第一节 概 述

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第一节巩膜病概 述

第一节巩膜病概 述

第一节巩膜病概述
巩膜为眼球壁最外层,质地坚韧、呈瓷白色。

巩膜主要由胶原纤维和少量弹性纤维致密交错排列而成,纤维束之间有少量成纤维细胞和少量色素细胞。

巩膜前表面有球结膜和筋膜覆盖,不与外界直接接触;内表面则毗邻脉络膜上腔。

巩膜内细胞成分和血管很少,这种组织学特点决定了巩膜的病理改变比较单一,通常表现为巩膜胶原纤维的变性、坏死、炎性细胞浸润和肉芽肿性增殖反应,形成炎性结节或弥漫性炎性病变。

由于巩膜血管和神经少,代谢缓慢,不易发病;但一旦发生炎症,病程易迁延反复,组织修复能力缓慢,对药物治疗反应不明显,此外,巩膜伤口也较难愈合。

巩膜病以炎症最常见,其次为巩膜变性。

巩膜炎容易发生在血管相对较多的巩膜表层结缔组织,即表层巩膜炎。

巩膜变性则主要发生于巩膜本身。

巩膜病的临床特点是病程长,反复发作。

发作症状为疼痛、畏光、流泪。

炎症后巩膜变薄,可透见其下的黑色葡萄膜,或在眼内压的作用下,形成巩膜葡萄肿。

巩膜炎症常可累及邻近组织,出现角膜炎、葡萄膜炎、白内障及继发性青光眼等并发症,对症状明显的患者多需采用非甾体抗炎药或糖皮质激素治疗。

根据炎症累及部位巩膜炎可分为表层巩膜炎和巩膜炎。

1。

第五章第一节:启蒙主义文学概述

第五章第一节:启蒙主义文学概述

英国的资本主义经济最为发达, 英国的资本主义经济最为发达, 的资本主义经济最为发达 基本完成了资本主义原始积累; 基本完成了资本主义原始积累; 对英国资产阶级而言, 对英国资产阶级而言,主要任 务是“将革命进行到底” 务是“将革命进行到底”;
法国封建社会已腐朽不堪, 法国封建社会已腐朽不堪,尖 封建社会已腐朽不堪 锐的社会矛盾,导致1789年 锐的社会矛盾,导致 年 资产阶级革命, 资产阶级革命,是启蒙运动的 标本” 中心” “标本”和“中心”。
(一)、英国 )、英国
英国的启蒙运 动是在资产阶 级取得政权之 后发生的。 后发生的。
任务: 任务: 扫除封建主义因素是英国启 蒙运动的一大任务; 蒙运动的一大任务; 同时也批判资本主义制度下 的一些丑恶现象。 的一些丑恶现象。
主要成就: 主要成就: 现实主义小说 这是18世纪英国文学的主要 这是 世纪英国文学的主要 贡献。 贡献。
第一节 概 述 一、影响文学的诸因素 二、启蒙运动与文艺复兴运动 的比较 三、启蒙文学的基本特征 四、启蒙文学发展概况
一、影响文学的诸因素 18世纪仍然是欧洲社会、欧洲 世纪仍然是欧洲社会、 世纪仍然是欧洲社会 文化的理性调整时代。 理性调整时代 文化的理性调整时代。 18世纪是欧洲先进知识分子大 世纪是欧洲先进知识分子大 张旗鼓的进行思想启蒙和张扬 理性的时代。 理性的时代。
后者充满着个性解放的激情, 后者充满着个性解放的激情, 充满着个性解放的激情 前者则以冷静而又富有哲理的 前者则以冷静而又富有哲理的 眼光透视现实生活, 眼光透视现实生活,更能把握 其本质。 其本质。 启蒙现实主义更鲜明地表现出 启蒙现实主义更鲜明地表现出 客观性、社会性和理性的特征。 客观性、社会性和理性的特征。
发展经历: 发展经历: 1.17世纪末——18世纪30 世纪末——18世纪30年 1.17世纪末——18世纪30年 形成时期。 代,形成时期。 诗歌方面的代表:蒲柏, 诗歌方面的代表:蒲柏,英 国第一个启蒙文学作家。 国第一个启蒙文学作家。 现实主义小说的代表: 现实主义小说的代表:笛福 斯威夫特。 和斯威夫特。

客舱服务概论

客舱服务概论

第一节 概述
• 空乘服务的核心问题与本质
–空乘服务与一般服务的差异 • (1)安全责任高于一切 • (2)服务更加复杂 • (3)顾客的期望值高
第一节 概述
• 空乘服务的核心问题
——通过员工的自觉行动,完美的实现服务设计
方案,让乘客感到满意,亦即通过服务过程将公司为乘客
设计的服务系统转变为乘客所接受的期望利益。
–从广义角度看,客舱服务以客舱为服务场所,以个人 影响力与展示性为特征,将有形的技术服务与无 形的情感传递融为一体的综合性活动。
第一节 概述
• 空乘服务概念延伸的解析
¾传播理念、传递爱心、表现耐心、奉献真心的 过程
¾必须协调各种有利因素,确保航班安全 ¾具有明显的国际化特征 ¾展示着一个民族的品质 ¾更强调服务人员的综合素质 ¾简单服务细节在高品味目标下的升华 ¾是一个职业
–懂得并运用各种服务礼仪
–具有强烈的安全意识
• 身体素质
合合格格、、优优秀秀的的客客舱舱乘乘务务人人员员
思想素质
业务素质
Байду номын сангаас身体素质
第二节 客舱乘务员应具备的素质
• 思想素质
–树立正确的人生观、世界观与价值观 –具有高尚的职业道德和职业操守 –树立巩固的专业思想 –要有良好的组织纪律修养 –具有较强的服务意识
第二节 客舱乘务员应具备的素质
• 业务素质
–具有广博的文化知识和生活常识 –具备较强的语言沟通能力 –具有丰富的客舱服务知识和娴熟的服务技能
爱的传递:
服务内容只是传递爱心与真诚的媒介, 心灵的互动才是服务的真谛
淡化个性: 服从乘客的价值评价,创造性地改进服务
第一节 概述
1. 安全责任重大

劳动法第一节劳动法概述一、劳动法的概念劳动法是调整劳动关系

劳动法第一节劳动法概述一、劳动法的概念劳动法是调整劳动关系

劳动法第一节劳动法概述一、劳动法的概念劳动法是调整劳动关系以及与劳动关系密切相联系的其他社会关系的法律规范的总称。

1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第8次会议通过的《中华人民共和国劳动法》,是新中国第一部调整劳动关系、确定劳动标准的基本法。

此后,我国又颁发了一大批配套法规以及地方性法规。

这些法律法规对劳动者基本权利义务、劳动合同制度、工资制度、劳保制度、劳动争议处理等等都作了明确的规定。

劳动法的调整对象主要是劳动关系,所谓劳动关系,是指在社会劳动过程中劳动者与用人单位之间发生的社会关系。

我国劳动法的适用范围:1、在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者;2、国家机关、事业单位、社会团体的工勤人员;3、实行企业化管理的事业组织的非工勤人员;4、其他通过劳动合同(包括聘用合同)与国家机关、事业单位、社会团体建立劳动关系的劳动者。

5、《劳动法》不适用公务员和比照实行公务员制度的事业组织和社会团体的工作人员,以及非农场的农业劳动者、现役军人和家庭保姆等。

二、劳动者的基本权利和义务1、劳动者的基本权利(1)平等就业和选择职业的权利(2)取得劳动报酬的权利(3)休息休假的权利(4)获得劳动安全卫生保护的权利(5)接受职业技能培训的权利(6)享受社会保险和福利的权利(7)提请劳动争议处理的权利(8)法律规定的其他劳动权利。

2、劳动者的义务(1)完成劳动任务(2)提高职业技能(3)执行劳动安全卫生规程(4)遵守劳动纪律和职业道德三、促进就业和劳动合同制度1、促进就业劳动就业权是劳动者一切权利的基础。

促进就业是国家的基本职责。

国家通过促进经济和社会发展,创造就业条件,扩大就业机会,鼓励企业、事业组织、社会团体在法律、行政法规规定范围内兴办产业或者拓展经营,增加就业,保障劳动者的就业权。

国家支持劳动者自愿组织起来就业和从事个体经营实现就业。

地方各级人民政府应当采取措施,发展多种类型的职业介绍机构,提供就业服务。

第一节+水稻概+述PPT课件

第一节+水稻概+述PPT课件
1. 米糠是家畜的精饲料,在酿酒及医学、化 工上用途很广。
2. 稻草可以造纸、编织草袋和绳索等,还是 很好的硅肥和有机肥。
★ 稻米价格高
1. 目前国际市场上大米价格是小麦、玉米的2-3
倍。 2. 我国的小麦、玉米等作物单位生产成本高于
美国等发达国家,但国际市场的价格却低于国内价 格。
3. 我国水稻单位生产成本低于美国,其价格与 我国国内及国际相近。
★ 营养价值高
一般精白米除含水分12.9%外,含淀粉7.6%, 蛋白质6.5%-9%(少数高达12-15%),脂肪1.1%, 粗纤维0.3%和灰分0.8%。稻米淀粉粒特小,并含 有营养价值高的赖氨酸和苏氨酸,粗纤维含量少, 易消化。各种营养成分的可消化率和吸收率都高。
★ 稻谷加工后的副产品用途很广
界总面积和总产量的19.6%和33.3%。印度是世界上种植水 稻面积最大的国家,单产较低,总产不及中国,居世界第2 位。
★ 世界水稻生产量、消费量和贸易情况
1.世界水稻种植面积稳定,但单产大幅度提高。 如1975年,单产为1.7t/hm2,到2000年,单产提高到 3.86 t/hm2。
2. 全世界约有半数人口以大米为主食,随着人 口的增长和稻米品质的改良,世界大米消耗量将会 进一步增加。
第六章
第一节 概 述
● 水稻在国民经济中的地位 ● 关于水稻的几个问题 ● 水稻的特点 ● 国内、外水稻生产概况 ● 我国稻作科学的发展
水稻在国民经济中的地位
水稻是我国的主要粮食作物,也是重要的商 品之一,我国水稻播种面积约占粮食作物总面 积的1/4强,而稻谷产量将近占粮食总产的1/2, 约占全国商品粮的一半以上。水稻生产在我国 国民经济中有极其重要的地位。
水稻生产概况

第一节 概 述

第一节 概 述

第一节概述1. 什么是概述概述是文档的第一个部分,通常用来向读者介绍文档的主旨、目的和内容。

它可以帮助读者快速了解文档的大致内容,并决定是否继续阅读。

一个好的概述应该简明扼要地概括文档的关键信息,给读者一个清晰的导向,以便他们更好地理解和使用文档。

2. 概述的作用•引起读者的兴趣:通过简要介绍文档的主题、问题或目标,概述可以吸引读者的注意力,激发他们的兴趣,让他们愿意继续阅读。

•提供导向:概述提供了一个框架,帮助读者建立对文档内容的整体认知。

它可以指导读者在阅读过程中的思考和关注点,以便更好地理解文档的内容。

•省时省力:概述可以让读者迅速了解文档的主题和要点,避免他们浪费时间在不感兴趣的内容上。

这样可以提高阅读效率,节省时间和精力。

•促进信息交流:一个清晰的概述可以帮助读者更好地向他人介绍文档的内容,促进信息的传递和交流。

3. 如何撰写概述撰写一个好的概述需要一定的技巧和策略。

以下是一些撰写概述的建议:•简洁明了:概述应该简明扼要地介绍文档的主题、目的和内容。

避免使用过多的词语和复杂的句式,保持简洁明了。

•突出重点:概述应该突出文档的重点和亮点,抓住读者的眼球。

可以通过强调关键词、提出问题或引用有趣的事实来吸引读者的注意力。

•构建框架:概述应该提供一个整体框架,帮助读者建立对文档内容的整体认知。

可以使用标题、列表或结构化的段落来呈现文档的结构和组织。

•借助引用:如果有相关的引用、统计数据或专家观点可以支持概述,可以适当引用。

这样可以增加概述的权威性和可信度。

•避免细节:概述不应该涉及太多细节和具体内容,它的主要目的是概括文档的大致内容。

具体细节应该在后续章节中详细介绍。

•审查修改:撰写完成后,应该对概述进行审查和修改,确保其准确、清晰和易读。

4. 示例概述以下是一个示例概述,用于介绍一份关于软件开发流程的文档:本文档旨在向软件开发人员介绍一个完整的软件开发流程,涵盖了需求分析、设计、编码、测试和发布等各个阶段。

活塞式空气压缩机详解 第一节 概 述

缸内作往复运动的活塞或作回转运动的转子来改变工作容积,从而使气体得到压缩,提高气
体压力;速度型空压机则是借助于高速旋转叶轮的作用,使气体得到很高的速度,然后又在
扩压器中急剧降速,使气体的动能变为压力能。 深圳专业空压机
容积型和速度型空压机按结构形式和工作原理分为:
结构代号 特征代号 流量代号 压力代号 结构差异代号
2各组成部分代号及其含义
(1)结构代号 用字母表示。
① 往复活塞式压缩机结构代号如下。
V—V型 M—M型
W—W型 H—H型
L—L型 D—双列对称平衡型
另外,固定风冷式、移动式、车装式压缩机在结构代号后分别标注F、Y、C。
(2)特征代号
W—无润滑 WJ—无基础 D—低噪声罩式
(3)流量代号 用数字表示,表示公称容积流量,单位为m3/min。
(4)压力代号 用数字表示,单位为105Pa。
吸气压力为常压时,表示公称排气表压力,否则应示出其公称吸、排气压力值 (当吸气
根据我国冶金厂矿使用的实际情况,本章主要介绍容积型活塞式空压机。活塞式空压机
的分类方法很多,名称也不尽相同,通常有如下几种分类方法。
1按压缩次数分类
(1)单级空压机 气体在气缸中只压缩一次就达到所需要的压力。
(2)两级空压机 气体在低压缸内压缩到适当压力后,经过中间冷却器冷却,再进入高
2排气压力
排气压力是指空压机最后一级排出气体的表压力,单位为Pa。
3工作效率
效率是衡量空压机运行经济性的指标,它等于压缩过程中所消耗的功率与轴功率之比。
三、容积式压缩机的型号编制
1型号组成 (JB2589—86)
5按润滑方式分类

精馏过程工艺设计


回流比控制在一个最优值,常用1.2~2倍;
选用原则:回流比小将增加塔板数 回流比大有利于传质,但能耗增大 因此必须对这两者进行优化, 以确定一个最适宜的范围
什么叫回流比? 回流比参数的选用原则?
第三节 精馏过程系统模拟计算
一、精馏塔的分离计算
关键:
1、确定原料达到规定要求的理论级数、进料位 置与热流量 2、定各线采出流量、组分、温度及压力 3、定气液相流量的分布
计算方法:近似计算
计算手段:尽可能采用计算机进行
第三节 精馏过程系统模拟计算
第四节 实际塔板数及塔高
(一) 实际塔板数 (二) 总板效率的估算 (三) 塔高
第 五 节
浮 阀 塔 塔 盘 工 艺 设 计
一、板式塔 二、塔板液流形式 三、塔径设计 四、逆流装置的设计 五、塔盘及其布置 六、浮阀数及排列 七、塔板流动性校核
板式塔主要尺寸的设计计算内容: 包括
塔高、塔径的设计计算; 液流型式的选择; 溢流装置的设计计算; 板面布置以及气相通道的设计计算等。
板式塔设计计算的原始数据: 包括
气液两相的体积流量
操作温度和压力 流体的物性常数 以及实际塔板数等
二、塔板液流形式
目的:
了解液相横向流过塔板时不致产生干吹与气相
反混,以及较大的液面落差,避免产生倾向性漏液 的可能性 及气相的不均匀分布所引起的板效率下降 常用精馏塔塔板结构如图
液体进出口置于塔盘的同一侧,塔盘中间 设有高于液层的隔板,控制液流,以增长行程 宜在小塔径及低液量时应用。
(4)径向流型
液体从上—层塔盘的中心降液管而来,由 边缘降液管流下,在下一层塔盘上,再转为中心 降液管降液,液体在各层塔盘上依次作离心或向 心的径向流动 塔盘上设有不同高度的两圈溢流堰,以减小 每段行程长度,降低每段行程的液面落差 它适用于大液量、大塔径的整块式塔盘,但 结构很复杂。

教育学第一节 课程概述

二)课程的心理学基础
作为课程论主要理论基础之一的心理学,与哲学相比 较,对课程的影响更加直接,更加明显,也更加具体。不 仅如此,哲学对于课程论的影响,往往还需要通过心理学 作为中介实现。 随着课程论和心理学各自的发展,心理学作为课程论 理论基础的作用也越来越加强,越来越突出,在某种程度 上已经超过了哲学的影响。 与心理学的结盟是课程论形成独立科学的主要条件。 真正为课程建立起心理学基础的人是赫尔巴特。他从 观念心理学出发,对于课程进行了多方面的探讨,从兴趣 出发提出并论证了课程结构,从观念的运动说明学生获取 知识的过程,从新旧观念的联系讨论教材的安排顺序,甚至 从学生心理活动的连续性置疑分科课程的合理性。


在今天世界范围的课程实践中,各种以学生直接经验 为主的课程已经成为现代课程结构中有机的组成部分,融 入了现代课程的主流。 当代教育的发展表明,如何使学生在获得系统科学知 识的同时实现个性的全面发展,越来越成为突出的问题, 在不同国家的课程改革中,都将学生直接经验的获得放在 重要的地位,希望学生在各种各样的亲身经历和体验中锻 炼能力、陶冶情感、发展智慧。美国各门课程中的多样化 的实践活动,日本的综合活动时间,等等,都反映出对直 接经验中地位的重视。 在我国小学课程的传统中,学生的直接经验是相当缺 乏的,因此,在今后的课程改革与发展中,如何在小学课程中 增加学生的直接经验,将是重要的理论和实践课题。


但是知识与能力又各自具有独立性,二者从存在方式 上分属于不同范畴。在发展上,彼此的独立性就更加明显, 知识在量上的积累并不必然地导致能力的提高;能力的形 成除了与知识相关外,还有自己的规律和特征。 为了处理好这一基本关系,使得课程能够将传授知识 与能力真正统一起来,一个必须解决的任务就是建立起不 同的学习方式。 能力的提高与发展,只能通过活动实现,而目前我国 的课程,基本上是采取叙述和解释的方式将知识直接呈现 给学生,在这样的课程中,学生通常只能是教师讲授知识 的对象,所从事的活动比较单调、被动,参与的心理机能 以记忆、理解为主。在这种状况下,能力的培养自然是难 以实现的。

第一章 汽轮机级的工作原理-第一节 概 述

第一节 概 述汽轮机本体中作功汽流的通道称为汽轮机的通流部分。

它包括主汽门、调节汽门、导管、进汽室、各级喷嘴和动叶及汽轮机的排汽管。

现代电站汽轮机均为多级汽轮机,由若干级组成。

由一列喷嘴叶栅和其后紧邻的一列动叶栅构成的工作单元称为汽轮机的级。

因为汽轮机的热功转换是在各 个级内进行的,所以研究级的工作原理是掌握整个汽轮 机工作原理的基础。

一、级的工作过程图1.1.1为某一冲动式汽轮机级的示意图。

喷嘴叶 片安装在隔板体上,动叶片安装在叶轮的外缘上。

喷嘴前截面用0—0表示,喷嘴叶栅和动叶栅之间的截面用l —l 表示,动叶后截面用2—2表示。

这三个截面通常称为级的特征截面或计算截面。

各截面上的汽流参数分 别注以下标0 , 1和2,如0p 、1p 和2p ,分别表示喷嘴前、喷嘴后和动叶后的蒸汽压力。

在喷嘴通道内,蒸汽由压力0p 膨胀到1p ,温度由0t 下降到1t ,汽流速度相应地由0c 升到1c 。

可见,蒸汽从四嘴的进口到出口实现了由热能向动能的转换。

高速流动的蒸汽由喷嘴出口进入动叶时,给予动叶以冲动力i F 。

通常汽流在动叶槽道中继续膨胀,并转变方向,当汽流离开动叶槽道时,它给叶片以反动力r F (见图1.1.2),这两个力的合力,推动动叶带动叶轮和轴旋转,作出机械功。

动叶以转速n 绕汽轮机轴旋转,用u表示动叶平均直径b d 处(即1/2叶高处,见图(1.1.1)的圆周速度,其大小为(1.1.1)其方向为动叶运动的圆周方向。

由于动叶以圆周速度u运动,所以,以1c表示的喷嘴出口汽流的绝对速度,是以相对速度1w 进入动叶的。

1c ,u与1w 构成动叶进口速度三角形,如 图1.1.3(a )所示,即1w=1c u- (1.1.2)汽流以相对速度2w 离开动叶,由于动叶以圆周速度u运动,所以动叶出口汽流的绝对速度是2c。

2w , u与2c 构成动叶出口速度三角形,如图1.1.3(a)所示,即2c=2w u- (1.1.3)图中ß表示叶轮旋转平面与相对汽流速度的夹角,ą表示叶轮旋转平面与绝对汽流速度的夹角。

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第一节概述一、生物分子是生物特有的有机化合物生物分子泛指生物体特有的各类分子,它们都是有机物。

构成生物大分子的小分子单元,称为构件。

氨基酸、核苷酸和单糖分别是组成蛋白质、核酸和多糖的构件。

二、生物分子具有复杂有序的结构生物分子都有自己特有的结构。

生物分子又是有序的,每种生物分子都有自己的结构特点,所有的生物分子都以一定的有序性(组织性)存在于生命体系中。

三、生物结构具有特殊的层次生物用少数几种生物元素(C、H、O、N、S、P)构成小分子构件,如氨基酸、核苷酸、单糖等;再用简单的构件构成复杂的生物大分子;由生物大分子构成超分子集合体;进而形成细胞器,细胞,组织,器官,系统和生物体。

生物的不同结构层次有着质的区别:低层次结构简单,没有种属专一性,结合力强;高层次结构复杂,有种属专一性,结合力弱。

生物大分子是生命的物质基础,生命是生物大分子的存在形式。

生物大分子的特殊运动体现着生命现象。

四、生物分子都行使专一的功能每种生物分子都具有专一的生物功能。

核酸能储存和携带遗传信息,酶能催化化学反应,糖能提供能量。

任何生物分子的存在,都有其特殊的生物学意义。

人们研究某种生物分子,就是为了了解和利用它的功能。

五、代谢是生物分子存在的条件代谢不仅产生了生物分子,而且使生物分子以一定的有序性处于稳定的状态中,并不断得到自我更新。

一旦代谢停止,稳定的生物分子体系就要向无序发展,在变化中解体,进入非生命世界。

六、生物分子体系有自我复制的能力遗传物质DNA能自我复制,其他生物分子在DNA的直接或间接指导下合成。

生物分子的复制合成,是生物体繁殖的基础。

七、生物分子能够人工合成和改造生物分子是通过漫长的进化产生的。

随着生命科学的发展,人们已能在体外人工合成各类生物分子,以合成和改造生物大分子为目标的生物技术方兴未艾。

第二节生物元素在已知的百余种元素中,生命过程所必需的有27种,称为生物元素。

生物体所采用的构成自身的元素,是经过长期的选择确定的。

生物元素都是在自然界丰度较高,容易得到,又能满足生命过程需要的元素。

一、主要生物元素都是轻元素主要生物元素C、H、O、N占生物元素总量的95%以上,其原子序数均在8以内。

它们和S、P、K、Na、Ca、Mg、Cl共11种元素,构成生物体全部质量的99%以上,称为常量元素,原子序数均在20以内。

另外16种元素称为微量元素,包括B,F,Si,Se,As,I,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Sn,Mo,原子序数在53以内。

二、碳氢氧氮硫磷是生物分子的基本素材(一)碳氢是生物分子的主体元素碳原子既难得到电子,又难失去电子,最适于形成共价键。

碳原子非凡的成键能力和它的四面体构型,使它可以自相结合,形成结构各异的生物分子骨架。

碳原子又可通过共价键与其它元素结合,形成化学性质活泼的官能团。

氢原子能以稳定的共价键于碳原子结合,构成生物分子的骨架。

生物分子的某些氢原子被称为还原能力,它们被氧化时可放出能量。

生物分子含氢量的多少(以H/C表示)与它们的供能价值直接相关。

氢原子还参与许多官能团的构成。

与电负性强的氧氮等原子结合的氢原子还参与氢键的构成。

氢键是维持生物大分子的高级结构的重要作用力。

(二)氧氮硫磷构成官能团它们是除碳以外仅有的能形成多价共价键的元素,可形成各种官能团和杂环结构,对决定生物分子的性质和功能具有重要意义。

此外,硫磷还与能量交换直接相关。

生物体内重要的能量转换反应,常与硫磷的某些化学键的形成及断裂有关。

一些高能分子中的磷酸苷键和硫酯键是高能键。

三、无机生物元素(一)、利用过渡元素的配位能力过渡元素具有空轨道,能与具有孤对电子的原子以配位键结合。

不同过渡元素有不同的配位数,可形成各种配位结构,如三角形,四面体,六面体等。

过渡元素的络和效应在形成并稳定生物分子的构象中,具有特别重要的意义。

过渡元素对电子的吸引作用,还可导致配体分子的共价键发生极化,这对酶的催化很有用。

已发现三分之一以上的酶含有金属元素,其中仅含锌酶就有百余种。

铁和铜等多价金属离子还可作为氧化还原载体,担负传递电子的作用。

在光系统II中,四个锰原子构成一个电荷累积器,可以累积失去四个电子,从而一次氧化两分子水,释放出一分子氧,避免有害中间产物的形成。

细胞色素氧化酶中的铁-铜中心也有类似功能。

(二)、利用常量离子的电化学效应K等常量离子,在生物体的体液中含量较高,具有电化学效应。

它们在保持体液的渗透压,酸碱平衡,形成膜电位及稳定生物大分子的胶体状态等方面有重要意义。

各种生物元素对生命过程都有不可替代的作用,必需保持其代谢平衡。

氟是骨骼和牙釉的成分,以氟磷灰石的形式存在,可使骨晶体变大,坚硬并抗酸腐蚀。

所以在饮食中添加氟可以预防龋齿。

氟还可以治疗骨质疏松症。

但当水中氟含量达到每升2毫克时,会引起斑齿,牙釉无光,粉白色,严重时可产生洞穴。

氟是烯醇化酶的抑制剂,又是腺苷酸环化酶的激活剂。

硒缺乏是克山病的病因之一,而硒过多也可引起疾病,如亚硒酸盐可引起白内障。

糖耐受因子(GTF)可以促使胰岛素与受体结合,而铬可以使烟酸、甘氨酸、谷氨酸、半胱氨酸等与GTF络合。

某些非生物元素进入体内,能干扰生物元素的正常功能,从而表现出毒性作用。

如镉能臵换锌,使含锌酶失活,从而使人中毒。

某些非生物元素对人体有益,如有机锗可激活小鼠腹腔巨嗜细胞,后者介导肿瘤细胞毒和抗原提呈作用,从而发挥免疫监视、防御和抗肿瘤作用。

第三节生物分子中的作用力一、两类不同水平的作用力生物体系有两类不同的作用力,一类是生物元素借以结合称为生物分子的强作用力--共价键,另一类是决定生物分子高层次结构和生物分子之间借以相互识别,结合,作用的弱作用力--非共价相互作用。

二、共价键是生物分子的基本形成力共价键(covalent bond)的属性由键能,键长,键角和极性等参数来描述,它们决定分子的基本结构和性质。

(一)键能键能等于破坏某一共价键所需的能量。

键能越大,键越稳定。

生物分子中常见的共价键的键能一般在300--800kj/mol之间。

(二)键长键长越长,键能越弱,容易受外界电场的影响发生极化,稳定性也越差。

生物分子中键长多在0.1到0.18nm之间。

(三)键角共价键具有方向性,一个原子和另外两个原子所形成的键之间的夹角即为键角。

根据键长和键角,可了解分子中各个原子的排列情况和分子的极性。

(四)键的极性共价键的极性是指两原子间电子云的不对称分布。

极性大小取决于成键原子电负性的差。

多原子分子的极性状态是各原子电负性的矢量和。

在外界电场的影响下,共价键的极性会发生改变。

这种由于外界电场作用引起共价键极性改变的现象称为键的极化。

键的极性与极化,同化学键的反应性有密切关系。

(五)配位键对生物分子有特殊意义配位键(coordinate bond)是特殊的共价键,它的共用电子对是由一个原子提供的。

在生物分子中,常以过渡元素为电子受体,以化学基团中的O、N、S、P等为电子供体,形成多配位络和物。

过渡元素都有固定的配位数和配位结构。

在生物体系中,形成的多配位体,对稳定生物大分子的构象,形成特定的生物分子复合物具有重要意义。

由多配位体所产生的立体异构现象,甚至比手性碳所引起的立体异构现象更为复杂。

金属元素的络和效应,因能导致配体生物分子内键发生极化,增强其反应性,而与酶的催化作用有关。

三、非共价相互作用(一)、非共价作用力对生物体系意义重大非共价相互作用是生物高层次结构的主要作用力。

非共价作用力包括氢键,静电作用力,范德华力和疏水作用力。

这些力属于弱作用力,其强度比共价键低一两个数量级。

这些力单独作用时,的确很弱,极不稳定,但在生物高层次结构中,许多弱作用力协同作用,往往起到决定生物大分子构象的作用。

可以毫不夸张地说,没有对非共价相互作用的理解,就不可能对生命现象有深刻的认识。

各种非共价相互作用结合能的大小也有差别,在不同级别生物结构中的地位也有不同。

结合能较大的氢键,在较低的结构级别(如蛋白质的二级结构),较小的尺度间,把氢受体基团与氢供体基团结合起来。

结合能较小的范德华力则主要在更高的结构级别,较大的尺度间,把分子的局部结构或不同分子结合起来。

(二)、氢键氢键(hydrogen bond)是一种弱作用力,键能只相当于共价键的1/30-1/20(12-30 kj/mol),容易被破坏,并具有一定的柔性,容易弯曲。

氢原子与两侧的电负性强的原子呈直线排列时,键能最大,当键角发生20度偏转时,键能降低20%。

氢键的键长比共价键长,比范德华距离短,约为0.26-0.31nm。

氢键对生物体系有重大意义,特别是在稳定生物大分子的二级结构中起主导作用。

(三)、范德华力范德华力是普遍存在于原子和分子间的弱作用力,是范德华引力与范德华斥力的统一。

引力和斥力分别和原子间距离的6次方和12次方成反比。

二者达到平衡时,两原子或原子团间保持一定的距离,即范德华距离,它等于两原子范德华半径的和。

每个原子或基团都有各自的范德华半径。

范德华力的本质是偶极子之间的作用力,包括定向力、诱导力和色散力。

极性基团或分子是永久偶极,它们之间的作用力称为定向力。

非极性基团或分子在永久偶极子的诱导下可以形成诱导偶极子,这两种偶极子之间的作用力称为诱导力。

非极性基团或分子,由于电子相对于原子核的波动,而形成的瞬间偶极子之间的作用力称为色散力。

范德华力比氢键弱得多。

两个原子相距范德华距离时的结合能约为4kj/mol,仅略高于室温时平均热运动能(2.5kj/mol)。

如果两个分子表面几何形态互补,由于许多原子协同作用,范德华力就能成为分子间有效引力。

范德华力对生物多层次结构的形成和分子的相互识别与结合有重要意义。

(四)、荷电基团相互作用荷电基团相互作用,包括正负荷电基团间的引力,常称为盐键(salt bond)和同性荷电基团间的斥力。

力的大小与荷电量成正比,与荷电基团间的距离平方成反比,还与介质的极性有关。

介质的极性对荷电基团相互作用有屏蔽效应,介质的极性越小,荷电基团相互作用越强。

例如,-COO-与-NH3+间在极性介质水中的相互作用力,仅为在蛋白质分子内部非极性环境中的1/20,在真空中的1/80。

(五)、疏水相互作用疏水相互作用(hydrophobic interaction)比范德华力强得多。

例如,一个苯丙氨酸侧链由水相转入疏水相时,体系的能量降低约40kj/mol。

生物分子有许多结构部分具有疏水性质,如蛋白质的疏水氨基酸侧链,核酸的碱基,脂肪酸的烃链等。

它们之间的疏水相互作用,在稳定蛋白质,核酸的高层次结构和形成生物膜中发挥着主导作用。

top第四节生物分子低层次结构的同一性一、碳架是生物分子结构的基础碳架是生物分子的基本骨架,由碳,氢构成。

生物分子碳架的大小组成不一,几何形状结构各异,具有丰富的多样性。

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