1樓:沐浴恩澤
氧自由基是人體的代謝產物,可以造成生物膜系統損傷以及細胞內氧化磷酸化障礙,是人體疾病、衰老和死亡的直接參與者,對人體的健康和長壽危害非常之大。
我們生活在富含氧氣的空氣中,離開氧氣我們的生命就不能存在,但是氧氣也有對人體有害的一面,有時候它能殺死健康細胞甚至致人於死地。當然,直接殺死細胞的並不是氧氣本身,而是由它產生的一種叫氧自由基的有害物質。
氧自由基的危害:當人體遭受外傷、中毒或者是大手術流血過多等重創的時候,組織處於缺氧狀態,能量代謝發生障礙,細胞色素氧化酶無力將氧還原成水,氧原子便會被奪去一個電子,由無害的氧變成具有殺傷力的活性氧自由基。
氧自由基的過氧化殺傷,主要是破壞細胞膜的結構和功能,破壞線粒體,斷絕細胞的能源,毀壞溶酶體,使細胞自溶。同時它對人體的非細胞結構也有危害作用,可以使血管壁上的粘合劑遭受破壞,使完整密封的血管變得千瘡百孔,發生漏血、滲液,進而導致水腫和紫癜等等。
同樣,當**心臟血液的冠狀動脈突然發生痙攣的時候,心肌細胞由於缺氧而發生一系列的代謝改變,心肌細胞內抗氧化劑含量減少,使生成氧自由基的化學反應由於缺氧而相對加快,在冠狀動脈痙攣消除的一剎那,心肌細胞突然重新得到血液的灌注,隨之而來有大量的氧轉化成氧自由基。
而同時由於抗氧化劑的相對不足,不能夠清除氧自由基,結果使具有高度殺傷性的氧自由基嚴重損傷心肌細胞膜,大量離子由心肌細胞內溢位,而後者可以擾亂控制心臟搏動的電流訊號,引起心室顫動,從而導致死亡。
2樓:愛死你了天山
自由基(英語:free radical),又稱遊離基,是指化合物的分子在光熱等外界條件下,共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團。
氧分子是一種穩定的雙自由基(可以表示為·o-o)。因為電子自旋平行,氧分子很穩定。當穩定基態氧分子(三線態氧)激發後,形成極度活潑的的單線態氧。
3樓:
超氧化物
o2什麼的。。。
什麼是活性氧自由基?
4樓:變啦
在新陳代謝的氧化過程,體內的氧氣活化後,會產生具有強氧化力的氧自由基,適量有益人體;但包括受環境汙染、微生物感染、化學藥物毒害、細胞異常的新陳代謝等所產生過量的自由基,會破壞結締組織的黏多醣體分子、脂肪的薄膜、血內細胞、細胞膜的脂質、細胞內的蛋白質、細胞核內的dna等,而使細胞變異、喪失機能、加速老化;傷及免疫細胞,不易完善修復,也不易補充新生免疫細胞,以致細胞死亡,免疫機能衰退,導致機體的抗病能力低下。
自由基的產生,對人體有利也有弊。體內適量的自由基有消炎、殺菌作用,併發揮各種生體機能、控制平滑肌的狀態,而平滑肌有控制內臟與血管的機能,有利於增強機體的免疫力。但過多的活性氧自由基,反而有害人體,其弊端是會氧化體內許多重要的生物分子,使生體如脂質、蛋白質、脂肪、dna、基因等氧化、過氧化、酸化,細胞被氧化則引起蛋白質變性、酵素失活性、核酸損傷,導致大量機體細胞被氧化損傷,影響細胞代謝,加快機體的老化程序。
什麼是自由基?
5樓:她在微笑
所謂自由基,是指帶有不配對的電子的分子基因。自由基的各類很多,用來說明衰老發生機制的自由基,主要是超氧自由基、羥自由基和類脂質過氧化自由基。其中,超氧自由基作用的產物,都是強氧化劑,可使類脂質中的不飽和脂肪酸氧化為類脂過氧化物。
它們都是引發脂質過氧化自由基反應的氧化劑,在正常情況下,由於生物體記憶體在自由基清除劑,如性激素、sod、過氧化氫酶等使生物體內自由基的產生與清除保持相對平衡,並參與許多正常的生理生化反應。若自由基清除劑的合成惡性化或自由基反應發生紊亂,則會導致機體一系列的病理改變。
拓展資料:
自由基,化學上也稱為「遊離基」,是指化合物的分子在光熱等外界條件下,共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團。
(共價鍵不均勻裂解時,兩原子間的共用電子對完全轉移到其中的一個原子上,其結果是形成了帶正電和帶負電的離子,這種斷裂方式稱之為鍵的異裂。)在書寫時,一般在原子符號或者原子團符號旁邊加上一個「·」表示沒有成對的電子。
如氫自由基(h·,即氫原子)、氯自由基(cl·,即氯原子)、甲基自由基(ch3·)。自由基反應在燃燒、氣體化學、聚合反應、等離子體化學、生物化學和其他各種化學學科中扮演很重要的角色。歷史上第一個被發現和證實的自由基是由摩西·岡伯格在2023年於密歇根大學發現的三苯甲基自由基。
[1] 中國有機化學家劉有成院士在自由基化學領域也做出了傑出貢獻。
6樓:巖
自由基,化學上也稱為「遊離基」,是含有一個不成對電子的原子團。由於原子形成分子時,化學鍵中電子必須成對出現,因此自由基就到處奪取其它物質的一個電子,使自己形成穩定的物質。在化學中,這種現象稱為「氧化」。
我們生物體系主要遇到的是氧自由基,例如超氧陰離子自由基、羥自由基、脂氧自由基、二氧化氮和一氧化氮自由基。加上過氧化氫、單線態氧和臭氧,通稱活性氧。體內活性氧自由基具 有一定的功能,如免疫和訊號傳導過程。
但過多的活性氧自由基就會有破壞作用,導致人體正常細胞和組織的損壞,從而引起多種疾病。如心臟病、老年痴呆症、帕金森病和腫瘤。此外,外界環境中的陽光輻射、空氣汙染、吸菸、農藥等都會使人體產生更多活性氧自由基,使核酸突變,這是人類衰老和患病的根源。
自由基被稱為萬病之源,是人體衰老和疾病的主要原因。空氣負離子能夠有效消減自由基,減緩人體衰老,增強人體免疫力。
7樓:匿名使用者
自由基 化學上也稱為 『遊離基』 是指合物的分子在光熱等外界條件下,共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團 (共價鍵不均勻裂解時,兩原子間的共用電子對完全轉移到其中的一個原子上,其結果是形成了帶正電和負電的離子,這種斷裂方式稱之為鍵的異裂)在書寫時,一般在原子符號或者原子團符號旁邊加上一個 表示沒有成對的電子,如氫自由基
h,即氫原子 ci即氯原子 甲基自由基ch3 自由基反應在燃燒 氣體化學 聚合反應 等離子體化學 生物化學和其他各種化學學科中扮演很重要的角色,歷史上第一個被發現和證實的自由基是由摩西岡伯格在2023年與密歇根大學發現的三苯甲基自由基,中國有機化學家劉有成院士在自由基礎化學領域也做出了傑出貢獻
8樓:匿名使用者
自由基是指能夠獨立存在的,含有一個或多個未成對電子的分子或分子的一部分。由於自由基中含有未成對電子,具有配對的傾向。因此大多數自由基都很活潑,具有高度的化學活性。
自由基的配對反應過程,又會形成新的自由基。在正常情況下,人體內的自由基是處於不斷產生與清除的動態平衡之中。自由基是機體有效的防禦系統,如不能維持一定水平的自由基則會對機體的生命活動帶來不利影響。
但自由基產生過多或清除過慢,它通過攻擊生命大分子物質及各種細胞,會造成機體在分子水平、細胞水平及組織器官水平的各種損傷,加速機體的衰老程序並誘發各種疾病。
9樓:五月的花海
原子、分子或配合物等具有一個或更多個末成對的電子,稱為自由基(或稱遊離基)。除了一些天然的(或穩定的) 自由基如o2、no、no2和clo2等外,共價鍵發生均裂則生成自由基,這種反應稱為均裂反應。 ——《無機化學反應機理》顧學成 p12
10樓:匿名使用者
就是細胞中具有攻擊能力的活性因子。
11樓:可愛沐沐小寶貝
有些變異的自由基會使人快速衰老!
12樓:
就是含有一個不成對的電子的原子團。
13樓:秒懂百科
自由基:一種不成對電子的原子
什麼是自由基?
14樓:撒謊精小
自由基,化學上也稱為「遊離基」,是指化合物的分子在光熱等外界條件下,共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團。(共價鍵不均勻裂解時,兩原子間的共用電子對完全轉移到其中的一個原子上,其結果是形成了帶正電和帶負電的離子,這種斷裂方式稱之為鍵的異裂。)在書寫時,一般在原子符號或者原子團符號旁邊加上一個「·」表示沒有成對的電子。
如氫自由基(h·,即氫原子)、氯自由基(cl·,即氯原子)、甲基自由基(ch3·)。自由基反應在燃燒、氣體化學、聚合反應、等離子體化學、生物化學和其他各種化學學科中扮演很重要的角色。歷史上第一個被發現和證實的自由基是由摩西·岡伯格在2023年於密歇根大學發現的三苯甲基自由基。
[1]中國有機化學家劉有成院士在自由基化學領域也做出了傑出貢獻。[2]
15樓:秒懂百科
自由基:一種不成對電子的原子
活性氧自由基的結構式是什麼?
16樓:匿名使用者
在新陳代謝的氧化過程,體內的氧氣活化後,會產生具有強氧化力的氧自由基,適量有益人體;但包括受環境汙染、微生物感染、化學藥物毒害、細胞異常的新陳代謝等所產生過量的自由基,會破壞結締組織的黏多醣體分子、脂肪的薄膜、血內細胞、細胞膜的脂質、細胞內的蛋白質、細胞核內的dna等,而使細胞變異、喪失機能、加速老化;傷及免疫細胞,不易完善修復,也不易補充新生免疫細胞,以致細胞死亡,免疫機能衰退,導致機體的抗病能力低下。
自由基的產生,對人體有利也有弊。體內適量的自由基有消炎、殺菌作用,併發揮各種生體機能、控制平滑肌的狀態,而平滑肌有控制內臟與血管的機能,有利於增強機體的免疫力。但過多的活性氧自由基,反而有害人體,其弊端是會氧化體內許多重要的生物分子,使生體如脂質、蛋白質、脂肪、dna、基因等氧化、過氧化、酸化,細胞被氧化則引起蛋白質變性、酵素失活性、核酸損傷,導致大量機體細胞被氧化損傷,影響細胞代謝,加快機體的老化程序。
17樓:匿名使用者
自由基的結構是隻要含有不成對電子的原子或基團都叫自由基,自由基的性質都很活潑,都非常容易反應。
活性氧對人身體有什麼壞處,活性氧是什麼
會破壞結締組織的黏多醣體分子 脂肪的薄膜 血內細胞 細胞膜的脂質 細胞內的蛋白質 細胞核內的dna等。而使細胞變異 喪失機能 加速老化 傷及免疫細胞,不易完善修復,也不易補充新生免疫細胞,以致細胞死亡,免疫機能衰退,導致機體的抗病能力低下。擴充套件資料。反應 正常小量生成的aos,會被超氧化物歧化酶...
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