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《有机物》 思维导图 有机物通常指含碳元素的化合物 或碳氢化合物及其衍生物的总称。 目前人类已知的有机物达900多万种 数量远远超过无机物。 有机物与人类有着密不可分的关系。 地球上的一切生命形式都是由有机物组成的。 许多与人类生活有关的物质, 如石油、煤、棉花、化学纤维、橡胶、塑料、染料 以及天然和合成药物等都是有机物 有机物有哪些种类呢? 有机物的种类繁多 可分为烃和烃的衍生物两大类。 只含碳和氢元素的有机物简称烃; 除碳、氢外,还含有 氧、氮、硫等元素的有机物,叫烃的衍生物。 有机物的结构有些什么特点呢 有机物的种类繁多 数目庞大但组成有机物的元素较少, 只有碳、氢、氧、氮、磷、硫 这是由组成有机物的元素的一些特点决定的。 有机物中的碳原子的结合能力非常强, 互相可以结合成碳链或碳环。 碳原子数量可以是几个, 也可以是成千上万个。 许多有机高分子化合物 甚至可以有几十万个碳原子。 根据有机物分子的碳架结构, 有机物可分成开链化合物 碳环化合物和杂环化合物三类 有机物有些什么性质呢 有机物种类众多 一般挥发性较大, 难溶于水 易溶于有机溶剂, 熔点和沸点较低。 绝大多数有机物 受热容易分解、燃烧。 有机物的反应一般比较缓慢 并且常伴有副反应发生 我们穿的衣服合成纤维, 汽车轮胎的橡胶都属于聚合物 聚合物又叫高分子化合物是由一种 或多种原子组成的重复单元所构成的有机物, 由上千个原子连接而成 分子量非常大。 聚合物分为天然聚合物 和合成聚合物两类: 前者包括淀粉、纤维、蛋白质、天然橡胶等; 而后者则包括合成纤维、合成橡胶、塑料等, 可由加聚反应或缩聚反应制成。 碳水化合物饮料要少喝 那么什么是碳水化合物呢? 碳水化合物是由碳、氢、氧三种元素构成的化合物 它们是在光合作用下由植物生成的 为许多生物的主要能源 主要有葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等 我们经常能闻到花香 芳香族化合物是具有 芳香性质的化合物的总称, 主要指苯分子中一个或多个氢原子 被其他原子或原子团取代而生成的衍生物。 有些化合物可以看作是 由苯通过两个或两个以上的碳原子连接起来的多环体系, 也属于芳香族化合物 如萘和蒽等。 有些化合物中不含苯环 却具有芳香族化合物的某些性质,如酚、酮。
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美加好5天前
蛋白质(Protein)被誉为“生命的基石”,它不仅是构成人体的主要材料,还直接参与几乎所有的生命活动。如果把人体比作一栋大楼,蛋白质既是砖块,又是电梯、供水管网和安保系统。 其核心作用可以概括为以下五个方面: 1. 身体的“建筑材料” (结构功能) 蛋白质是构成人体组织、器官最重要的成分。 组织构建: 你的肌肉、皮肤、骨骼、头发和指甲,主要成分都是蛋白质。例如,胶原蛋白为皮肤和骨骼提供韧性,角蛋白构成头发和指甲。 修复更新: 身体每天都有老旧细胞死亡,蛋白质负责制造新细胞来替换它们;当你受伤时,蛋白质也是修复伤口和重建组织的关键。 2. 生命活动的“催化剂” (酶的功能) 人体内几乎所有的生化反应(如消化、能量产生)都需要酶的参与,而绝大多数酶本身就是蛋白质。 没有酶,你吃进去的食物可能需要几年时间才能消化完。酶能让这些反应在几秒钟内完成。 3. 免疫系统的“卫兵” (免疫功能) 抗体: 当病毒或细菌入侵时,免疫系统会产生抗体(一种特殊的蛋白质)来识别并消灭病原体。 如果蛋白质摄入严重不足,人体的免疫力会大幅下降,变得容易生病。 4. 物质运输与信号传递 (调节功能) 运输氧气: 血液中的血红蛋白是一种蛋白质,负责将氧气从肺部输送到全身各个器官。 激素调节: 许多调节身体机能的激素也是蛋白质或其衍生物(如胰岛素),它们负责调节血糖、生长发育等。 细胞开关: 细胞膜上的蛋白质像“大门”一样,控制营养物质的进入和废物的排出。 5. 最后的“备用能源” (能量功能) 虽然身体首选碳水化合物和脂肪供能,但在这些燃料不足(如饥饿或极端运动)时,蛋白质会被分解释放能量(每克提供约 4 千卡热量)。不过,这是身体“拆东墙补西墙”的行为,通常不希望发生。#蛋白质的重要性
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66662月前
卫二的环境条件,结合二氧化碳的发现,为天体生物学家提供了大致思路。这颗卫星满足了生命存在的几个关键要求:液态水、能量来源和化学成分。虽然我们还没有直接证据证明生命的存在,但这些条件的结合使木卫二成为太阳系中最有希望的生命候选地之一。 二氧化碳在木卫二上的发现是一个重大突破,它不仅增加了我们对这颗卫星的了解,还为寻找地球以外的生命提供了新的希望。这一发现表明,在远离太阳的地方,可能存在着我们尚未想象到的生命形式。 随着我们继续探索木卫二,未来的任务,如欧洲航天局的JUICE任务和美国国家航空航天局的欧罗巴快船任务,将提供更多的数据和见解。这些任务将深入研究木卫二的冰壳及其地下海洋,寻找生命存在的直接证据。 通过仔细观察木卫二的表面,科学家们希望找到更多关于其内部海洋和可能存在的生命的线索。每一个新的发现都让我们更接近回答那个古老的问题:我们在宇宙中是孤独的吗? 木卫二曾经是一颗遥远冰冷的卫星,如今却成为了一个可能支持生命存在的海洋世界。这一转变不仅改变了我们对木卫二的看法,也改变了我们对整个太阳系的理解。 在我们探索宇宙的过程中,每一个新发现都让我们更加谦卑,也更加兴奋。从暗物质的神秘到双星系统的轨道,从木卫二的海洋到海王星的风暴,宇宙充满了奇迹和未解之谜。每一次新的观测,每一次新的任务,都让我们更接近理解这个浩瀚而神秘的宇宙。 在太阳系的边缘,有一个神秘的世界等待我们去探索。海王星,这颗距离太阳最远的冰巨行星,我们一直把它想象成一个寒冷、遥远、呈深蓝色的世界。但如果这只是一个精心编织的错觉呢?如果海王星一直对我们隐藏着它的真实面貌呢? 海王星,这颗神秘的冰巨行星,一直是许多故事和科学研究的主题。然而,最近的发现表明,海王星可能是一个比我们想象的更加复杂和迷人的世界。通过像素和数据捕捉它的神韵,我们开始意识到旅行者2号在1989年拍摄的著名图像并非这颗行星的真实面貌。 海王星呈现出的深蓝色,部分是由于其大气层中甲烷的存在,这种气体吸收了红光,使得行星呈现出蓝色。然而,这只是我们曾经讲述并深信不疑的故事。 随着哈勃太空望远镜和甚大望远镜等星际望远镜的出现,科学家们开始深入了解它的真实色彩。他们让研究团队以前所未有的精度和细节观测这颗行星,揭示了它的真实颜色其实更接近海蓝色或蓝绿色,而非之前认为的那种深邃蓝色。 这一发现不仅仅是美学上的改变,它还反映了我们对海王星大气层理
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高能电子加速器产生的电子束之所以能高效灭菌,核心在于其通过物理能量作用直接破坏微生物的生命基础,无需添加化学药剂,且灭菌过程快速、无残留,这也是四川华大生物选择该技术为食品、医疗等行业提供服务的核心原因。 当电子束与微生物接触时,会瞬间将自身能量传递给微生物细胞内的各类物质(包括 DNA、RNA、蛋白质等),打破细胞内的能量平衡,为后续的生物结构破坏奠定基础。 微生物的生存与繁殖依赖于 DNA 或 RNA 的正常复制与表达,而电子束的高能特性会对其遗传物质造成不可逆损伤: 电子束撞击 DNA 分子时,会直接打断 DNA 链的磷酸二酯键,导致 DNA 分子断裂(单链断裂或双链断裂); 同时,电子束还会引发 DNA 分子内的碱基配对紊乱、交联反应(如 DNA 链与蛋白质交联),使 DNA 失去复制和转录能力。 一旦微生物的 DNA/RNA 结构被破坏,其无法进行繁殖,且自身代谢活动会迅速终止,最终实现 “灭菌” 效果 —— 这也是该技术灭菌效率高、无抗药性风险的关键,区别于化学灭菌可能导致的微生物耐药性问题。 电子束在穿透物质过程中,还会与环境中的水分子)发生相互作用,引发水的电离和激发,产生大量活性自由基。 这些自由基具有极强的氧化还原性,会攻击微生物细胞内的蛋白质、脂质等大分子物质:破坏蛋白质的空间结构使其变性失活(如酶的活性丧失,导致代谢紊乱),氧化细胞膜上的脂质分子导致细胞膜破裂,最终加速微生物死亡,进一步提升灭菌效果。#高能电子加速器灭菌
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