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自由基

陈根:科学家在大气中,发现了新化学物质

在大气被OH氧化,形成新的,然后与氧发生反应,形成过氧化物(ROO)的第三个

发布时间:2022-05-19
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辐解会产生各种各样的高活性。尽管这些的存在时间极短,但其可以与周围的蛋白和核酸反应,产生极大的破坏性,间接对病毒造成损伤[15]。不过也有人认为电离辐射会主要攻击病毒的基因组而非蛋白质

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发布时间:2022-03-11
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接电离DNA分子,破坏其结构。另一种是间接电离 (indirect ionization),通常发生于γ辐射,这时辐射粒子并不能直接电离DNA分子,而是作用于细胞中的水分子生成,这些再去破

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发布时间:2022-01-21
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代表的同时,还被制作成电影片段,在新闻频道的黄金时段播出。研究显示,这一系列传播很大程度上形塑了公众对象牙贸易的看法 [12]。 除此之外,英国环境调查署与总部位于英国的生而金会(Born

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发布时间:2021-12-11
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的小鼠肝脏进行了分析,他们发现,与在地球上的小鼠相比,太空小鼠肝脏中的含硫化合物及其中间体水平显著降低,而这些化合物可通过对抗来减少活性氧对细胞的损伤。此外,转录组学分析表明,试验组小鼠肝脏中与

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发布时间:2021-11-14
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阿尔茨海默病的前景。我们也会看看,对衰老进行的其他方面的研究,从缩短的端粒、衰老的细胞和紊乱的免疫系统,到某些基因所表现出的善恶两面性,以及的破坏作用,在实践中会有哪些发展前途。此外,我们还需要

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发布时间:2021-10-28
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氢键活化的不对称官能团化。这一方法的突破,将破解有机化学的圣杯,使得合成化学、包括不对称合成进入一个新的境界,为功能物质的创制提供更加直接、简便、绿色、低成本的方法。 三是涉及中间体的不对称催化

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发布时间:2021-10-25
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实现,而且反应产率和纯度都大大提升。 2008年,MacMillan教授团队在《科学》杂志上发表论文,报告了第一例以可见光为光源的光催化醛α 位不对称烷基化反应,通过单电子转移策略产生有机,为有

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发布时间:2021-10-14
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介导的氟烷基化,以及可见光氧化还原催化的CF3偶联反应可以在后期方便地引入药物改造中最受欢迎的氟原子 [4-6]。   以Suzuki−Miyaura、Negishi、Buchwald

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