動物藥烷烴,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的烷烴分別有多少種同分異構體
發(fā)布時間:2022-09-21 12:58
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本文目錄一覽甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的烷烴分別有多少種同分異構體2,烷烴在醫(yī)藥學中有哪些應用3,全氟烷烴是干什么用的4,烷烴和環(huán)烷烴在醫(yī)學上的應用5,三十烷醇沉舟側畔千帆過病樹前頭萬木春6,自然界中生物體內有烷烴嗎7,這個烷烴怎么命名8,烷……
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1,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的烷烴分別有多少種同分異構體
我叉,你是想要干什么?甲 1乙 1丙 1丁 2戊 3己 5庚 9辛 18壬 35癸 75
2,烷烴在醫(yī)藥學中有哪些應用
烷烴可作麻醉劑。烷烴(alkane),俗稱石蠟烴(paraffin),是碳氫化合物下的一種飽和烴,其整體構造大多僅由碳、氫、碳-碳單鍵與碳氫單鍵所構成,同時也是最簡單的一種有機化合物。而其下又可細分出鏈烷烴與環(huán)烷烴。其名烷是化學家取“碳”右下角的“火”,加上“完”造出的字,讀音同“完”?!疤肌北硎酒浣Y構中含有碳,而“完”表示其分子結構中碳原子化合價完足的意思。注意事項:烷烴在宇宙間分布眾多,其中分布最多的是甲烷,而極少見由50個碳原子以上所構成的烷烴。地球上的烷烴多為甲烷,而甲烷的濃度隨地球緯度降低而遞減,并在北緯40度及赤道附近都有明顯濃度下降。北半球與南半球平均濃度各為1.65ppm及1.55ppm。2021年10月8日,為防止未成年人沉迷網絡游戲,維護未成年人合法權益,文化和旅游部印發(fā)通知,部署各地文化市場綜合執(zhí)法機構進一步加強網絡游戲市場執(zhí)法監(jiān)管。據悉,文化和旅游部要求各地文化市場綜合執(zhí)法機構會同行業(yè)管理部門。

3,全氟烷烴是干什么用的
全氟烷烴有機氟化合物,是有機化合物分子中與碳原子連接的氫被氟取代的一類元素有機化合物。分子中全部碳-氫鍵都轉化為碳-氟鍵的化合物稱全氟有機化合物,部分取代的稱單氟或多氟有機化合物。由于氟是電負性最大的元素,多氟有機化合物具有化學穩(wěn)定性、表面活性和優(yōu)良的耐溫性能等特點。因為氟是電負性最強的元素因此,氟原子的引入使全氟有機化合物具有獨特的物理性質、化學性質和生理活性,并使全氟有機化合物具有化學穩(wěn)定性、表面活性和優(yōu)異的耐溫性等特點。因此,全氟化合物在許多前沿技術、重大工業(yè)項目、醫(yī)藥、農藥等行業(yè)得到了廣泛深入的研究和應用。擴展資料:氟化方法有機化合物的氟化有以下幾種方法:①選擇性氟化。用堿金屬的氟化物或銻、汞、銀的氟化物,可將鹵代烷或磺酸酯轉化為氟代烷,反應一般在無水極性介質中進行;也可用五氯化銻等作催化劑,在無水氟化氫中進行氟化。四氟化硫可作為將羥基、羰基和羧基分別轉化為一氟代烷基、二氟次甲基和三氟甲基的專一性試劑,必要時可添加氟化氫、三氟化硼等催化劑。②全氟化。元素氟可將有機化合物中的多重鍵用氟飽和并將碳-氫鍵全部轉化為碳-氟鍵。由于反應大量放熱,常伴隨各種斷鍵和一些偶合、聚合反應,產物極為復雜。高價金屬氟化物如三氟化鈷為較元素氟溫和的氟化劑,可從萘和四氫萘的混合物制取全氟萘烷。其他類似的氟化劑為二氟化銀、三氟化錳等。③電化氟化。將有機化合物溶于無水氟化氫中,必要時添加少量導電體,于低壓下進行電化反應,在陰極放出氫,化合物中的碳-氫鍵在陽極轉化為碳-氟鍵,多重鍵被氟飽和,并發(fā)生一些降解反應。這是制備全氟有機化合物的最好方法之一。很多有機氟化合物有重要的用途。例如,聚四氟乙烯可作人造關節(jié)的部件,長期用于人體內;全氟萘烷和全氟三丙胺的混合乳劑可作為氟碳代血液;全氟環(huán)丁烷可作食品發(fā)泡劑;全氟三丁胺乳劑可替換大白鼠的全部血液而使動物仍能正常存活。參考資料來源:百度百科-有機氟化合物
4,烷烴和環(huán)烷烴在醫(yī)學上的應用
我知道一個,ch2cl2(2氯甲烷)可用來做麻醉劑, 液體石蠟可以做腸道潤滑劑
5,三十烷醇 沉舟側畔千帆過病樹前頭萬木春
三十烷醇是一種植物生長調節(jié)劑,也是一種動物用藥。1933年卡巴爾首先從苜蓿中分離出來,1974年Khanma等人從綠茶中鑒定出直鏈脂肪醇——1-三十烷醇〔CH3(CH2)28CH2OH〕,以后就稱其為“三十烷醇”。1975年里斯(S.K.Ries)在苜蓿葉片的粗提液中發(fā)現(xiàn)三十烷醇,本品常與高級脂肪酸結合成酯,普遍存在于蟲蠟或植物蠟中。一般是從蜂蠟、糠蠟或蔗蠟中提取,也稱蜂蠟醇。 海關商品編號:2905199010;CAS號:593-50-0 1978年,廈門大學郭啟珍教授研究組成功從蜂蠟中國獲得三十烷醇結晶體。1987年,福建省農科院、廈門大學等32個單位協(xié)作進行三十烷醇對茉莉花、瓠瓜的增產效果及其生理效應研究。這兩項成果均達到國際領先水平。接著又研究了三十烷醇在海藻上應用新領域。直到1993年“植物生長調節(jié)劑三十烷醇乳粉在海帶、紫菜上應用研究”課題,通過科技成果鑒定,該成果均達到國際領先水平。1996 年獲得國家科技進步二等獎。三十烷醇的增產效果得到肯定和確認。 綜合我國多年的研究結果,使用本品需要重視方法和條件。如施藥濃度,要經過試驗,根據作物品種、發(fā)育期、生長條件等不同而定,否則往往沒有增產效果,甚至造成減產。三十烷醇的質量亦頗重要,產品中含有未被分離除去的二十八烷醇等高級偶數(shù)脂肪醇雜質,它們的存在對三十烷醇的活性有抑制作用。據有關部門規(guī)定,產品中三十烷醇的含量應≥95%,二十八烷醇的含量應≤5%。 毒性及殘留狀況 三十烷醇多以酯的形式存在于多種植物和昆蟲的蠟質中。對人畜和有益生物未發(fā)現(xiàn)有毒害作用。 在2018年我國第八屆全國農藥登記評審委員會第九次會議上,根據《農藥登記資料規(guī)定》等有關規(guī)定,豁免了三十烷醇(triacontanol)最大殘留限量。 據美國聯(lián)邦公報消息,2017年8月16日美國環(huán)保署發(fā)布通報,豁免三十烷醇(1-Triacontanol)在食品中的最大殘留限量。據了解,本次豁免申請由CH Biotech R&D, Co., LTD 公司按照美國《聯(lián)邦食品、藥品與化妝品法案》的要求提交。美國環(huán)保署就其毒理性、致癌性等方面對三十烷醇進行了風險評估。最后得出結論認為,三十烷醇對普通人群、嬰兒和兒童的健康無影響,因此當按照標簽說明和正確操作規(guī)范的要求使用時,豁免三十烷醇在食品中的最大殘留限量要求。 工業(yè)上合成 工業(yè)上用十二烷二酸為原料,采用氯化烷基鋅法,或由十六烯經復分解反應及鋯氫化反應,可合成得到本品。蜂蠟中含有較多的三十烷醇成分。從蜂蠟中提制三十烷醇是先與酒精加熱萃取,接著用氫氧化鈉進行皂化,然后將其不皂化物溶于熱戊醇和濃鹽酸溶液中,冷卻析出以三十烷醇為主的固體,選用適宜溶劑進行分步結晶和活性炭脫色,即可得白色鱗片狀晶體產品。 國內登記狀況 由于三十烷醇原藥幾乎不溶于水,劑型是決定藥效高低的重要因素之一。Ries研究三十烷醇最早采用乳劑,把原藥用有機溶劑溶解后,加入一定量的乳化劑,然后用水稀釋到一定的濃度使用。但是乳劑的缺點是分散度較差,容易出現(xiàn)乳析沉淀。國外后來又陸續(xù)提出了三十烷醇的丙酮劑型、膠體劑型等,但因為乳化劑的影響或是顆粒分散性問題影響藥效而沒有得到發(fā)展。國內有廈門大學和福建農科院等單位合作采用CD分子包衣技術研制三十烷醇乳粉,使三十烷醇劑型取得重大進展,具有效果穩(wěn)定,長期貯存不變質,貯運方便等優(yōu)點。使得三十烷醇的應用得到了發(fā)展。 在國內20世紀80年代,應用面積廣大,是植物生長調節(jié)劑中少有的。后來由于推廣的偏差,造成市場的萎縮。近些年來國內又開始再推廣。目前國內推廣主要是四川國光在進行推廣等,目前比較多使用在蘑菇的增產上,蔬菜的抗病毒上,以及果樹的增產及上色方面如冬棗等。 目前國內登記情況如下(截止2019年10月17日) 當前三十烷醇共有17個產品登記,其中,原藥產品登記企業(yè)有2個,制劑產品15個,包括微乳劑產品6個,可濕性粉劑產品2個,可溶液劑1個,可溶粉劑1個,懸浮劑1個,水乳劑2個,乳油1個,水分散粒劑1個。 作用機理及效果 三十烷醇對很多作物(水稻、番茄、黃瓜、玉米、大豆、大麥、小麥、胡蘿卜、甜菜、菜豆等)及一些花卉的生長和產量都有不同程度的促進和提高,實驗室分析表明,其生理效應表現(xiàn)在: (1)促進細胞分裂和細胞伸長,增加植物細胞的鮮重和數(shù)目,增加植物體內還原糖、自由氨基酸、可溶性氮及還原氮的水平; (2)提高植物體內五種酶:多酚氧化酶、6-硫酸葡萄糖酸脂脫氫酶、異檸檬酸脫氫酶、淀粉磷酸化酶和磷酸丙酮酸羧化酶的活性,從而促進體內淀粉轉化為糖的過程; (3)可減輕分子氧對光合作用的抑制,加強光合作用及光合產物的移動等。 植物對三十烷醇的反應十分迅速。玉米幼苗在用三十烷醇處理后,10分鐘內即可測得干重的增加;水稻幼苗在處理4分鐘后,即可觀測到還原糖和自由氨基酸含量 的增加。這樣快速的反應和三十烷醇在植物體內的迅速吸收和轉運有關。在機理方面,推測與其對酶的活化效應及對膜特性的影響有關,從而觸發(fā)了一系列的反應過程。 下圖是在300 das下研究了五種濃度三十烷醇(tria)(10–0、10–8、10–7、10–6和10–5 M)對咖啡番瀉葉總蒽醌苷含量和番瀉葉苷含量的影響(三次重復的平均值)。誤差線(-)顯示se (naeem等人,2010年)。 在松菇生料栽培中,添加3 mg/kg三十烷醇,可比對照提前3d出菇,增產35.9%,菇體亦較大,同時可有效抑制雜菌污染。 在杏樹上使用三十烷醇下凈光合速率1.0ppm>0.5ppm>0.3ppm>0.1 ppm>CK>3.0ppm,說明三十烷醇在隨著農提高促進光合作用,在高濃度下表現(xiàn)出抑制作用。 溫室盆栽草莓不同濃度三十烷醇(TA)對草莓光合特性的影響.結果表明:TA處理5 d后,能顯著的提高草莓的光合作用.與對照相比,草莓葉片的凈光合速率(Pn)表現(xiàn)為在低濃度(≤0.1 g/L)時受到促進作用,在高濃度(≥1 g/L)時受到抑制作用。 與蕓苔素內酯的區(qū)別 蕓薹素內酯葉面噴施對葉片葉綠素含量的影響小于三十烷醇,但其保持較高葉綠素水平的時間相對較長。說明三十烷醇葉面噴施對葉綠素含量的促進有即時效應,而蕓苔素內酯的促進作用較為平緩,但作用持久,對延緩葉片衰老更為有利。 部分專利 應用技術 三十烷醇的使用在個種作物上均有使用,目前在大田,果園上均有使用,在食用菌上也是使用比較多的。 注意:三十烷醇使用量較大或純度不高時,會導致苗期葉鞘彎曲,根部畸形,成株則導致幼嫩葉片卷曲。 Tips: 在生產應用上,三十烷醇還存在效果不穩(wěn)定的問題,其不穩(wěn)定的原因有以下幾方面: (1) 自然界中三十烷醇普遍存在,但應用的施用量相對很少,施用方法和植物體內的吸收利用率就會成為影響效果的關鍵。 (2) 自然界廣泛存在許多化合物,如二十八烷醇、酞酸脂都會抑制三十烷醇的效應。若將三十烷醇的純度提高到99.79%,則可減少其他成分的干擾,而顯著增進其效應;另外,應用過程中避免使用聚氯乙烯材料制成的容器或管道,因酞酸脂是該材料生物增塑劑。 (3) 三十烷醇的水溶性極低,應選擇適宜的配方,特別應注意在配方中加入輔助劑不影響到三十烷醇的活性。 部分國外包裝 國內部分包裝 參考資料 1. Bittender, H.C.; Dilley, D.A.; Wert, V. and Ries, S.K.: Environmental Parameters Affecting Dark Response of Rice Seedlings (oryza sativa L) to Triacontanol. Plant Physiol. 61:851-854, 1978 2.M. Naeem , M. Masroor A. Khan & Moinuddin (2012) Triacontanol: a potent plant growth regulator in agriculture, Journal of Plant Interactions, 7:2, 129-142 3.李玲、肖浪濤、譚偉明 現(xiàn)代植物生長調節(jié)劑技術手冊 北京:化學工業(yè)出版社 2018年 4.孔慶環(huán) 溫魯 朱壽榮 張萍 劉艷文 翁梁,三十烷醇在松菇生料栽培中的增產效應,江蘇農業(yè)科學,2006, (6):353-355
6,自然界中生物體內有烷烴嗎
“組成生物里內的化學元素在無機自然界中都能找到”這句話是絕對正確的。因為,生物體都是由有機物和無機物構成,而組成有機物的化學元素最終都是來自無機自然界。
生命本身就是從無機自然界演化而來。無機物→有機物→低級生物→高級生物,
所以凡是生物體所具有的化學元素,自然界中都有;自然界所具有的化學元素,生物體不一定具有。
7,這個烷烴怎么命名
先找最長碳鏈,按照甲乙丙丁的順序命名為某烷,然后在這一碳鏈上的碳原子標上1,2,3…(標注時要使各支鏈所在碳原子上標注的數(shù)字之和最小),然后就在各支鏈前寫上此之鏈所在碳原子上的數(shù)字,并一"-"隔開.畫出來,拉直嘍,改寫成下式CH3-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3這不就容易了?應為3,4-二甲基辛烷2-二甲基癸烷,方法:拆開括號內的化學式,分析后是CH2,CH3總共有10個碳原子所以是癸烷,有一個甲基,在二好鍵上,據此命明的.
8,烷烴是個什么概念
結構相似這個好難說,像似的話就樣子差不多例如:大家都是直鏈,可能長度不一樣,不要想的太復雜,從定義上理解就好了。要相差n個ch2, 烷烴和環(huán)烷烴知相除一個氫,所以不是,況且他們結構也不相同。烷烴,即飽和烴(saturated group),是只有碳碳單鍵和碳氫鍵的鏈烴,是最簡單的一類有機化合物。烷烴分子里的碳原子之間以單鍵結合成鏈狀(直鏈或含支鏈)外,其余化合價全部為氫原子所飽和。烷烴分子中,氫原子的數(shù)目達到最大值。烷烴的通式為CnH2n+2。分子中每個碳原子都是sp3雜化。烷烴的作用主要是做燃料。天然氣和沼氣(主要成分為甲烷)是近來廣泛使用的清潔能源。石油分餾得到的各種餾分適用于各種發(fā)動機。
9,這個烷烴叫什么呀
整理結構如左圖。
(1)支鏈烷烴作為直鏈烷烴的衍生物來命名。選擇最長的碳鏈為主鏈,看作母體,稱為某烷。
故首先命名為己烷。
(2)然后,從最接近支鏈(取代基)的一端開始,用阿拉伯數(shù)字對主碳鏈進行編號,使取代基編號最小。
這里應從左端開始編號。這里的支鏈編號應為2,3,4
(3)名稱排列順序:將支鏈名稱放在母體烷烴前面,再把支鏈的位號放在最前面,中間加一短橫線“-”,稱為某位某基某烷。
(4)如果含有幾個相同的支鏈,則在支鏈前加上二、三、四等中文數(shù)字表明支鏈的數(shù)目,而表明支鏈位置的幾個阿拉伯數(shù)字之間應加逗號。如有幾個不同的支鏈取代基,其順序在中文命名中按照“順序規(guī)則”,順序較優(yōu)先的取代基放在后面。
故此烷烴名稱為2,4-二甲基-3-乙基己烷
10,烷烴是什么謝謝
烷烴 前面學過,有機化合物里,又一大類物質是僅由C、H兩種元素組成的,這類物質總稱為烴,也叫碳氫化合物。甲烷是烴類里分子組成最簡單的物質。 除甲烷外,還有乙烷、丙烷、丁烷等等。(試寫出它們的結構式) 在這些烴的分子里,碳原子跟碳原子都是以單鍵結合成鏈狀,跟甲烷一樣,碳原子剩余的價鍵全部跟氫原子相結合。這樣的結合使得每個碳原子的化合價都已充分利用,都達到"飽和"。象這樣結合的鏈烴叫做飽和鏈烴,也叫烷烴。 1.烷烴的命名方法--根據分子里所含碳原子的數(shù)目來命名。 A/.碳原子數(shù)在十以下的,依次用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸來表示。如:戊烷、辛烷等。(石油液化氣就是丙烷和丁烷的混合氣,打火機里的液體主要是丁烷) B/.碳原子數(shù)在十以上的,就用數(shù)字來表示。 如:十一烷、十七烷等 2.烷烴的通式:CnH2n+2 3.烷烴的分類: A/.鏈烴 B/.環(huán)烷烴(通式:CnH2n 命名為:環(huán)某烷)環(huán)烷烴的性質與飽和鏈烴的性質很相似。 在環(huán)烷烴里,工業(yè)上用途較廣的有環(huán)己烷,它是無色液體,易揮發(fā),易燃燒,是生產合成纖維錦綸的一種重要原料,也是一種有機溶劑。 4.烷烴的物理性質:各種烷烴的物理性質隨著分子里碳原子數(shù)的遞增,發(fā)生規(guī)律性的變化。 如:常溫下的狀態(tài)是由氣態(tài)(1~4個碳原子)、液態(tài)(5~16個碳原子)到固態(tài)(17個碳原子以上) 沸點逐漸增加;液態(tài)時的密度逐漸增加 5.烷烴的化學性質(與甲烷相似) a/.通常狀況下,很穩(wěn)定,與酸、堿和氧化劑都不反應,也難與其它物質化合; b/.可燃:在空氣中燃燒生成水和二氧化碳 c/.取代:在光照條件下,都能與氯氣等發(fā)生取代反應 二、 同系物:結構相似,在分子組成上相差一個或若干個CH2原子團的物質互稱為同系物。 如:甲烷、乙烷、丙烷互稱為同系物,它們都屬于烷烴。 三、 烴基:烴分子失去一個或幾個氫原子后所剩余的部分。一般用"R-"表示。如果這種烴是烷烴,那么烷烴失去一個氫原子后所剩余的原子團叫烷基。 如:-CH3叫甲基,-CH2CH3叫乙基。(練習:丙基、丁基) 四、 同分異構體: 化合物具有相同的分子式,但具有不同結構的現(xiàn)象,叫做同分異構現(xiàn)象。如正丁烷和異丁烷。(甲、乙、丙烷有同分異構現(xiàn)象嗎?) 具有同分異構現(xiàn)象的化合物互稱為同分異構體。 (1.練習戊烷、己烷的同分異構體的寫法。 2.1H和2H 、1H2和2H2、白磷和紅磷、石墨和金剛石是否同分異構體?) 五、 系統(tǒng)命名法 1.選主鏈:分子里最長的碳鏈(拉直) 叫"某烷" 2.定起點:主鏈中離支鏈較近的一端 編號:1、2、3… 3.把支鏈作為取代基 4.取代基如果相同,合并;如果不同,簡單在前,復雜在后。

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