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金刚石+石墨和c60

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-24

世间万物,包括人类,动物,都难逃衰老和死亡的宿命,人类对生命延续的探索从未停止过。

生物为什么会衰老,能不能不衰老?科学家根据不同生物实验提出了多种假说,期间诞生出各种抗衰老理论,这些理论不断刷新人们对衰老的认识,也推动了医学和科技领域的发展。

迄今为止,抗衰老领域诞生了“N”种理论,但在实践中证明确实有效,并获得国际科学界公认的,仍然是自由基衰老学说,该学说清晰地阐述了机体疾病及衰老的过程。

人类对自由基的研究始于20世纪初,最初的研究主要是自由基的化学反应过程,随后自由基知识渗透到生物学领域。比起细菌学、病毒学等很多学术领域来说,自由基还是一门比较年轻的学科。

自由基是啥?自由基在化学上被称为“游离子”,是含有一个不成对电子的原子团,由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质。在化学中,这种现象称为“氧化”。

体内自由基是机体氧化反应中产生的有害化合物,主要是氧自由基,如羟自由基、脂氧自由基等,它们通称为活性氧(ROS)。自由基具有强氧化性,可损害机体的组织和细胞,进而引起慢性疾病及衰老效应。

自由基在体内的产生,是一个自然而必要的过程,自由基是正常代谢的中间产物,其反应能力很强,可使细胞中的多种物质发生氧化,损害生物膜,它还能够使蛋白质、核酸等大分子交联,影响其正常功能。

自由基具有两个显著的特点,一个是活性高,另一个是侵略性强,当自由基的产生超过了身体自身的清除能力时,就会出现问题,自由基会对蛋白质、脂质、核酸等关键分子进行氧化损伤,从而引起细胞功能的衰退和器官老化。

生物体的衰老过程,是机体的组织细胞不断产生自由基积累结果,大量的研究已经证明,炎症,肿瘤、衰老、血液病、以及心、肝、肺、皮肤等各方面疑难疾病的发生机理,与体内自由基产生过多或清除自由基能力下降有着密切的关系。

“自由基衰老理论”是美国科学家德纳姆·哈曼(Denham Harman)在1956年提出的,是指自由基在细胞和组织中的过量积累,会导致衰老和疾病,该理论认为衰老过程中的退行性变化,是由于细胞正常代谢过程中产生自由基的有害作用造成的,当自由基超过一定的量,且失去控制时,就会开始攻击人体。

自由基衰老理论的证据主要来自一些体内和体外实验,《自由基衰老学说》证实,在影响人类长寿的因素中,有15种来自遗传,其余85种来自自由基的侵害。自由基可导致100多种疾病,有6000多种疾病与自由基有关。

自由基是人类健康最隐避、最具攻击力的敌人,它是人类衰老、死亡的元凶,是健康、长寿的大敌,人体的老化、疾病的发生、甚至是癌症的形成,都和生物体内的自由基戚戚相关。

自由基对人体的危害可具体归纳——

(1)削弱细胞的抵抗力,使身体易受细菌和病菌感染;

(2)产生破坏细胞的化学物质,形成致癌物质;

(3)阻碍细胞的正常发展,干扰其复原功能,使细胞更新率低于枯萎率;

(4)破坏体内的遗传基因(DNA)组织,扰乱细胞的运作及再生功能,造成基因突变,演变成癌症;

(5)破坏细胞内的线粒体(能量储存体),造成氧化性疲劳;

(6)破坏细胞膜,干扰细胞的新陈代谢,使细胞膜丧失保护细胞的功能;

(7)侵袭细胞组织及荷尔蒙所必须的氨基酸,干扰体内系统的运作,导致恶性循环,以致产生更多自由基,其连锁反应可导致自由基危害遍及全身;

(8)破坏蛋白质,破坏体内的酶,导致炎症和衰老;

(9)破坏脂肪,使脂质过氧化,导致动脉粥样硬化,发生心脑血管疾病;

(10)破坏碳水化合物,使透明质酸降解,导致关节炎等。

随着年龄的增长,身体的抗氧化能力逐渐减弱,人体内各部位自由基积累越来越多,各部位衰老的进程就越快,清除多余的自由基不仅有益于某些疾病的预防和治疗,也是抗衰老,延年益寿的最好方法。

寻找对抗自由基的方法,成为抗衰老研究的重要方向。要降低自由基对人体的危害,除了依靠体内自由基清除系统外,人们开始寻找抗氧化剂,抗氧化剂是一类可以捕获自由基的物质,通过给予自由基一个电子,使其不再具有活性。

维生素C、维生素E、硒、多酚类化合物等都是常见的抗氧化剂,通过提供充足的抗氧化剂,可以增强身体对抗自由基的能力,减少氧化损伤,从而延缓衰老进程。

随着对自由基研究的逐步深入,科学家们越来越清楚地认识到,对抗自由基的损害,需要寻找和发掘外源性自由基清除剂,利用这些物质作为“替身”,让它们在自由基进入人体之前就先与自由基结合,以阻断外界自由基的攻击,使人体免受伤害。

开发和利用高效无毒的抗氧化剂,已成为当今抗衰老科学发展趋势,21世纪的今天,各种清除自由基,以减少自由基对人体的危害的方法也逐渐被揭示出来。

不知你是否听说过富勒烯,是否了解过“自由基海绵”?

富勒烯(Fullerene) 是碳家族的新成员,是单质碳被发现的第4种同素异形体,另外三种是石墨、金刚石和无定型碳。富勒烯是英美两国天文物理学家在研究宇宙星云的构成时意外发现的,三位发现者荣获诺贝尔化学奖。

富勒烯是一种碳分子,由60个或更多碳原子组成的空心对称分子,也被称为C60,它的结构与足球相似,其特殊的分子构型使其具有很强的抗自由基活性。

富勒烯可以通过捕获自由基中和其活性,研究结果表明,富勒烯对多种自由基具有很好的清除能力,从而减轻细胞和组织的氧化损伤。

富勒烯在抗氧化方面,主要有两大机制,其一,其参加超氧阴离子和过氧化氢的催化代谢,可将超氧阴离子的电子进行转移,减少自由基对机体的损害,而自身不受破坏,其二,其还可与过量的自由基反应,生成相应的衍生物,而达到清除自由基的效果,另外,富勒烯还可通过抑制各种细胞因子,炎症因子等参与生物体内的代谢。

第一个提出“自由基海绵”概念的是美国科学家Dr.MCEwen。1992年,Dr.MCEwen在《美国化学杂志》发文指出,富勒烯具有很强的自由基清除能力,C60富勒烯分子对自由基的清除能力“就像一块海绵一样,吸收力超强并且容量超大”。

1995年,Dr.MCEwen等人在《化学通讯杂志》发表文章,通过试验证明,水溶性C60富勒烯衍生物有着极为优越的自由基清除能力,就像海绵吸水一样,可以吸收大量自由基,得益于这种消化能力,美国杜邦公司首次将富勒烯称为“自由基海绵”。

日本三菱公司对富勒烯抗氧化活性进行深入研究发现——富勒烯的抗氧化能力是Vc 的 172 倍,其抗氧化活性远远强于一般的抗氧化剂,如异黄酮、辅Q10、芦丁、Vc 衍生物等。

2003年,日本三菱商事株式会社全资子公司推出了第一款具有卓越抗氧化能力的富勒烯产品——水溶性富勒烯(Radical Sponge),成为世界上首家将富勒烯应用于生物医学领域的企业。

2012年,法国南巴黎大学Fathi Moussa教授科研团队,将富勒烯混合在橄榄油中,做小鼠喂食试验。通过C60小白鼠的试验表明,富勒烯橄榄油可以使原本寿命为2-3年的小白鼠延长至5.5年,延长小老鼠寿命90%之多!

厦门丽本清素生物科技有限公司是国内最早从事富勒烯生化研究和运用的企业之一,拥有多项富勒烯核心专利技术,丽本清素生物科技也是富勒烯产业研究院、富勒烯抗衰老研发中心的发起单位之一。

作为“富勒烯+大健康”的推动者和引领者,丽本清素生物科技以动物抗衰作为立足点,以宠物抗衰为主题,发力宠物赛道,聚焦宠物抗衰。

经过多年的努力,丽本清素生物科技成功研发出含有富勒烯成分的宠物抗衰新产品,富勒烯在生物体内的成功运用,推动了国内富勒烯生化研究向前迈进一大步。

从基础细胞试验到小鼠试验,从“延长小老鼠寿命90%”的试验成果,到宠物抗衰推广运用,富勒烯抗衰科技成果一步步从“试验场”走向“运用场”,富勒烯抗衰产品从“试验室”走向“生产线”。

当“自由基海绵”遇上自由基,富勒烯在生命科学领域的运用打开了无限的想象空间!

目前,富勒烯抗衰胶囊、富勒烯口服液抗衰产品,在欧美富豪圈悄然兴起,富勒烯抗衰已经从概念变成了看得见的现实,相信在不久的将来,富勒烯抗衰产品将为人类健康带来更多的可能!

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陈媛舍3486金刚石、石墨、C60的化学性质相似,物理性质却有很大差异.其原因是( ) -
孙管届19112423156 ______[选项] A. 构成它们的原子大小不同 B. 金刚石、石墨和C60里碳原子的排列方式不同 C. 构成它们的原子数目不同 D. 金刚石、石墨和C60里由不同种原子构成

陈媛舍3486C60、金刚石和石墨的结构模型如图所示(石墨仅表示出其中的一层结构):(1)C60、金刚石和石墨三者的关系是互为______;A.同分异构体     ... -
孙管届19112423156 ______[答案] (1)同种元素的不同单质互称同素异形体,C60、金刚石和石墨是碳元素的不同单质,属于同素异形体,故选B; (2)C60中构成微粒是分子,所以属于分子晶体,故答案为:分子; (3)每个硅原子含有2个硅硅键,则1mol硅晶体中含有硅硅单键的数目...

陈媛舍3486C60、金刚石和石墨的结构模型分别如下图所示(金刚石、石墨仅表示出部分结构):(1)等质量的C60、金刚石和石墨三者完全燃烧产生的CO2的物质的... -
孙管届19112423156 ______[答案] (1)等质量的三种物质中碳的物质的量相等,故燃烧产生的二氧化碳的物质的量相等;三者能量不同,在一定条件下可以相互转化,故答案为:相等;能; (2)石墨中同层中原子间以共价键结合,层与层之间以分子间作用力结合,则石墨属于混合晶...

陈媛舍3486金刚石,石墨和C60 是什么颜色 -
孙管届19112423156 ______[答案] 金刚石:无色透明 石墨:黑色 C60:紫红色

陈媛舍3486下列关于金刚石、石墨和C60的说法中正确的是( ) -
孙管届19112423156 ______[选项] A. 它们由三种不同的碳元素组成 B. 金刚石、石墨和 C. 60的碳原子排列不同C、金刚石很硬,石墨和C60很软 D. 金刚石、石墨和C60由不同元素组成

陈媛舍3486金刚石、石墨、C60、石油哪个是混合物? -
孙管届19112423156 ______[答案] 石油是混合物,其它都是纯净物;其中金刚石和石墨是单质,C60是分子

陈媛舍3486金刚石,石墨和C60的不同
孙管届19112423156 ______ A: 物理性质有差异 1、熔沸点:金刚石>石墨>碳60 (因为他们的晶体类型不同,分别是原子晶体,混合型晶体,分子晶体) 2、颜色,分别是无色透明,黑,无色透明 3、硬度,金刚石>碳60>石墨 B : 石墨有分层.同一层有很多个六面体组成,不同层由另一种非共价键组成 石墨稳定,因为同一横面很稳定.但石墨很滑,因为它的纵面很不稳. 另外石墨是复杂的物体,金刚石,C60,不导电,但石墨会,因为它集合了共价键,离子键,金属键,多种不同的键型,所以具有金属的特性 C : 60组成结构为球形,可想而知其稳定性 ,单分子时硬度大

陈媛舍3486金刚石、石墨、足球稀(c60).分别是请你写出一个化学方程式说明他们是一家人分别是金刚石、石墨、足球稀(c60). -
孙管届19112423156 ______[答案] 点燃 三者均为 C+O2=CO2 CO2+Ca(OH)2=CaCO3沉淀+H2O

陈媛舍3486下面是金刚石、石墨和C60的结构图,下列有关说法错误的是( ) -
孙管届19112423156 ______[选项] A. 它们是同一种物质 B. 它们都是由碳元素组成 C. 它们都能在高温下燃烧生成二氧化碳 D. 它们的结构不同,性质也不同

陈媛舍3486金刚石,石墨,C60它们的碳原子排列方式有什么不同? -
孙管届19112423156 ______[答案] 金刚石晶体属立方晶系,是典型的原子晶体,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外四个碳原子形成共价键,构成正四面体.这是金刚石的面心立方晶胞的结构.在石墨晶体中,碳原子以sp2杂化轨道和邻近的三个碳原子形成共价单键,构成六角平面的网...

(编辑:自媒体)
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