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在实验室合成这种气体时,应在烷烃的C原子之间加入N原素

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发表于 2017-12-31 17:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乙烷丙烷气体内没有与N,O原素有关的基团,并不是生物体内的酶的气体物质,也不能与受体结合有肽的药理学反应产生,应在其中加N,O原素。

在实验室合成这种气体时,应在烷烃的C原子之间加入N原素,而形成三价,N的外层价电子数最多是五价的,另外的两个价电子可与O原素以双键结合,这不只是增加气体酶在产生与受体结合时的分子组成,包括空间器合与键合能,就是静电引力大小方面的要求,也是要减少形成基团时电负性的差值,这可以减少基团的电偶极性,也就是不会在分子间有较

强的分子力或范德化力的作用形成,而变成液态的分子。

N种O原素的电负性都比较大,但是它组合成基团时对外显示的电极性却是最小的,因为在形成共价键的,共用电子对时,由于争夺电子的能力相差无几,电子的轨道偏离程度就较小,产生的电偶极的电场力也就较小,从而在分子间的吸引作用也就不显著了!



乙烷丙烷都是无色无味的气体而人体中的这种酶气体,也是无味的气体,另一种氨气也是在人体中合成的,却是有很强的味的气体,原因在于其中NH基团是电负性差比较大的,虽然由于分子的形状,不会形成液态物质,但是却可以因极性较强,与味觉有关的受体以氢键形式结合反应而有生物信息物质的功能作用。

因为这种原因,在设计合成的气体分子,就不能有NH基团,只能让N原素与O结合形成基团了。
也就是这种酶的气体是不能直接做为生物信息物质与受体结合产生生理功能的。
在正常密度时,它们是没有氢键的与受体结合作用产生的。
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