求长生的生物化学
植物生长发育的生物化学过程与代谢途径解析

植物生长发育的生物化学过程与代谢途径解析植物生长发育是一个复杂的过程,涉及到多个生物化学过程和代谢途径。
在此文中,我们将探讨这些过程和途径的重要性,以及他们如何相互作用来支持植物的生长和发育。
第一个重要的生物化学过程是光合作用。
光合作用是植物在光的作用下将二氧化碳和水转化为有机物(如葡萄糖)的过程。
它发生在叶绿体中的叶绿体色素即叶绿素的存在下。
光合作用产生的有机物是植物生长和发育的主要能量来源之一。
通过光合作用,植物能够合成足够的能量来支持细胞分裂、细胞扩张和新组织的形成。
第二个重要的生物化学过程是呼吸作用。
呼吸作用是植物将有机物(如葡萄糖)转化为能量的过程。
与动物的呼吸作用不同,植物的呼吸作用发生在细胞的线粒体中。
通过呼吸作用,植物能够释放出足够的能量来维持细胞的正常功能,并支持其他代谢过程,如合成细胞壁和维持生物体温度。
第三个重要的生物化学过程是转录和翻译。
转录是DNA中的信息通过核糖核酸(RNA)合成的过程。
翻译是RNA通过核糖体翻译成蛋白质的过程。
转录和翻译是植物生长和发育过程中基因表达的关键步骤。
通过转录和翻译,植物能够合成特定的蛋白质,这些蛋白质在细胞分裂、组织形成和激素合成等过程中起关键作用。
第四个重要的生物化学过程是激素合成和信号传导。
植物激素是植物生长和发育的调控因子,它们可以通过合成和信号传导来影响细胞增殖、细胞扩张、细胞分化和器官形成等过程。
植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素和脱落酸等。
它们通过与特定的受体结合来触发细胞内信号传导途径,从而调控植物的生长和发育。
此外,还有许多其他的生物化学过程和代谢途径对植物的生长和发育起着重要作用。
例如,脱落酸合成途径参与调节果实的成熟和落果;类黄酮生物合成途径参与调控植物对环境胁迫的响应;植物聚酮生物合成途径参与调控根系发育和抗逆能力等。
综上所述,植物生长发育涉及到多个生物化学过程和代谢途径的相互作用。
光合作用和呼吸作用提供能量来支持细胞分裂和组织形成;转录和翻译调控基因表达;激素合成和信号传导调控植物的生长和发育。
生物化学基础知识

生物化学基础知识生物化学是研究生物体内化学成分、化学反应机制以及化学与生物体功能之间相互关系的一门学科。
在生物学、化学和医学等领域都有广泛的应用。
本文将介绍几个生物化学的基础知识。
一、生物大分子生物大分子是生物体内重要的化学成分,包括蛋白质、核酸、多糖和脂类等。
蛋白质是由氨基酸连接而成的,是构成生物体的重要组成部分,参与了许多生物过程。
核酸是遗传信息的携带者,分为DNA和RNA两类,其中DNA决定了生物体的遗传特征。
多糖主要起到能量储存和结构支持的作用。
脂类则是细胞膜的主要组成部分,参与了细胞的各种功能。
二、酶的功能酶是生物体内的催化剂,能够加速化学反应的进行而不被消耗。
酶具有高效性、专一性和调节性的特点,参与了几乎所有生物体内的化学反应。
酶的催化作用依赖于酶与底物的特异性结合,并通过调节底物的构象来降低活化能,加速反应速率。
酶还可以受到调控,影响底物的结合和催化过程。
三、代谢途径代谢途径是生物体内多个化学反应按照一定顺序和路径进行的过程,包括有氧呼吸、无氧发酵、葡萄糖异生和脂肪酸合成等。
有氧呼吸是最常见的代谢途径,通过氧气参与将有机物氧化为二氧化碳和水,产生能量。
无氧发酵是在缺氧条件下进行的代谢途径,主要产生乳酸或酒精。
葡萄糖异生是细胞通过非碳水化合物物质合成葡萄糖的途径。
脂肪酸合成则是合成脂肪酸的过程。
四、酸碱平衡维持酸碱平衡是生物体内重要的生理过程。
细胞内的酸碱平衡通过缓冲系统和排酸机制来维持。
缓冲系统包括细胞内外的缓冲剂,可以吸收或释放质子来调节pH值。
排酸机制则通过肾脏、呼吸和胃肠道等器官来排除体内过量的酸性物质。
当酸碱平衡受到严重干扰时,会引发身体的一系列疾病。
五、生物化学分析方法生物化学分析方法是对生物体内化学成分进行检测和分析的手段。
常用的方法包括电泳、分光光度法、质谱法和核磁共振等。
电泳可以分离并定量检测蛋白质或核酸的含量和品质。
分光光度法利用物质吸收或发射光的特性来测定样品中化合物的浓度。
Z7-2-2求长生的生物化学-丹药中的汞分析

Mercury Emission and Loading
Country Taiwan
USA
Emission capacity (ton/yr)
汞的種類及用途
自然界中存在的汞,依其型態可分為汞元素(金屬 汞)、無機汞及有機汞等三類,由於它們性質不 一樣,對身體的作用及毒性也有程度的不同。
金屬汞用於溫度計及血壓計,而日光燈及水銀燈 中也填充汞化合物來增加亮度;補牙所用的補粉 及中藥用來安神鎮靜的硃砂,則是無機汞;經由 飲食吸收的主要是有機汞,特別是甲基汞。其中 以有機汞的毒性最大,而金屬汞與無機汞則都可 被微生物作用轉變成有機汞。
9.68
Pirrone et al.,
2001
France
1.9
550,000
6,100
3.45
Pirrone et al.,
2001
Yugoslavia 0.3
100,000
1,000
3.00
Pirrone et al.,
Data:Moo Been Chang,mercury pollution in Taiwan conference,May 24,2004,Taipei 2001
有機汞
有機汞種類非常多,一部分是屬於油溶 性的,它可以經由消化系統被人體完全 吸收,例如像甲基汞,當它經由魚而進 入人體時,可以百分之百的被吸收,甲 基汞可以穿透母體的胎盤,進入胎兒, 也可以經由母親的血液進入胎兒中,它 可能造成神經系統的損壞,如大腦麻痺 等。
生物化学经典故事

生物化学小故事生物化学是一门非常有趣的科学,且与临床的联系十分密切。
几乎所有的疾病都与生化相关,有的是因为生化学的改变而导致疾病,有的则是发生疾病后续发了生化学的改变;有的是因为体内物质的量、活性、部位、组成的改变引起疾病,有的则是外界环境诱发了体内的变化等等,因而学好生化对医学生来说尤为重要。
生物化学有趣是因为,人体就似一个小宇宙,人们对人体的认识没有穷尽,就如人们对宇宙的认识没有穷尽一样。
宇宙中虽然有几百万种生物,但在这些生物中有些是相同的,如都是由20种氨基酸构成,组成核酸的碱基也相同,遗传密码又都相同,不论是单细胞的大肠杆菌还是伟大的人类,合成乳酸的酶却都相同……可见,从达尔文的进化论来解释,生物应是同一祖先。
生化是有趣的还在于尽管人们对人体的认识不断深化,但未知数还很多,并层出不穷。
从大的方面来讲,生命的起源、老化、思维学习、记忆等,人们的所知甚少,有些问题好似解开了疑团,但新的问题又出现。
人们在认识了DNA是遗传的物质基础后不久,又建立遗传的中心法则,但是大量研究表明,人们又面临了一个“脱DNA”的年代,即从DNA游离的年代,如,一个人体虽然只有一种DNA,但RNA却有多种,mRNA、rRNA、tRNA、snRNA、miRNA……,从RNA可以合成DNA,DNA的合成要先合成一个RNA引物,蛋白质生物合成中肽链的生成是由RNA所催化……,生命的遗传可借助RNA。
宇宙生命的起源人们也主张先有RNA,后有DNA。
在认识了DNA之后,RNA又凌驾DNA之上,重要性远超DNA,成为人们注目的中心。
遗传中心法则要变,遗传的物质基础要变,基因表达的概念要变,科学的发展日新月异,人们在认识生命真谛的征程上永无休止。
生化是有趣的还在于,它的所有的理论都是通过实验来证明的,由于时间所限,我们不能上课时全告诉大家,如Sutherland第二信使的发现,人们已清楚肾上腺素可升高血糖,人们也知道血糖升高前糖原分解,糖原分解前有磷酸化酶,然而在Sutherland之前没有人去想,肾上腺素与磷酸化酶间会有什么关系。
生物化学重点知识

生物化学是研究生物体内生物分子的结构、功能和代谢过程的学科。
以下是一些生物化学中的重点知识:
1. 生物大分子:生物化学研究的主要对象包括碳水化合物、脂类、蛋白质和核酸等生物大分子。
它们在生物体内发挥着重要的结构和功能作用。
2. 酶:酶是生物体内催化反应的蛋白质,可以降低活化能,加速生物化学反应的进行。
酶在生物体内参与代谢、信号传导、免疫等多个生理过程。
3. 代谢途径:生物体内的代谢途径包括糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化、脂肪酸代谢等。
这些途径将营养物质转化为能量和生物体内所需的物质。
4. DNA和RNA:DNA是遗传信息的载体,RNA参与基因表达调控。
DNA复制、转录和翻译是细胞内重要的生物化学过程。
5. 蛋白质结构与功能:蛋白质的结构决定了其功能。
蛋白质通过折叠成特定的空间结构来实现其生物学功能,如酶活性、结构支持等。
6. 细胞膜结构与运输:细胞膜是细胞的重要组成部分,具有选择性
通透性。
细胞膜上的载体蛋白质参与物质的跨膜运输。
7. 信号转导:细胞内外的信号转导是生物体内重要的调控机制,包括激素信号、神经递质信号等的传递与响应。
以上是生物化学中的一些重点知识,深入了解这些知识可以帮助理解生物体内生命活动的分子基础和机制。
生物化学在解释疾病发生机制、药物作用以及生物技术等领域有着重要的应用。
生物化学重点知识点总结

生物化学重点知识点总结生物化学是研究生物体化学组成和生命过程中化学变化规律的科学,它涵盖了从分子水平到细胞水平的生命现象。
以下是生物化学中的一些重点知识点。
一、蛋白质蛋白质是生命活动的主要承担者,具有多种重要的功能。
1、氨基酸组成蛋白质由 20 种基本氨基酸通过肽键连接而成。
这些氨基酸根据其侧链的性质可分为极性、非极性、酸性和碱性等不同类型。
2、蛋白质的结构层次蛋白质具有一级、二级、三级和四级结构。
一级结构是指氨基酸的线性排列顺序,通过肽键连接。
二级结构包括α螺旋、β折叠和β转角等,主要依靠氢键维持。
三级结构是指整条肽链的三维空间结构,由疏水作用、氢键、离子键等多种作用力维持。
四级结构则是指多个亚基组成的蛋白质的结构,亚基之间通过非共价键相互作用。
3、蛋白质的性质蛋白质具有两性解离、胶体性质、变性和复性等特性。
变性是指蛋白质在某些物理或化学因素作用下,其空间结构被破坏,导致生物活性丧失,但一级结构不变。
复性则是变性的蛋白质在适当条件下恢复其天然构象和生物活性。
二、核酸核酸包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),是遗传信息的携带者。
1、 DNA 的结构DNA 是双螺旋结构,由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴相互缠绕而成。
碱基之间通过氢键配对,A 与 T 配对,G 与 C 配对。
2、 RNA 的种类和结构RNA 主要有信使 RNA(mRNA)、转运 RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA)。
mRNA 是蛋白质合成的模板,tRNA 负责携带氨基酸,rRNA 是核糖体的组成成分。
3、核酸的性质核酸具有紫外吸收特性,在 260nm 处有最大吸收峰。
此外,核酸还具有变性和复性的特点。
三、酶酶是生物体内具有催化作用的蛋白质或 RNA。
1、酶的特性酶具有高效性、专一性和可调节性。
高效性是指酶能够大大加速化学反应的速度;专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应;可调节性是指酶的活性可以受到多种因素的调节。
生长素的生物合成以及其在植物发育中的作用
生长素的生物合成以及其在植物发育中的作用关键词:拟南芥,色氨酸,YUCCA, TAA1,黄素单加氧酶摘要:高等植物中最主要的生长素,即吲哚-3-乙酸(IAA),对植物的生长和发育具有不可估量的作用。
植物和一些植物病原体能够产生生长素进而调节植物的生长。
尽管我们对一些植物病原体中合成生长素的基因和生化反应已有了很好的了解,但是对植物产生生长素机制的阐明是困难的。
迄今为止,关于生长素的从头合成,还没有一个完整的信号通路被学术界普遍认同。
然而,最近的研究,发现了色氨酸依赖的生长素合成途径中的几个基因。
最近的发现也证明,局部生长素的合成在很多发育过程中起着重要作用,如配子形成,胚胎发育,幼苗生长,维管的形成,以及花的发育等过程。
最这篇综述中,我总结了关于剖析生长素生物合成途径的最新进展,以及如何理解生长素的生物合成,为分析植物发育机制提供一个关键的角度。
前言生长素被认定为一种植物生长激素,因为它能够通过刺激不同的生长来应答光刺激。
在体外,含有生长素的琼脂块可以刺激燕麦胚芽鞘的生长,因此我们认定吲哚-3-乙酸(IAA)是植物体内自然存在的主要生长素。
为植物提供IAA或合成的生长素,可以对植物的生长发育产生巨大的改变。
很多关于生长素的生理作用的知识,来自于对植物如何对施加的外源生长素产生反应的研究。
然而,关于生长素生物学,一个同样重要的方面是,有发育缺陷特征的植株是有生长素缺乏引起的,对生长素的合成途径没有一个清晰的理解就不可能解决上述问题。
与了解生长素信号和运输方面的巨大进步相比,我们对植物中生长素是如何产生的更加了解。
对生长素生物合成的分子和生化机制的阐明,将会对生长素在植物发育中的作用的定义产生很大影响。
尽管在生长素生物学中它的价值是明显的,但是对植物学家来说生长素的生物合成仍然是一个难以实现的目标。
直到最近,才用分子遗传学方法鉴定了几个从头合成生长素的关键基因。
植物体中生长素的生物合成极其复杂。
从头合成的生长素产品很可能和许多途径有关。
博士生物学生物化学知识点归纳总结
博士生物学生物化学知识点归纳总结生物化学是研究生物体内生物大分子组成、结构、功能和代谢过程的学科。
作为博士生物学的重要分支,生物化学知识点的归纳总结对于博士生的学习和研究具有重要意义。
本文将从生物大分子的组成、结构与功能、代谢途径等方面,对博士生物学生物化学的知识点进行归纳总结。
一、生物大分子的组成生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖和脂类等。
蛋白质是由氨基酸通过肽键连接而成,具有结构和功能的多样性。
核酸是由核苷酸单元通过糖苷键连接而成,包括DNA和RNA,是遗传信息的携带者。
多糖是由单糖单元通过糖苷键连接而成,可以分为多种类型,如淀粉、纤维素和壳聚糖等。
脂类是由甘油和脂肪酸通过酯键连接而成,具有能量储存和细胞膜构建等功能。
二、生物大分子的结构与功能1. 蛋白质的结构与功能蛋白质的结构包括初级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
初级结构是氨基酸的线性排列顺序,通过肽键连接;二级结构包括α-螺旋和β-折叠,由氢键保持;三级结构是蛋白质的空间构象,由各种非共价作用力维持;四级结构是多个蛋白质亚基的组合。
蛋白质的功能包括结构支持、酶催化、运输和通道等。
2. 核酸的结构与功能核酸的结构包括DNA和RNA。
DNA的结构是双螺旋结构,由两条互补的链通过碱基对(A-T、C-G)连接而成;RNA的结构可以是单链或某些特殊结构。
核酸的功能包括遗传信息的存储和传递,以及基因的表达调控。
3. 多糖的结构与功能多糖的结构多样,包括线性和支链结构。
多糖的功能主要有能量储存和结构支持两种,例如淀粉是植物细胞的主要能量储存物质,纤维素是植物细胞壁的主要结构成分。
4. 脂类的结构与功能脂类的结构包括甘油和脂肪酸。
脂类的功能包括能量储存、细胞膜的构建和调节等。
不同脂类分子中脂肪酸的饱和度和链长会影响脂类的物理性质和生物活性。
三、代谢途径代谢途径是生物体内物质转化和能量供应的过程,分为有氧代谢和无氧代谢两种方式。
1. 有氧代谢有氧代谢主要以细胞色素c氧化酶链为代表的线粒体内进行。
牛满江丹者,单也,一者,单也。惟道无对,故名曰丹。天得一以清
中文名,道家养生。创始人,老子。创始人别名,李耳。创始人国籍,中国。
道家文化名人。“证道堂”道文化创始人-老子老子。
姓李名耳。字伯阳。春秋时期楚国苦县厉乡曲仁里人。我国古代伟大的哲学家。思想家。道家学派创始人。曾在东周国都洛邑任守藏吏。相传晚年著成五千言《道德经》后。骑青牛出函谷而去。飘然不知所终。被古今中外大哲学家。大科学家和各界养生人士公认为:世界传统养生文化宝库中的精华和瑰宝。根据记载中华五千年文明史的中国《二十四史》和有关史书记载:中国道家养生学。主要由中华民族神圣祖先。
以气养生的知识。强调的以气养生。是道家养生之道的一个重要方面。
概括为以下几个方面的内容:培养元气元气为生命之本。人要有所追求。但不可奢求。奢求不得。会气阻伤身。人应求其所能求。舍其所不能求。心安自得而培养元气。安静通气每天白昼如能保持大脑安静半小时或一小时。可充分发挥脑细胞的潜力。协调生理与情绪。减少热能的消耗。大脑安静使全身肌肉容易放松。气血畅通。达到“心静神安。老而不衰”的境界。
《黄帝外经》。《黄帝阴符经》。《黄帝归藏易》。《老子道德经》。《太上老君内丹经》。《老子常清静经》等。现在有很多的网站也都在传播《道德经》等著作。如中国网《道德经》全文。龙腾辟谷论坛道德经第十五章。中国道家养生学核心中国道家内丹养生之道的科学机制为“天人合一”,通过修练中国道家内丹养生之道达到“返朴归婴”。其主要经典有:老子亲传弟子,尹喜真人《尹真人东华正脉皇极阖辟证道仙经》。鬼谷子《黄帝阴符经注》。
魏伯阳《周易参同契》。葛洪《抱朴子》。孙思邈《养生铭》《四言内丹诗》《千金要方》。汉钟离。吕洞宾《钟。吕传道集》《吕祖百字碑》。张伯端《悟真篇》。张三丰《太极拳》和《丹经秘诀》等道家养生著作。中国道家养生学核心是中国道家内丹养生之道。修炼方法为“内炼生命本源精。气。神。返还精。气。神于人体之内”。从而确保修学者能常保自身生命本源精。气。神圆满。经现代生命科学家用现代高科技仪器实验表明:中国道家养生学核心是中国道家内丹养生之道所讲的“精”。
生物化学知识点高三总结
生物化学知识点高三总结随着生物化学研究的深入,人们对于生物体内化学反应的理解也日益深刻。
本文将从几个主要的生物化学知识点出发,进行高中生物化学知识的总结。
一、生物大分子——蛋白质蛋白质是生命的基础,也是生物体内最广泛存在的大分子。
蛋白质由氨基酸构成,结构多样,功能广泛。
人体中约有20种常见氨基酸,它们通过肽键相连形成肽链,再进一步折叠成特定的三维结构。
蛋白质具有多种功能,如酶催化、运输、结构支持等。
蛋白质的结构决定了其功能,而蛋白质的功能则对生命活动起着重要作用。
二、酶的催化作用酶是生物体内的催化剂,可以极大地加速生化反应的进行。
酶通过特定的活性位点与底物结合,并降低活化能,使反应更容易发生。
酶的活性受到温度、pH值、底物浓度和激活剂的影响。
在生物体内,酶在调控代谢过程、合成分子以及分解有害物质等方面发挥重要作用。
三、细胞呼吸与光合作用细胞呼吸与光合作用是生物体内能量转换的两个重要过程。
细胞呼吸是将有机物分解为二氧化碳和水,并合成三磷酸腺苷(ATP)释放能量的过程。
而光合作用是植物利用阳光能将二氧化碳和水合成有机物质,同时释放氧气。
这两个过程相互联系,共同维持着生物体的能量供给和物质循环。
四、核酸的结构与功能核酸是生物体内储存遗传信息的分子。
DNA和RNA是两种常见的核酸。
DNA以双螺旋结构存在,由磷酸、糖和碱基构成。
DNA的主要功能是储存遗传信息,并通过蛋白质的合成来发挥作用。
而RNA在蛋白质合成中起到传递信息、决定蛋白质氨基酸序列的作用。
五、生物膜与物质运输生物膜是细胞内外环境的分隔层,由脂质和蛋白质构成。
生物膜具有选择性通透性,可以控制物质进出细胞。
生物膜参与细胞内外的物质运输过程,如主动转运、被动扩散等。
生物膜还承担着细胞识别、信号传导和细胞黏附等重要功能。
综上所述,生物化学是生命科学的重要分支,通过对生物体内化学反应和分子结构的研究,揭示了生命的奥秘。
蛋白质、酶、细胞呼吸与光合作用、核酸和生物膜等知识点是高中生物化学不可或缺的内容。
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在这里我们简单提一下炼金术的起源。 由于各种金属矿物都是由土中开采出来的,所 以在五行生克学说中就有土生金的说法。于是 当时就有一种设想,那就是认为矿物在土中会 随时间而变的。例如认为雌黄千年后化为雄黄, 雄黄千年后化为黄金。朱砂200年后变成青,再 300年后变成铅,再200年成为银,最后再过200 年化成金。 能不能加速这种变化呢?这时就产生了夺天地 造化之功的思想,企图在鼎中能作到“千年之 气,一日而足,山泽之宝,七日而成”。于是 就在鼎中放入各种药物,封闭后进行加热烧炼, 以为可以炼出贵重的金银来,这样炼金术在战 国末期就萌芽了。
最早的关于长生不 老的神话故事应该 就是嫦娥奔月了。 对于嫦娥奔月的传 说,有许多种不同 的版本留存于世。 在所有的版本中, 我更喜欢《淮南 子· 外八篇》里的 的说法。
昔者,羿狩猎山中,遇姮娥于月桂 树下。遂以月桂为证,成天作之合。 逮至尧之时,十日并出。焦禾稼, 杀草木,而民无所食。猰貐、凿齿、 九婴、大风、封豖希、修蛇皆为民 害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野, 杀九婴于凶水之上,缴大风于青邱 之泽,上射十日而下杀猰貐,断修 蛇于洞庭,擒封豨于桑林。万民皆 喜,臵尧以为天子。 羿请不 死之药于西王母,托与妲娥。逢蒙 往而窃之,窃之不成,欲加害妲娥。 娥无以为计,吞不死药以升天。然 不忍离羿而去,滞留月宫。广寒寂 寥,怅然有丧,无以继之,遂催吴 刚伐桂,玉兔捣药,欲配飞升之药, 重回人间焉。 羿闻娥奔月而 去,痛不欲生。月母感念其诚,允 娥于月圆之日与羿会于月桂之下。 民间有闻其窃窃私语者众焉。
砷的性质 ①砷可以被O2 、F2等氧化 。 ②可与Mg等金属化合生成Mg3As2 。产物又能水 解。 ③砷化氢是无色有毒气体,分子量77.9454 不 稳定,可发生可逆反应 。 ④砷化氢是强还原剂,很容易被氧化,发生自 燃。 ⑤砷化氢与氨气不同,一般不显碱性,AsH3可 以用于半导体材料砷化镓 在700-900摄氏度, 化学气相沉积。
炼丹术的历史
最早热衷于炼丹术的是西汉的淮南王刘安,他在他 的宫中召致了方士千余人修炼金丹和表演特异功能, 后来又编写了《淮南子》,还有《淮南万毕术》等 著作,但可惜《万毕术》一书现已失传。 淮南王刘安后来因谋反而被杀,刘向抄淮南王的家 时得到一部炼黄金的秘书,就自己也去试炼,但一 直不成功。汉武帝刘彻是刘安的侄子,也热衷于方 士的奇怪表演和炼丹术,他召致了不少特异功能的 人进宫,表演成功了就封为将军,甚至把公主下嫁, 但骗局一旦被揭露又立刻拉出去砍头。
到了秦皇汉武时期,由于最高统治者的支持, 炼金术就大发展起来,这时不仅要由低贱的 金属如铜、铁等制造出贵重的金、银来,还 要为统治者修炼出吃了能长生不老的仙丹来。 所以在中国发起的这场探索活动应该叫做 “金丹术”。他们把人与物相类比,认为黄 金和玉都是不朽不坏的,所以最好能由金和 玉中提出精华来给人吃,于是就有“服金者 寿如金,服玉者寿如玉”的理论。这时炼丹 家就希望能炼出一种名叫“金液”的神秘物 质,人吃了可以长生不老,与普通物质配合 就能变成黄金。
“驺衍”此方术已于战国时萌芽,秦始皇、汉武帝 亦好神仙和长生之说。诸方士如李少君、栾大等在 朝廷服务,武帝时刘安也是著名的炼金丹人物,其 著作《淮南子》曾提到汞、丹砂、雄黄等药物。至 景帝炼金风气流行,西汉末的王莽也喜神仙思想和 炼丹术。另外,道教亦与炼丹术扯上关系,道教创 办者张陵亦被称精通此术。 东汉前炼丹术有两个不同传统:一是致力寻找长生 不老药;二则是试造黄金。东汉时两个传统汇合为 一,炼丹术家尝制长生不老药,而促成两个传统结 合的因素实与医药发展有关,因此许多著名炼丹家 如葛洪、陶弘景等同时是大医药家。葛洪对炼丹术 和早期的化学贡献保留在《抱朴子内篇》内,纪录 了许多长生不老药(如太清丹、金液)及它们的制炼 方法。
或许是后来他感觉有些不放心,又找了一大 帮江湖方士给他炼长生不老丹,对炼丹术的 发展做出了卓越贡献。 在公元前二一九年,他遇到了一个叫徐福的 大忽悠。徐福说,东海外有坐仙山,他可以 帮秦始皇去求取仙药,并要求带三千名童男 童女。秦始皇满心欢喜,答应了他。 秦始皇苦苦等了他九年,依旧没见他的人影。 在公元前二一零年,驾鹤西去,享年49岁。 徐福出海后去了哪呢?这是一个令人百思不 得其解的问题。据说,大和民族由此诞生。
秦始皇去世44年后,又一位杰出的君王出生 了。他就是汉武帝---刘彻。 刘彻是一位很有雄才大略的君主。他的功绩 非常大,大到让他非常的自恋。于是就想成 仙。 有了成仙的想法后,他就开始整天自我陶醉, 好像已经成了仙一样,政务也开始有所荒废。 他还找了一个叫李少君的江湖骗子给他炼丹, 但没什么效果。终于还是在他69岁的时候永 运的闭上了双眼。 他是怎么死的,也是一个谜,众说纷纭。我 估计他就是丹药吃多了,重金属中毒了。
尤其是在中国由奴隶社会发展到封建社会以 后,生产获得较大的发展,其中酿造、制陶、 采矿、冶金等工业都迅速成长起来。由于生 产的发展,统治阶级不再仅仅着眼于提高物 质享受,而且希望长生不死。就这样,勤劳 朴实的中国人们开始了对长生不老的探索与 研究。期间便产生了许多有趣的神话或历史 故事。
神话故事
⑥三氧化二砷是毒性很强的物质,砒霜的主要成
分,可用于治疗癌症,是两性氧化物 。 ⑦三氧化二砷可被一些强氧化剂氧化成5价砷,也 可被臭氧氧化。 ⑧三氧化二砷可被过氧化氢氧化成砷酸 ⑨五价砷的卤化物只有五氟化砷能稳定存在,AsF5 是无色气体 发生水解反应,生成氟化氢(腐蚀 玻璃的原理) 五氧化二砷是酸性氧化物,溶于 水能生成三种砷酸(偏砷酸,砷酸,焦砷酸)。 砷酸(H3AsO4)与磷酸性质相似,其钾,钠, 铵盐溶于水,其他盐一般不溶于水雄黄 (As4S4),雌黄(As2S3)是两种天然的含砷 矿物,可与氧气发生反应
砷的生理功能
大量的羊、微型猪和鸡的研究结果提出,砷是必 需微量元素。饮料中含砷较低时(10-30mg/g), 导致生长滞缓,怀孕减少,自发流产较多,死亡率 较高。骨骼矿化减低,在羊和微型猪还观察至心肌 和骨骼肌纤维萎缩,线粒体膜有变化可破裂。砷在 体内的生化功能还未确定,但研究提示砷可能在某 些酶反应中起作用,以砷酸盐替代磷酸盐作为酶的 激活剂,以亚砷酸盐的形式与巯基反应作为酶抑制 剂,从而可明显影响某些酶的活性。有人观察到, 在做血透析的患者其血砷含量减少,并可能与患者 中枢神经系统紊乱、血管疾病有关。
单纯的说砷,估计大家不熟悉。但有一种物 质—三氧化二砷—大家肯定都熟。在中国古 代,人们虽然还不能确切知道它的化学组分, 但已开始使用。
三氧化二砷,中文名称叫鹤顶红,俗称砒霜, 是中国古代最常用的剧毒物质之一。它虽然是 剧毒物质,结果过许多好汉的性命。但它同时 作为药物,也救活了很多病患。 相传,三国时期的华佗就比较擅用砒霜给人治 病。有一次,华佗路过县衙,看到一个中年人 在状告同村郎中草菅人命。他很好奇,就上去 看个究竟。他看了状纸才明白,原来那个中年 人患有肚子疼,而郎中给他开的药方里边加了 二两砒霜。在场的人都知道华佗的医术,就让 他来评理,说说那个郎中是不是草菅人命。华 佗看了中年人的病情以后说,他的确是草菅人 命,这样的药方怎么能治病呢?于是大笔一挥 将二两砒霜改为四两,然后扬长而去……
常用于炼丹的物质
常用于炼制长生不老丹的物质主要有:砷、汞、硫磺、铅、秋 石、红铅等等。
一、砷 在中国古代,人们就知道元素砷。一方面它可作为一种贵 重药物,另一方面它又具有毒性。早在四千多年前,我国人民 就知道雄黄(As4S4)有杀菌、驱虫的功效。炼丹家用雄黄作炼制 “长生丹”的原料。罗马的马格努斯直到1250年才发现了砷, 这比中国的炼丹家晚了600多年。因此,在世界上首先发现砷元 素的应是中国炼丹家,时间为6—7世纪。但提制纯砷的方法, 究竟是谁先发现的已考查不出。1649年,什罗德刊行《药典》 说制砷有两种方法。1725年到1774年经韩克尔等人研究才彻底 确定砷。到了1909年,德国生物学家埃利希第一次合成了有机 砷化合物“666”,用以治疗梅毒。
求长生的生物化学
长生不老
长生不老原是道教里的说法,其出自:《太 上纯阳真经· 了三得一经》(天一生水,人同 自然,肾为北极之枢,精食万化,滋养百骸, 赖以永年而长生不老。)现在多用于对长者 的祝福。 常识告诉我们,没有人能逃过最终死亡的命 运。但人们往往有不愿接受这一事实,更愿 意相信自己真的能够长生。
历史故事
历史上求取长生的故事不胜枚举,其中最有名的当 属秦皇汉武。 中国的历史发展到秦朝,虽然依旧挂着封建社会的 名,但实际上已经失去了分封建国的实质,自行建 国,自立为君是不被允许的(中央集权的宗法专制 社会)。秦始皇称帝后,所谓的“君”只有一个, 享有国家最高权力。 而人一旦权力过大,就会上瘾,尤其是秦始皇是第 一个当皇帝的人,没有经验,更是如此。他刚开始 坚信“谎言说上一万遍也会变成真的。”,于是就 让他的大臣整天说他万岁万岁万万岁。以为这样便 可长生。
砷的概况 砷 (arsenic)是一个知名的化学元素,元 素符号As,原子序 33。第一次有关砷的纪 录是在1250年,由大阿尔伯特所完成。它是 一种以有毒著名的类金属,并有许多的同素 异形体,黄色(分子结构,非金属)和几种 黒、灰色的(类金属)是一部份常见的种类。 三种有着不同晶格结构的类金属形式砷存在 于自然界(严格地说是砷矿,和更为稀有的 自然砷铋矿和辉砷矿,但更容易发现的形式 是砷化物与砷酸盐化合物,总共有数百种的 矿物是已被发现的。砷与其化合物被运用在 农药、除草剂、杀虫剂与许多种的合金中。
晋代葛洪编著的《抱朴子》也是有名的炼丹书,葛洪指 出这些隐语严重阻碍了炼丹成果的正确传播。此后,注 释药物隐名的著作成为炼丹的指导书。到了唐代,几乎 各代皇帝都喜欢炼丹术,在这时中国的炼丹术发展到全 盛时期,许多炼丹著作有了更实际的内容,并且也很少 用隐语了。 化学Chemistry,源于阿剌伯炼金术Al-Kimiya.。据曹 元宇教授考证,这是源于中国金丹术中最重要的追求目 的——金液。金液的泉州语言正是Kim-Ya,而泉州正是 唐代最繁盛的通商口岸。而阿剌伯炼金术的鼻祖 Geber(?—~780年)就曾经著过一本名叫《东方的水银》 的炼丹书。Geber的最大贡献是用绿矾、硝石与明矾蒸 馏而制得了硝酸。这对于后来在欧洲研究溶液而发展了 化学的贡献极大。而我国则以火炼金丹为主,未能认真 研究溶液中的反应和产生的气体(中国的“气”是抽象 的)。这也是东西方发展途径不同的原因。