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奈达铂 顺式-乙醇酸-二氨合铂(Ⅱ),Nedaplatin,属于第二代铂类抗癌药物。 奥沙利铂 左旋反式二氨环己烷草酸铂,Oxaliplatin,是继顺铂和卡铂之后开发的第三代铂类抗癌药物。 乐铂 1,2-双胺甲基环丁烷铂(Ⅱ)乳酸盐,Lobaplatin,是由德国爱斯达制药有限公司开发研制的又一个第三代铂类抗肿瘤药物。 目前,全世界的科学家们仍在继续寻找综合评价优于顺铂和卡铂的新一代药物。同时,还在进一步研究顺铂和卡铂的联合用药方案,以扩大它们在癌症治疗中的适应证和提高疗效。 稀土的生物效应早在20世纪40年代随着核技术的发展而被人们所关注。以后又因稀土的性质与钙类似,可作为含钙蛋白的结构探针而开展了许多有关稀土的生物化学研究,并出版了专著. 稀土的跨细胞膜转运 稀土与细胞膜的作用 稀土对血红蛋白的影响 金属离子 [Mn+]内/(mmol/L-1) [Mn+]外/(mmol/L-1) 生物功能 Na+ 10 145 细胞外电解质,维持渗透压 K+ 140 5 细胞内电解质,维持渗透压 Mg2+ 30 1 酶的激活 Ca2+ 10-4 1.5 神经传递,肌肉收缩,骨骼,牙齿 碱金属和碱土金属在维持正常的生命和生理活动中起着非常重要的作用。 概念:与分子氧可逆配位结合的生物大分子配合物。 种类:血红蛋白 肌红蛋白 蚯蚓血红蛋白 血蓝蛋白 血钒蛋白 …… 哺乳动物,人体 无脊椎动物:多毛类,星虫类 软体类,甲壳类 天然氧载体 血红蛋白 肌红蛋白 蚯蚓血红蛋白 血蓝蛋白 功能 运输氧 储存氧 运输氧 运输氧 金属 Fe Fe Fe Cu 金属离子氧化态(脱氧) +2 +2 +2 +1 金属离子氧化态(氧合) +3 +3 +3 +2 颜色(脱氧) 紫红色 紫红色 无色至黄色 无色 颜色(氧合) 红色 红色 紫红色 蓝色 亚单位数 4 1 8 可变 物化性质简表 1.不含金属离子的有机化合物 2.含可变化合价金属离子的金属蛋白 细胞色素 铁硫蛋白 质体蓝素 黄素氧还蛋白 电子传递反应是生物体系中最基本的一类反应。各种物质的代谢都会涉及氧化还原反应,而氧化还原反应的发生即伴随着电子的转移。 加氧酶: 氧分子在酶的催化作用下氧化加合到底物分子中去, 催化这类反应的酶即为加氧酶 单加氧反应:氧分子中一个氧原子加合到底物分子中,另一个被 转换为水分子 双加氧反应:氧分子全部加合到底物分子中 在生物体内锌离子的含量仅次于铁,在微量元素中位居第二 锌离子具有如下的特性: 1.良好的Lewis酸性; 2.本身没有氧化还原活性(d10电子结构); 3.良好的溶解性; 4.毒性低等。 微量元素 目前已经知道的氧化还原酶、转移酶、水解酶、异构化酶、裂解酶和连接酶中均发现有含锌的酶的存在。 在这些金属酶中,锌一般都为于其活性中心. 酶的活性中心: 在酶催化过程中,酶(E)首先与底物(S)结合成中间产物(ES),然后再分解为产物(P)和酶。 E+S ES E+P 酶的活性中心(active center)是指酶分子中直接与底物结合形成酶-底物复合物的区域。 固氮酶(nitrogenase) 在常温常压条件下能够催化氮分子还原为氨,反应式如下: N2+6H++6e- 2NH3 该反应具有非常重要的意义,它将不能被生物体利用的无机氮转化为可被生物体 利用的有机胺分子,从而一方面可以为生物体内的氨基酸、蛋白质、核酸等含氮成分提供氮源;另一方面,生物固氮可以提供植物所需的氮肥。 因为目前工业上的合成氨需要在高温高压等苛刻条件下进行,不仅消耗大量的石油、煤炭等能源,而且有污染环境,所以人们期望在温和条件下模拟生物固氮达到合成氨的目的,这就极大地推动了固氮酶就其相关领域的研究工作。 实际上早在19世纪后期人们就发现了生物固氮现象,但直到20世纪60年代 人们才开始从分子水平上研究固氮酶。 一般所说的固氮酶都是指钼固氮酶。 有机金属化合物被定义为存在金属-碳键。 这类化合物在有机合成和催化中的重要性与日俱增。然而,在生物体系中已知的实例却很少。一个
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