以碳原子为中心的三苯甲基自由基[1],但是它无法完全分离,易产生二聚体。通过合理的分子设计可以抑制其反应活性,从而获得较好化学稳定性的自由基。其稳定策略包括以下两种方式[2]:(1)空间位阻效应,即在自由基自旋密度大的地方引入较大空间位阻性基团,获得动力

    发光学报 2021年3期2021-03-18

  • 烟煤持续耗氧过程中自由基变化规律研究
    断裂,生成大量自由基[3]。自由基性质非常活泼,与氧气以及它们之间都很容易进行反应,它在与空气的氧结合发生一系列自由基热反应或热效应,在供氧和蓄热环境下引发煤自燃[4-5]。因此,以煤自燃化学过程为研究对象,采用煤化学、物理化学等研究方法,探究煤中自由基的生成及变化规律,为预防煤自燃提供理论依据,对开发新型阻化剂提供理论基础。目前,很多学者都对煤中自由基的变化特性进行了深入研究。其中李增华[6]于1996 年提出煤自燃自由基作用机理。2009 年,黄庠永[

    煤矿安全 2021年1期2021-02-05

  • 1,2,4-苯并三嗪自由基的合成及应用研究进展
    610041)自由基是指含有未成对电子的原子、分子和离子,由于单电子的存在,化学性质比较活泼,具有独特的物理性质。稳定的自由基在电子器件、太阳能电池、锂离子电池、储能、电磁及生物应用材料的构建中占有重要的地位[1-12]。1900年,刚伯格发现了首例稳定的有机自由基[13]。此后,自由基化学得到了迅速的发展,大量稳定的有机自由基已被合成和分离,如氮氧自由基、三苯甲基自由基及其衍生物、噻唑自由基、主族较重元素自由基等[14-15]。而1,2,4-苯并三嗪自由

    合成化学 2020年12期2021-01-04

  • 自由基:老化的催生者
    进行破坏。何谓自由基上述因素都会加速体内各种毒素的形成,其中最主要的一项就是自由基。所谓的自由基就是在机体内循环流动的分子或是分子的部分,经由本身能量的转换而成为有毒的分子。一个处于稳定状态的分子在受到氧电子的作用后,会变成自由基,同时也会使其他分子变质成为自由基。形成自由基的外界环境影响有不均衡的饮食习惯、太阳光的辐射线、香烟、血液循环不良等等。而自由基对细胞及组织结构形成的破坏会日趋严重,因为它会引起一连串的连锁反应。对抗自由基的方法人体受到自由基的侵

    现代养生·上半月 2020年12期2020-12-11

  • 基于ESR光谱技术检测食品中自由基的探究
    过程中,发生了自由基参与的链式反应,自由基作为氧化反应的中间体,使用ESR光谱技术检测食品中的自由基用来判断食品的氧化程度,预测食品的质量。1 基于ESR光谱技术检测食品自由基的原理1.1 自由基电子运动ESR是电子磁共振的英文简称,可使用ESR光谱技术检测食品自由基中的未成对电子。在静磁场中放入被检测的食品物质,通过磁场作用,控制自由基的未成对电子,使未成对电子在磁场力的作用下发生能级分裂。其原理是具有一定质量的电子和一种带负电的基本粒的运动方式有两种:

    食品安全导刊 2020年21期2020-12-03

  • Phenalenyl自由基合成及应用研究进展
    nalenyl自由基及其衍生物是同时具有导电性能和磁性能的有机材料,本文在充分调研文献的基础上综述了其合成及应用进展,整理总结了Phenalenyl自由基及其衍生物的磁性能、有机导电及非线性光学性质的研究进展. 关键词:Phenalenyl自由基;衍生物;进展中图分类号:O642.1+1  文献标识码:A  文章编号:1673-260X(2019)04-0034-04 Phenalenyl(PLY)自由基(图1)是一个稳定的自由基,它可以进行电子传递.并且

    赤峰学院学报·自然科学版 2019年4期2019-09-10

  • 抗氧化抗衰老的有效途径
    胞里转换,变成自由基分子。自由基是什么?自由基(Free Radicals)亦称为游离基,可诱发机体脂类发生过氧化,降低细胞通透性,导致细胞破裂、凋亡,造成人体老化。自由基——老化的元凶。延缓衰老,你需要了解的抗氧化成分?皮肤老化,源于氧化,抗氧化成为减缓老化的有效途径之一。抗氧化是抗氧化自由基的简称。自由基广泛存在于人体中,具有极强的氧化能力,少量且可控的自由基对人体生命活动有益,一旦超出限度会引起细胞的广泛损伤。自由基诱发机体脂类发生过氧化,其终产物易

    中国化妆品 2019年7期2019-08-12

  • 会议名称:中国化学会第二届全国有机自由基化学会议
    所;会议主题:自由基与催化大会主席:李超忠会议网站:http://www.orgradical2.cn/联 系 人:刘心元电子邮箱:liuxy@sustc.edu.cn电 话:0755-8801-8314地 址:广东省深圳市南山区学苑大道1088号会议内容:展示近年来国内在有机自由基化学领域取得的研究成果,促进有机自由基化学及相关学科的发展壮大。主要交流内容:1、有机自由基反应;2、有机光催化;3、有机电化学;4、不对称自由基反应;5、自由基在合成中的应用

    食品与生物技术学报 2019年1期2019-02-16

  • 7种增加自由基的行为让你老得更快
    素时,它产生的自由基比人体摄入的抗氧化剂所能处理的还要多。比如,酒精在细胞色素P450的作用下代谢产生大量氧自由基,这就导致了一种名为氧化应激的反应,也就是说体内氧化与抗氧化作用失衡啦。可以说,饮酒使人衰老。吸烟 科学研究表明,吸烟是目前产生自由基最快且最多的方式,每吸一口烟就会制造10万个以上的自由基,能加速癌细胞的生长,导致全身性癌症,尤其是肺癌。人体为了对抗吸烟时吸入的有害物质,会消耗比平时多的维生素C,一支烟可以“破坏”25~100毫克的维生素C。

    人人健康 2019年1期2019-01-10

  • 羟基自由基诱导DNA损伤机理研究进展
    0119)羟基自由基诱导DNA损伤机理研究进展樊岫珊(陕西师范大学 体育学院, 西安 710119)自由基反应在生命科学中扮演重要的角色。在正常情况下,人体内自由基的产生与清除处于平衡状态,从而确保人体健康。运动时,一系列的生化反应导致机体内清除自由基的能力不足以平衡运动应激产生大量自由基,而使机体内自由基含量急剧增加。过多的自由基会导致DNA的结构改变,如糖苷脱落或碱基氧化,从而引起DNA永久性损伤,导致代谢异常,从而诱发各种疾病。重点阐述羟基自由基

    生物学杂志 2017年1期2017-02-18

  • γ射线辐射诱导聚碳硅烷自由基的衰变
    射诱导聚碳硅烷自由基的衰变程 勇1,2, 李小虎1,2, 刘伟华2, 吴国忠2, 王谋华2(1. 上海大学理学院, 上海 200444; 2. 中国科学院上海应用物理研究所, 上海 201800)利用电子自旋共振波谱(ESR)研究了在N2气中γ射线辐射诱导聚碳硅烷(PCS)自由基的产生和演变行为. ESR谱图分析结果表明,γ射线辐射诱导PCS产生的自由基为硅自由基(≡Si·). 低剂量辐照时硅自由基的浓度随吸收剂量的增加而线性增加, 硅自由基的辐射化学产额

    高等学校化学学报 2016年3期2016-12-02

  • 含氮氧自由基的Gd,Tb,Dy配合物的合成、结构及磁性
    061)含氮氧自由基的Gd,Tb,Dy配合物的合成、结构及磁性胡鹏*吴燕妮黄期晓连思绵付兴慧何高鹏陈侠敏(肇庆学院化学化工学院,肇庆526061)合成了一个新颖的氮氧自由基配体,并用该配体合成了3例未见文献报道的氮氧自由基-稀土三自旋单核配合物Ln (hfac)3(NIT-Ph-4-OCHCH3CH3)2(Ln=Gd(1),Tb(2),Dy(3);hfac=六氟乙酰丙酮;NIT-Ph-4-OCHCH3CH3=4,4,5,5-四甲基-2-(4′-异丙氧基苯基

    无机化学学报 2016年2期2016-11-28

  • 能延缓衰老的蛋白质
    性,从而抵御由自由基造成的衰老和疾病,为人们永葆青春注入希望。自由基在人体内产生一种叫氧化应激的负面作用,被认为是导致衰老和疾病的一个重要因素。多年来科学家一直在寻找对抗这种自由基影响的方法。新研究发现,溶酶体是细胞再循环系统的核心,在修复受损和正走向凋亡的细胞过程中起重要作用。当溶酶体“感知”到过多的自由基时,会激活其表面膜上的钙通道,这也会激发多种基因表达,并产生更多更强大的溶酶体,清除细胞内衰老的细胞器。名为MCOLN1的蛋白质钙通道就是溶酶体的自由

    百科知识 2016年16期2016-10-29

  • 基于CRDS系统对北京夜间大气边界层NO3自由基观测与分析
    气边界层NO3自由基观测与分析王 丹1,胡仁志1*,谢品华1,2*,秦 敏1,杏兴彪11. 中国科学院安徽光学精密机械研究所,中国科学院环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 2300312. 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院, 安徽 合肥 230026夜间大气NO3自由基的氧化能力相当于白天OH自由基,鉴于NO3自由基在大气反应过程中的关键作用,准确测量其浓度及研究其夜间大气化学过程具有重大意义。采用以二极管激光器为光源(中心波长为662 nm,半高

    光谱学与光谱分析 2016年10期2016-07-12

  • Study on Emission Spectrum of OH Radicals in a Combination System of Pulsed Discharge Plasma and Activated Carbon
    联合体系中OH自由基的发射光谱研究郭 贺1、王慧娟1,2*、贾媛媛3、孙晨静1、周广顺1、吴强顺1、依成武11. 江苏大学环境与安全工程学院、江苏 镇江 212013 2. 江苏高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏 苏州 215009 3. 中国石油兰州化工研究中心、甘肃 兰州 730060基于OH自由基的强氧化性(2.8 V)及脉冲放电等离子体(pulsed discharge plasma,PDP)与活性炭(activated carbon,AC)联

    光谱学与光谱分析 2016年12期2016-06-05

  • 健康杀手 ——自由基
    健康杀手 ——自由基◎文/河南·王彦根据生物学原理,许多学者认为人的自然寿命应该是120岁。但由于疾病、早衰等多种原因,人很少能活到100岁以上。人类衰老的原因是多方面的,包括自由基说、生物钟理论、生理功能及代谢失调说等等。普遍认为自由基的氧化破坏是造成机体早衰及某些慢性疾病的主要原因。自由基说是由美国的哈曼教授于1965年首先提出的,认为引起人体衰老的主要原因,是人体细胞代谢过程中不断产生的自由基自由基是具有高度破坏能力的分子,性质活泼,有极强的氧化能

    金秋 2016年16期2016-05-04

  • 油溶性引发剂引发细乳液聚合中初级自由基的脱吸 ——水相自由基捕捉剂FeCl3的应用
    乳液聚合中初级自由基的脱吸 ——水相自由基捕捉剂FeCl3的应用尚 玥,单国荣浙江大学化学工程联合国家重点实验室 化学工程与生物工程学院,浙江 杭州 310027采用定量化水溶性自由基捕捉剂三氯化铁,研究了油溶性引发剂引发细乳液聚合时,自由基从乳胶粒子脱吸的过程。结果表明,脱吸进入水相的自由基是引发聚合的主要自由基来源,水相溶解的引发剂对聚合的贡献较小。被水溶性自由基捕捉剂捕捉的水相自由基占引发剂分解出自由基总量的分率(捕捉分率)远大于水相引发剂产生自由基

    化学反应工程与工艺 2015年2期2015-09-14

  • 液质联用法筛选黄芩中清除自由基的活性物质
    筛选黄芩中清除自由基的活性物质刘渊宏1,宋 龙2△(1.甘肃奇正藏药有限公司,兰州 730000;2.上海中医药大学中药学院,上海 201203)目的:用液质联用方法快速筛选黄芩药材中用于清除人体内自由基的活性物质。方法:通过对黄芩中提取制得含4种单体(野黄芩苷、黄芩苷、野黄芩素、黄芩素)的样品溶液,分别与各自由基制得的溶液混合,以甲醇为对照孵化培养,液相色谱-质谱联用方法对黄芩提取液中各组分分离,以峰面积的变化来进行考察。结果:清除自由基实验结果显示,这

    中国中医基础医学杂志 2015年9期2015-04-14

  • 自由基像单身汉
    ◎ 张玉辉自由基像单身汉◎ 张玉辉提到自由基,我们可以打一个形象的比喻,它就像是体内流浪的单身汉。如果体内像自由基这样的单身汉过多,就会扰乱身体内的“治安”。自由基在化学上也称为“游离基”,是含有一个不成对电子的原子团。在原子组成的世界中,其法则是只要有两个以上的原子组合在一起,它的外围电子就一定要配对。如果不配对,这个“单身”的电子就要去寻找另一个电子,使自己变成稳定的元素。所以自由基非常活跃,它到处“抢亲”,夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质

    爱你 2014年19期2014-08-09

  • DPPH法评价抗氧化活性研究进展
    。DPPH法;自由基;抗氧化剂;抗氧化活性近年来自由基生物学快速发展,广泛触及生命科学领域,其主要探究自由基的组成、清除和自由基对生物学系统的损害。目前已明确一系列由自由基造成的疾病机理,如动脉粥样化、神经变性、慢性抑郁症、癌症和生理学衰老[1]。抗氧化剂具有清除自由基的作用,对人体健康有益,已广泛用于食品工业中。体外评价和筛选物质抗氧化活性的方法有很多,如1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radi

    食品科学 2014年9期2014-01-20

  • 微波处理淀粉 自由基的生长和衰减
    微波处理淀粉 自由基的生长和衰减刘意骁1,范大明1,*,王丽云1,连惠章2,赵建新1,张 灏1,陈 卫1(1.江南大学食品学院,食品科学与技术国家重点实验室,江苏 无锡 214122;2.无锡华顺民生食品有限公司,江苏 无锡 214218)研究在微波加热方式下大米淀粉自由基的生长以及储存过程中的衰减。运用电子顺磁共振的检测手段和图谱拟合软件,对微波处理淀粉的自由基相对数量和结构进行分析。结果表明:微波处理淀粉产生在室温下能够较长时间存在的自由基;淀粉在微波

    食品科学 2014年13期2014-01-18

  • 不同储存年份的艾条燃烧生成自由基的ESR波谱研究
    灸过程中产生的自由基自由基是含有单电子的化学基团,反应活性高,能与人体内不同分子发生反应。自由基影响酶的活化、参与白细胞免疫反应和人的衰老过程,还能导致基因突变与细胞凋亡[6-7]。本工作拟采用电子自旋共振仪(ESR),配合相应的自由基捕捉剂和吸收液,对1年、3年、5年不同储存年份艾条燃烧产生的自由基进行研究,从自由基角度探讨新陈艾的安全性,为新陈艾安全性评价提供实验依据。1 材料与方法1.1 实验材料 湖北李时珍蕲艾制品厂产1年、3年、5年艾条。艾绒等

    世界中医药 2013年8期2013-09-15

  • 卷烟烟气中自由基清除的研究进展
    0)卷烟烟气中自由基清除的研究进展王继莲1,张 琦1,王 毅2,马永凯2,季秀玲1,魏云林1,*(1.昆明理工大学生物工程技术研究中心,云南昆明650224; 2.红塔(烟草)集团有限责任公司技术中心,云南玉溪653100)自由基是卷烟烟气中主要的一类有害物质,对人体有很大的毒害作用。本文介绍了烟气中自由基的一些基本情况及其对人体的危害,并进一步对国内外烟气中自由基清除剂的种类、作用机理及应用研究情况进行了综述。烟气,ESR,自由基自由基清除剂自由基,化

    食品工业科技 2012年10期2012-08-15

  • 顺磁共振测定姜油树脂的DPPH自由基清除率
    树脂的DPPH自由基清除率葛庆丰,宋明军,顾 林*(扬州大学食品科学与工程学院,江苏 扬州 225127)应用电子顺磁共振(ESR)方法测定姜油树脂对DPPH自由基的清除效果,结果表明:当姜油树脂中姜辣素与DPPH自由基的物质的量比达到2.0时,5min后就检测不出DPPH自由基;姜辣素与DPPH自由基物质的量比为0.25时,可以清除50%的DPPH自由基。电子顺磁共振;姜油树脂;DPPH自由基清除率Abstract :This study investi

    食品科学 2010年15期2010-09-13

  • Prousion 对氧自由基的清除作用
    其体外清除羟基自由基和超氧自由基的作用进行测定。1 材料与方法1.1 Prousion对羟基自由基(OH·)作用的测定1.1.1 用脱氧核糖法检测Prousion对羟基自由基的影响[1,2]Prousion(Prousion由日本桥本政和博士提供):用0.2 %羧甲基纤维素钠(CMC)配成不同浓度的混悬液:0.014、0.007、0.0035、0.00175g/mL。D-脱氧核糖(2'-Deoxy-D-Ribose),AMRESO.Co.Lot:0657;

    中国医药指南 2010年26期2010-06-10

  • 研究发现某些自由基可帮助保护心脏健康
    与过去笼统认为自由基全都有害健康不同,实际上某些自由基可以帮助保护心脏健康。这将使人们重新思考现在一些为保护健康而全面清除自由基的疗法。自由基是一类具有较强氧化性的原子或原子团的总称,它们常会损害正常的细胞和组织,因此现在许多疗法都试图使用抗氧化剂来全面去除自由基,以帮助保护健康。但英国伦敦国王学院等机构研究人员在新一期美国《国家科学院学报》上报告说,动物实验显示一种名为Nox4的酶所生成的活性氧自由基有助保护心脏。研究人员改变了实验鼠的基因,使一些实验鼠

    微循环学杂志 2010年4期2010-03-20

  • 自由基
    笔者参加了全国自由基生命科学应用学术研讨会,收益匪浅。感触良多。自由基生物学近年来发展迅速,研究成果丰硕,其中有不少成果已转化为商品。现在,与自由基有关的医药品、保健品纷纷应市。在各种媒体上频频亮相,使“自由基”这个在前几年还很冷僻的专业名词深入千家万户。但是,由于商家片面追求广告效应,在宣传中对科学性的把握不够严谨,甚至造成误导。比如,说什么自由基是“百病之源”啦;自由基是人体内的“垃圾”,必须清除干净啦;抗自由基的保健品对每个人都是十分需要的啦,等等。

    祝您健康 1998年6期1998-12-28