基团转移聚合反应(GTP)
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转氨基反应及GPT活性测定一、实验目的:1、掌握转氨基反应的过程。
2、掌握层析分离的原理和方法。
3、了解茚三酮能使游离氨基酸显色。
二、实验原理:1.转氨基反应转氨基反应是氨基酸代谢和嘌呤合成过程中的重要反应。
指的是一种α-氨基酸的α-氨基在转氨酶的催化下,转移到α-酮酸的酮基上,生成相应的α-氨基酸;而原来的α-氨基酸则转变为相应的α-酮酸。
谷丙转氨酶(GPT)催化的转氨基反应:2.层析层析分离技术是一种物理的分离混合物的方法。
在互相接触的两相中,混合物各组分的物理化学性质的不同(如分子大小、结构、极性、吸附力等),导致各组分在两相中的分配系数各不一样。
当混合物随着流动相流动时,由于各组分在两相中分配系数不一样,导致不同的组分在固定相中“静止”的时间不一样,这样就表现为随流动相运动速度不一样。
谷氨酸的相对分子质量为167,丙氨酸的相对分子质量为89,谷氨酸带有负电荷,极性更强。
根据相似相容原理,谷氨酸的分配系数相对小于丙氨酸的分配系数。
所以谷氨酸迁移慢。
本实验使用纸层析。
某种组分在固定相中的移动速度可用Rf值来表示:3.氨基酸的茚三酮反应茚三酮可与脯氨酸反应显黄色,与其它所有天然氨基酸反应显紫色。
常用此反应检测氨基酸的存在。
三、实验步骤:1.肝匀浆制备取新鲜大白鼠肝脏1 g,在瓷研钵中用剪刀剪碎,逐步加入9 mL冰冷的0.01mol/L pH7.4磷酸缓冲液,迅速研磨成匀浆。
2.GPT催化的转氨基反应取干燥洁净的小试管2只,按下表操作:混匀后置37℃水浴半小时。
然后立即将测定管放入沸水浴中10min以终止反应。
取出冷却后,两管同时离心,将上清液分别转移至干燥小试管中。
3.层析①取直径为12 cm的圆形滤纸一张,用圆规作半径为1cm的圆,过圆心作2条垂直的直线。
在滤纸圆心处打一小孔(铅笔芯大小)②用毛细滴管在1、3处点测定和对照管上清液各2-3滴。
注意斑点小于0.5cm,每点一滴,要用电吹风吹干后才能点后一滴。
基团转移聚合反应及其应用基团转移聚合反应,简称“ATRP”,是一种通过控制聚合反应的速率和分子量,制备高分子材料的方法。
ATRP方法在有机合成和高分子材料制备方面具有广泛的应用,对制备功能材料具有重要的作用。
ATRP反应的基本原理是通过引入活性基团,利用化学键断裂的自由基反应,来引发分子间的链扩增反应。
在ATRP反应中,引入的基团通常是卤素、硝基、苯基等活性基团。
这些基团与金属催化剂形成稳定的配合物,完成活化反应。
ATRP反应的优点在于可以控制聚合物的分子量和分子量分布。
通过控制反应条件可以调整反应速率和分子量,使得高分子材料的结构和性能可以被精确定制。
ATRP反应的另一个优点是可以被用来制备复杂的高分子结构,如星形高分子、网状高分子等。
ATRP反应在材料科学、有机合成等领域得到了广泛应用。
ATRP反应产生的高分子具有特殊的性质,这使得它们在药物传递、化妆品、电子材料、纳米结构的制备等多个领域具有潜在的应用价值。
在材料科学领域,ATRP反应已经成功地应用于制备嵌段共聚物、电子界面材料、光学材料、传感器和纳米材料。
总之,ATRP反应是一种高度可控的聚合反应,具有许多优点,可以被用于制备复杂的高分子结构,产生具有特殊性质和应用价值的高分子材料。
未来,这种反应将继续在材料科学和有机合成领域得到广泛应用。
聚合反应及其机制聚合反应是一种化学反应,通过将单体分子连接在一起形成高分子链或网络结构。
聚合反应在化学、材料科学和生物学等领域中具有广泛的应用。
本文将介绍聚合反应的基本概念、机制和一些常见的聚合反应类型。
一、聚合反应的基本概念聚合反应是指通过化学键的形成将单体分子连接在一起形成高分子的过程。
在聚合反应中,单体分子中的官能团与其他单体分子中的官能团发生反应,形成共价键。
聚合反应可以分为两类:加成聚合和缩合聚合。
加成聚合是指单体分子中的官能团直接与其他单体分子中的官能团发生反应,形成共价键。
加成聚合的反应机制可以分为自由基聚合、阴离子聚合和阳离子聚合等。
缩合聚合是指单体分子中的官能团通过失去小分子(如水分子)而连接在一起形成共价键。
缩合聚合的反应机制可以分为酯交换聚合、酰胺缩合聚合和酰胺酯缩合聚合等。
二、聚合反应的机制1. 自由基聚合机制自由基聚合是一种加成聚合反应,通过自由基的形成和反应来连接单体分子。
自由基聚合的反应机制包括引发剂的引发、自由基的产生、自由基的扩散和自由基的反应等步骤。
引发剂在聚合反应中起到引发自由基的作用。
引发剂可以通过热能、光能或化学反应等方式引发自由基的产生。
一旦自由基产生,它会与单体分子中的官能团发生反应,形成新的自由基。
这些自由基会继续与其他单体分子中的官能团发生反应,形成更长的聚合链。
2. 阴离子聚合机制阴离子聚合是一种加成聚合反应,通过阴离子的形成和反应来连接单体分子。
阴离子聚合的反应机制包括引发剂的引发、阴离子的产生、阴离子的扩散和阴离子的反应等步骤。
引发剂在聚合反应中起到引发阴离子的作用。
引发剂可以通过热能、光能或化学反应等方式引发阴离子的产生。
一旦阴离子产生,它会与单体分子中的官能团发生反应,形成新的阴离子。
这些阴离子会继续与其他单体分子中的官能团发生反应,形成更长的聚合链。
3. 阳离子聚合机制阳离子聚合是一种加成聚合反应,通过阳离子的形成和反应来连接单体分子。