标签:#氮素代谢

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亚硝酸盐

,表明N-O键级大约为1.5,负电荷主要分布在氧原子上。]] 亚硝酸盐,简称亚盐,是含有亚硝酸根(NO2−)阴离子的盐,有时会特指亚硝酸钠(NaNO2)。亚硝酸根离子是對稱的陰離子,两个N–O鍵的鍵長相同,∠O–N–O鍵角大约为120°。非直线型的亚硝酸根离子与臭氧是等电子体。 亞硝酸鹽可被氧化或還原,該產品一定程度上取決於氧化劑/還原劑和其強度;某些细菌可将亚硝酸盐还原为一氧化氮或氨,另一些细菌可以将亚硝酸盐转换成硝酸盐。亚硝酸盐与硝…

亞胺酸

亞胺酸()是一类有機化合物,由亞胺基(>C=NH)和羧基(-COOH)官能團构成。类似具有胺基(-NH2)和羧基(-COOH)的胺基酸。脯氨酸等属于仲胺的胺基酸曾被称为亞胺酸。 参见 胺基酸的化学反应 肽 * 蛋白质 参考文献

硝化作用

]] 硝化作用()是一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用是土壤中氮循环的重要步骤。这一过程由俄国微生物学家谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基发现。 微生物学与生态学 自氨氧化为亚硝酸盐的过程是由两群微生物完成:氨氧化细菌(AOB)与氨氧化古菌(AOA)。氨氧化细菌可在变形菌门的β-變形菌纲与γ-變形菌纲中找到。目前,只分离与发现了一种氨氧化古菌——亚…

硝酸盐

硝酸鹽()是一個多原子離子其分子式NO3−和分子量62.0049克/mol。关于含有機官能團RONO2的物质,参见硝酸酯。 许多金属都能形成硝酸盐,包括无水盐或水合物。 结构 与碳酸根离子类似,硝酸根离子的分子构型是平面三角形,并且具有以下共振式: :: 制备 硝酸与金属、金属氧化物或碳酸盐反应是最简单的制备硝酸盐的方法。某些含水的硝酸盐如Be(NO3)2,Mg(NO3)2和Cu(NO3)2加热後會分解 ,因此得不到相应的无水硝酸盐。无…

尿素循环

尿素循环(),也称鳥氨酸循环()是许多哺乳类动物的一个生物化学反应过程,由氨(NH3)生成尿素()。尿素循环将高毒性氨转化为尿素排泄。这是人们第一个发现的代谢循环(汉斯·克雷布斯()和于1932年发现),比三羧酸循环的发现还早五年。 尿素循环学说是1932年,由汉斯·克雷布斯等人通过鼠肝切片体外试验结果提出的。後來为赖特纳等人完善。 在哺乳动物中,尿素循环主要发生在肝脏中,而小範圍发生在肾脏中。但在鸟类和陆生蜥蜴中,转换得出的产物却是尿…

尿素氮

尿素氮(英文:Blood urea nitrogen,縮寫:BUN),是蛋白质经过消化作用分解后所产生的代谢产物经过尿素循环在肝脏中转换为尿素。一般人的血清尿素氮正常值为每100ml血液中含7~21 mg(7–21 mg/dL)。不同的地方可能有不同的参考值,因为检测程序有所不同。 概要 尿素氮是衡量肾功能的是否下降的主要指标之一。正常值为2.5-6.5mmol/L。当肾小球滤过率(GFR)下降或血容量严重减少时,血液中尿素氮会增高。但…

马丁努斯·威廉·拜耶林克

马丁努斯·威廉·拜耶林克(,),荷兰微生物学家和植物学家。他出生在阿姆斯特丹。 生平 拜耶林克就读于荷兰莱顿大学,并成为瓦赫宁恩大学微生物教师,1895年在代尔夫特技术学院(现代尔夫特理工大学)担任教师并建立了代尔夫特大学微生物学院。他研究农业微生物学和工业微生物学领域的生物学。他却不公平的被同时代的罗伯特·科赫和路易斯·巴斯德所掩盖,因为与他们不同,拜耶林克没研究过人类疾病。 他被认为是病毒学的开创者,他在1898年通过过滤实验证明烟…

尿酸

尿酸是含有碳、氮、氧、氫的雜環化合物,其分子式為C5H4N4O3。尿酸在人體內是嘌呤的最終代謝物。爬蟲類和鳥類會將代謝廢物氨轉換成尿酸在糞便排出。尿酸是強抗氧化劑,在有些靈長類中可以取代維生素C的功能。 歷史 1776年瑞典化學家卡爾·威廉·舍勒首次由腎結石中分離出尿酸。1882年,烏克蘭化學家伊萬·霍爾巴切夫斯基用甘氨酸與尿素來合成尿酸。 人類 一個人如果以下任一現象:腹部有肥胖、胰島素抵抗(糖尿病或糖尿病前期)、高血壓、高血脂(Hy…

反硝化反应

脫硝反应(,亦称为脫硝作用、脫氮作用)是指细菌将硝酸盐(NO3−)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2−、NO、N2O)还原为氮气分子(N2)的生物化学过程。参与这一过程的细菌统称为脫硝細菌或脫氮細菌。 脫硝化菌在无氧条件下,以将硝酸盐(NO3−)为完成呼吸作用(respiration)以获得能量。这一过程是硝酸盐呼吸(nitrate respiration)的两种途径之一,另一种途径是另一类是硝酸异化还原成铵盐(Dissimilat…

氮循环

。]] 氮循环()是描述自然界中氮单质和含氮化合物之间相互转换过程的生态系统的物质循环。 基本概念 空气中含有大约78%的氮气,占有绝大部分的氮元素。氮是生物体的重要组成部分,为许多生物过程的基本元素;它存在于所有组成蛋白质的氨基酸中,是构成诸如DNA等的核酸的四种基本元素之一。在植物中,大量的氮素被用于制造可进行光合作用供植物生长的叶绿素分子。将空气中的氮转化为生物体可利用的形式的过程称为氮循环。这一过程包括一系列步骤,其中包括: #…