斯卡查德方程的概念
中文名稱斯卡查德方程英文名稱Scatchard equation定 義描述配體與受體結合作用的方程,是希爾(Hill)方程在nH =1,即結合部位無相互作用時的方程式,通常表示為:r/n =K′[S]/(1+K′[S])。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)......閱讀全文
斯卡查德方程的概念
中文名稱斯卡查德方程英文名稱Scatchard equation定 義描述配體與受體結合作用的方程,是希爾(Hill)方程在nH =1,即結合部位無相互作用時的方程式,通常表示為:r/n =K′[S]/(1+K′[S])。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)
斯卡查德分析的方法原理和應用
中文名稱斯卡查德分析英文名稱Scatchard analysis定 義一種研究配體與受體間的可逆結合作用,測定締合常數(K′)的方法。應用于酶促反應動力學分析等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)
能斯特方程的方程應用
一、離子濃度改變時電極電勢的變化根據能斯特方程可以求出離子濃度改變時電極電勢變化的數值二、離子濃度改變對氧化還原反應方向的影響非標準狀態下對于兩個電勢比較接近的電對,僅用標準電勢來判斷反應方向是不夠的,應該考慮離子濃度改變對反應方向的影響。三、介質酸度對氧化還原反應的影響及pH電勢圖
能斯特方程的方程用途
化學反應實際上經常在非標準狀態下進行,而且反應過程中離子濃度也會改變。例如,實驗室氯氣的制備方法之一,是用二氧化錳與濃鹽酸反應;在加熱的情況下,氯氣可以不斷發生。但是利用標準電極電勢來判斷上述反應的方向,卻會得出相反的結論。MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O還原劑的電極反應:2Cl--
能斯特方程的方程內容
通過熱力學理論的推導,可以找到上述實驗結果所呈現出的離子濃度比與電極電勢的定量關系。對下列氧化還原反應:E=E(標準)-(RT)/(nF)ln([Zn2+]/[Cu2+])對于任一電池反應:aA+bB=cC+dDE=E(標準)-(RT)/(nF)ln(([C]c·[D]d)/([A]a·[B]b))
?什么是能斯特方程?
能斯特方程,是指用以定量描述某種離子在A、B兩體系間形成的擴散電位的方程表達式。在電化學中,能斯特方程用來計算電極上相對于標準電勢而言的指定氧化還原對的平衡電壓。能斯特方程只有在氧化還原對中兩種物質同時存在時才有意義。這一方程把化學能和原電池電極電位聯系起來,在電化學方面有重大貢獻,故以其發現者德國
能斯特方程是什么
能斯特方程電對的標準電極電勢是在298K下,反應物的濃度為1mol·L-1(反應物為氣態時,其分壓為101kPa)時測得的,如果反應物的濃度和溫度發生改變,則電對的電極電勢也隨著發生變化,它們之間的關系可以用能斯特方程表示.假定反應為:氧化型+ne還原型式中E——某一定濃度下的電極電勢;E——標準電
什么是能斯特方程
化學反應實際上經常在非標準狀態下進行,而且反應過程中離子濃度也會改變。例如,實驗室氯氣的制備方法之一,是用二氧化錳與濃鹽酸反應;在加熱的情況下,氯氣可以不斷發生。但是利用標準電極電勢來判斷上述反應的方向,卻會得出相反的結論。能斯特方程中的參數MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O 還原劑
希爾方程的概念和用途
在生物化學中,若已經有配體分子結合在一個高分子上,就是新的配體分子與這個高分子的結合作用就常常會被增強(亦被稱作協同結合)。以阿奇博爾德·希爾命名的希爾系數提供了量化這種效應的方法。此方程描述了高分子被配體飽和的分數是一個關于配體濃度的函數;被用于確定受體結合到酶或受體上的合同性程度。此方程首次于1
簡述能斯特方程的應用介紹
一、離子濃度改變時電極電勢的變化 根據能斯特方程可以求出離子濃度改變時電極電勢變化的數值 二、離子濃度改變對氧化還原反應方向的影響 非標準狀態下對于兩個電勢比較接近的電對,僅用標準電勢來判斷反應方向是不夠的,應該考慮離子濃度改變對反應方向的影響。 三、介質酸度對氧化還原反應的影響及pH電
關于能斯特方程的基本信息介紹
能斯特方程,是指用以定量描述某種離子在A、B兩體系間形成的擴散電位的方程表達式。在電化學中,能斯特方程用來計算電極上相對于標準電勢而言的指定氧化還原對的平衡電壓。能斯特方程只有在氧化還原對中兩種物質同時存在時才有意義。這一方程把化學能和原電池電極電位聯系起來,在電化學方面有重大貢獻,故以其發現者
阿倫尼烏斯方程式定律定義
在1889年,阿倫尼烏斯在總結了大量實驗結果的基礎上,提出下列經驗公式:微分形式,k——溫度T時的反應速度常數;A——指前因子,也稱為阿倫尼烏斯常數,單位與k相同;Ea——稱為實驗活化能,一般可視為與溫度無關的常數,其單位為J·mol-1或·kJ·mol-1;T——絕對溫度,單位K;R——摩爾氣體常
2018食品“謠斯卡”
最離奇獎 “薯條治脫發” 謠言 2018年2月,一條“吃薯條有利于生發”的消息上了微博熱搜,這讓網友們驚呼“90后的脫發終于有救了!”消息稱,該成果由日本一個研究團隊發現,連鎖快餐店炸薯條中使用的一種化學物質能幫助治療禿頂,甚至有利于頭發再生。 真相 現代人的生活壓力越來越大,脫發呈現一種年
范德瓦爾斯力的定義
范德華力(又稱分子作用力)產生于分子或原子之間的靜電相互作用。其能量計算的經驗方程為:U =B/r12- A/r6?(對于2 個碳原子間,其參數值為B =11.5 ×10-6?kJ·nm12/mol ;A=5.96 × 10-3?kJ·nm6/mol;不同原子間A、B 有不同取值)當兩原子彼此緊密靠
斯比德試驗檢查作用
斯比德試驗是肱二頭肌長頭肌腱腱鞘炎的特異征象。檢查結果為陽性,提示肱二頭肌長頭肌腱腱鞘炎。 需要檢查的人群:肩部和肘部有異常疼痛的人群
麥克斯韋(Maxwell)方程組的由來
美國著名物理學家理查德·費曼(Richard Feynman)曾預言:“人類歷史從長遠看,好比說到一萬年以后看回來,19世紀最舉足輕重的毫無疑問就是麥克斯韋發現了電動力學定律。”這個預言或許對吧。可是費曼也知道,麥克斯韋可不是一下子就發現了所有有關電動力學的定律,所以如果一定要選出一個有代表性的時間
里德-所羅門碼的概念
中文名稱里德-所羅門碼英文名稱Reed-Solomon code定 義BCH碼的子集。應用學科通信科技(一級學科),光纖傳輸與接入(二級學科)
泡克爾斯效應的概念
泡克爾斯效應(英語:Pockels effect)是指光介質在恒定或交變電場下產生光的雙折射效應,這是一種線性電--光效應,其折射率的改變和所加電場的大小成正比 。
路易斯堿的概念
路易斯堿(Lewis base)則指能作為電子對給予體(Electron pair donor)的原子,分子,離子或原子團;
斯比德試驗的臨床意義
異常結果:檢查結果為陽性,提示肱二頭肌長頭肌腱腱鞘炎。 需要檢查的人群:肩部和肘部有異常疼痛的人群。
斯比德試驗的注意事項
不合宜人群:無。 檢查前禁忌:無特殊禁忌。 檢查時要求:手法輕柔,避免肌肉緊張導致影響檢查結果。
查耳酮和二氫查耳酮類的概念差異
查耳酮的主要結構特點是C環未成環,另外定位也與其他黃酮不同。其可以看作是二氫黃酮在堿性條件下C環開環的產物,兩者互為同分異構體,常在植物體內共存。同時兩者的轉變伴隨著顏色的變化。二氫查耳酮在植物界分布極少。中藥紅花中的紅花苷為查耳酮類。紅花在開花初期時,花中主要成分為無色的新紅花苷(二氫黃酮類)及微
斯比德試驗指標解讀結果
陰性: 正常:陰性。下壓前臂抗肘屈曲無疼痛。 陽性: 異常:陽性,提示肱二頭肌長頭肌腱腱鞘炎。
路易斯酸的概念
路易斯酸(Lewis acid)是指能作為電子對接受體(Electron pair acceptor)的原子,分子,離子或原子團;
拉曼奈斯衍射的概念
中文名稱拉曼-奈斯衍射英文名稱Raman-Nath diffraction定 義當超聲波頻率較低,光線平行于聲波波面入射時產生的與普通光學光柵衍射類似的衍射現象。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)
路易斯酸堿的概念
酸堿質子理論的核心在于分子或離子間的質子轉移,顯然無法對不涉及質子轉移但卻具有酸堿特征的反應做出解釋。因此在酸堿質子理論提出的同時,1923年美國物理化學家吉爾伯特·路易斯(Gilbert N. Lewis)提出了酸堿電子理論,認為能接受外來電子的分子或者離子是路易斯酸、能給出電子對的分子或者離子是
斯韋德貝里單位的概念
中文名稱斯韋德貝里單位英文名稱Svedberg unit定 義沉降系數的單位,用符號“S”表示。常用來表示生物大分子和細胞顆粒物質的沉降系數,1 S=10-13s。由于測定時的溫度和溶劑對沉降系數數值有影響,因此常以水為溶劑、溫度在20℃時的S值表示,寫作SW,20。應用學科生物化學與分子生物學(
斯韋德貝里單位的概念
中文名稱斯韋德貝里單位英文名稱Svedberg unit定 義沉降系數的單位,用符號“S”表示。常用來表示生物大分子和細胞顆粒物質的沉降系數,1 S=10-13s。由于測定時的溫度和溶劑對沉降系數數值有影響,因此常以水為溶劑、溫度在20℃時的S值表示,寫作SW,20。應用學科生物化學與分子生物學(
阿倫尼烏斯公式的概念
阿倫尼烏斯公式(Arrhenius equation )是化學術語,是瑞典的阿倫尼烏斯所創立的化學反應速率常數隨溫度變化關系的經驗公式。
舒法斯曼算法的概念
中文名稱舒-法斯曼算法英文名稱Chou-Fasman algorithm定 義由美國蛋白質化學家舒(P. Y. Chou)和法斯曼(G. Fasman)在20世紀70年代提出來的一種基于單個氨基酸殘基統計的經驗參數方法。通過統計分析,獲得的每個殘基出現于特定二級結構構象的傾向性因子,進而利用這些傾