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采用溶解-反应量热法在具有恒温环境的溶解-反应热量计内,测定了[Gd(Gly)4(Im)(H2O)](ClO4)3和[Y(Gly)4(Im)(H2O)](ClO4)3两种稀土甘氨酸咪唑配合物的标准生成焓分别为(-3 461.46 ±0.22) kJ·mol-1 和(-3 926.6±0.90) kJ·mol-1. 相似文献
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用微量热法研究了Er3+、TMP{TMP=5,10,15,20-四(4-甲氧基苯基)卟啉}及其阳离子铒卟啉配合物[Er(TMP)(H2O)3]Cl对金黄色葡萄球菌生长作用的生物热动力学特征,求算了在Er3+、TMP和[Er(TMP)(H2O)3]Cl作用下,金黄色葡萄球菌生长的热动力学参数。实验结果表明:TMP对金黄色葡萄球菌生长的作用表现为单向的抑制作用,而Er3+和[Er(TMP)(H2O)3]Cl对金黄色葡萄球菌的生长有双向调节作用。在低浓度下,Er3+对金黄色葡萄球菌生长的刺激作用强于[Er(TMP)(H2O)3]Cl;在较高浓度下,[Er(TMP)(H2O)3]Cl对金黄色葡萄球菌生长的抑制作用显著强于Er3+。对金黄色葡萄球菌的抗菌活性为:[Er(TMP)(H2O)3]Cl>>TMP>Er3+。对相互作用机理做了初步探讨。 相似文献
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钇离子及其阳离子卟啉配合物与金黄色葡萄球菌的相互作用 总被引:14,自引:0,他引:14
用LKB-2277生物活性检测系统考察了Y~(3+),TMP及其阳离子型钇卟啉配合物 {[Y(TMP)(H_2O)_3]Cl, TMP = 5, 10, 15, 20-四(4-甲氧基苯基)卟啉}对金黄色 葡萄球菌全程代谢作用的影响,测定了Y~(3+),TMP和[Y(TMP)(H_2O)_3]Cl对金黄 色葡萄球菌作用的产热曲线,根据产热曲线求算了金黄色葡萄球菌在Y~(3+),TMP ,[Y(TMP)(H_2O)_3]Cl作用下生长代谢的速率常数k_1,k_2,抑制率I_1,I_2,和 半抑制浓度IC_(50)~1,IC_(50)~2等热动力学参数。实验结果表明:Y~(3+),[Y (TMP)(H_2O)_3]Cl对金黄色葡萄球菌的生长代谢有双向调节作用,在低浓度下表现 为刺激作用,高浓度为抑制作用,而TMP对金黄色葡萄球菌的生长代谢主要为抑制 作用,在低浓度下表现为刺激作用,高浓度为抑制作用,而TMP对金黄色葡萄球菌 的生长代谢主要为抑制作用,对金黄色葡萄球菌的抑制作用[Y(TMP)(H_2O)_3]Cl > TMP > Y~(3+)。 相似文献
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过硒二苯2,2'-二甲酸与牛血清白蛋白结合反应热力学特征研究 总被引:1,自引:1,他引:0
用荧光光谱和紫外.可见吸收光谱法研究了在不同温度下,新合成的过硒二苯2,2’-二甲酸(PSD)对牛血清白蛋白(BSA)作用的荧光猝灭光谱行为。分别用Stem-Volmer方程和Lineweaver-Burk双倒数方程处理试验数据,证实在试验浓度和温度范围内,其荧光猝灭作用更符合静态猝灭作用特征,PSD与BSA可反应并结合形成具有一定结构的复合物,得到了反应的结合常量、结合热力学性质和结合位点等参数;同时探讨了静态猝灭作用的机理和结合力的性质,为了解PSD与BSA的结合方式、在人体内的传输机理和药理作用提供科学依据。 相似文献
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探讨了以Authorware为开发平台进行有机化学实验教学课件开发的可行性和优势。综合运用ChemSketch、Flash MX等多种开发制作工具,配合动画、数字视频、语音等多种媒体形式,制作了有机化学实验基本操作的教学课件,并对其特点进行了论述。 相似文献
8.
两种中位不对称四苯基卟啉的氢谱解析 总被引:2,自引:0,他引:2
剖析两种结构不对称氰基取代四苯基卟啉(5-对氰基苯基-10,15,20-三对甲基苯基卟啉(triCH3,CN-TPP)和5-对甲基苯基-10,15,20-三对氰基苯基卟啉(triCN,CH3-TPP)的核磁共振氢谱。 相似文献
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两种稀土卟啉配合物与大肠杆菌作用的微量热研究 总被引:5,自引:0,他引:5
用LKB-2277生物活性检测系统测定了新合成的阳离子型稀土卟啉配合物{[Re(TMP)(H2O)3]Cl, Re=Y、Yb, TMP=5, 10, 15, 20-四(4’-甲氧基苯基)卟啉}在37 ℃时对大肠杆菌作用的产热曲线,根据产热曲线求算了在稀土卟啉配合物作用下,大肠杆菌生长代谢的速率常数k,抑制率I,传代时间tG和半抑制浓度cI,50等热动力学参数.结果表明,稀土卟啉配合物在低浓度下对大肠杆菌有刺激作用,高浓度下为抑制作用,[Yb(TMP)(H2O)3]Cl的半抑制浓度cI,50为143 mg•L-1,其对大肠杆菌的抑制作用优于[Y(TMP)(H2O)3]Cl. 相似文献
10.
用热重一差示扫描量热(TG-DSC)测试方法研究了溴代正丁基吡啶盐[bpy]Br的热稳定性,并通过实验研究了它在不同溶剂中的溶解性能.结果表明:溴代正丁基吡啶的液态温度范围在99.8~400.0℃,发生热分解的起始温度为237.8℃.溶解性实验结果表明溴代正丁基吡啶能溶于极性较大的溶剂,暴露在空气中时具有较强的吸水性. 相似文献