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peg衍生物,生物中peg是什么

  • 生物
  • 2024-07-04

peg衍生物?G。那么,peg衍生物?一起來了解一下吧。

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溶解度:
a.重復的醚鍵和終端羥基提高了PEG的水溶性。在20℃時,所有百分比的液態PEG都形成透明的水溶液,固體PEG在水中的溶解度略小,其溶解度隨著分子量的增加而降低。例如,PEG8000在20℃下可溶于水,質量百分比溶解度達到63%。
b.聚乙二醇在許多常用的極性有機溶劑如丙酮、醇和氯化劑中都可溶。在非極性溶劑,如碳氫化合物中不可溶。
c.很多物質在PEG中可溶。該產品廣泛的化學品相容性使得他們在多種合成產品中都非常適用。
4 吸濕性:PEG具有吸濕性,可吸走并保留住空氣中的濕氣。該特性使得它們可用于水溶性軟膏和保濕劑,在某些應用中他們可以用來代替其他吸水物質如甘油和丙二醇。吸濕性隨著非主流的增加而降低。
5 粘性:在熔融或凝固溫度以上,PEG由于其粘性幾乎與剪切力無關,可視為扭動流體。因此動力粘性測量是確定聚乙二醇粘性的最實用的方法。粘性隨溫度的增加而減小。中間粘性可通過兩種不同的聚乙二醇產品來獲得。
6 穩定性:PEG的揮發性低,大約在300℃、無氧氣時可以保持一段時間的熱穩定性。然而當暴露在空氣中時,聚合物易被氧化降解。可通過減少聚合物在高溫和或氧氣中的暴露來控制降解,如室溫或低于室溫儲存,以及用氮氣保護等途徑。另外,加入抗氧化劑也能阻止其氧化降解。
7 非揮發性:PEG被視作為無揮發性,并在室溫和一般使用條件下具有極低的蒸氣壓力。
8 化學反應性:PEG的主要羥基功能使得他們可以與大多數典型的醇發生反應。醇功能向酯、醚、胺和乙醛的轉化非常普遍。市場上PEG最重要的衍生物是脂肪酸酯,用作乳化劑、‘分散劑、清潔劑、增塑劑和潤滑劑。

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聚乙二醇(PEG),也稱為聚(環氧乙烯)(PEO)或聚氧乙烯(POE),是指環氧乙烷的寡聚物或聚合物。這三個名稱現今一般為同義詞,但歷史上聚乙二醇往往是指分子質量低于20,000 g/mol的低聚物和聚合物,PEO是指分子量超過20,000的聚合物,POE則可指任何分子質量的聚合物。PEO以及POE根據分子量的不同,可為液體或低熔點液體。由于鏈長的影響,不同分子量的聚乙二醇往往有不同的物理性質(如黏度)及不同的應用,但大部分的聚乙二醇化學性質是相似的。低分子量的聚乙二醇通常指較純的寡聚體,較具單分散性 ;高純度的聚乙二醇具有結晶性,因此可用X-光決定其晶體結構。由于純化和分離寡聚體聚乙二醇較為困難,因此價格通常是多分散聚乙二醇的10-1000倍。

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PEG: 聚乙二醇,用于原生質體融合
1. DNA、RNA:脫氧核糖核酸、核糖核酸。遺傳物質
2. AIDS:艾滋病
3. HIV: 人類免疫缺陷病毒
4. HLA: 人類白細胞抗原
5. ATP:三磷酸腺苷,生物體生命活動的直接能源物質。 ATP ADP+Pi+能量
6. NADP+:輔酶Ⅱ。 NADPH:還原型輔酶Ⅱ 在光合作用過程中可把電能轉化為活躍的化能,NADPH具有強的還原性和活躍的化學能兩個特性。反應式如下:
NADP++2e+H+ NADPH
7. PEP: 磷酸烯醇式丙酮酸 CO2+PEP C4
8. C3植物:小麥、水稻、大麥、大豆、馬鈴薯、菜豆和菠菜
C4植物:玉米、甘蔗、高粱、莧菜

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PEP是磷酸烯醇式丙酮酸(是有高能磷酸鍵的三碳化合物,是糖酵解的中間產物)
PEG是植物細胞工程時用的,植物細胞誘導融合劑,中文名稱是聚乙二醇,可以誘導植物原生質體融合成雜種細胞。

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PEP:磷酸烯醇式丙酮酸,參與C4途徑。 其實也寫作C3
在C4植物葉肉細胞的葉綠體中,在有關酶的作用下,一個CO2被一個PEP所固定,形成一個C4,C4進入維管束鞘細胞的葉綠體中,釋放出1個CO2,并且形成一個含有3個碳原子的有機酸---丙酮酸。釋放出來的CO2先被一個C5固定,很快形成2個C3。在有關酶的作用下,一些C3接受NADPH和ATP釋放出來的能量并且被NADPH還原,然后經過一系列復雜的變化,形成糖類等有機物;另一些C3經過復雜的變化,又形成C5,從而使暗反應階段的反應不斷的進行下去!
注:PEP---磷酸烯醇式丙酮酸----一種三碳化合物
PEG:聚乙二醇,誘導細胞融合的誘導劑。
植物體細胞雜交是指用兩個來自不同植物的體細胞融合成一個雜種細胞,并且把雜種細胞培育成新的植物體的方法。植物體細胞雜交的第一步是去掉細胞壁,分離出有活力的原生質體。去除細胞壁的常用方法是酶解法,即用纖維素酶和果膠酶等分解植物細胞的細胞壁。第二步是將兩個具有活力的原生質體放在一起,通過一定的技術手段進行人工誘導實現原生質體的融合。常用的誘導方法有兩大類:物理法和化學法。物理法是利用離心、振動、電刺激等促使原生質體融合。化學法是用聚乙二醇(PEG)等試劑作為誘導劑誘導融合。第三步是將誘導融合得到的雜種細胞,和植物組織培養的方法進行培育,就可以得到雜種植株。植物體細胞雜交的最大優點是可以克服植物遠緣雜交不親和的障礙,大大擴大了可用于雜交的親本基因組合的范圍。

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