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應(yīng)用化學(xué)化學(xué)外文翻譯(中文)--簡單酰胺化合物與一氧化氮的光反應(yīng)(節(jié)選)-全文預(yù)覽

2025-06-16 03:00 上一頁面

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【正文】 c 自由基就會消失,留下氮 氧自由基化合物 2a 和 2b 作為唯一的可檢測物類。因此 2b 的識別是要考慮試探性的。而氮氧化物 2a 可以被 1a 同化,這類似于 2b 在 DMF 存在下無法觀察到。雖然出乎意料,在兩個二甲基甲酰胺的光切割路徑的競爭基礎(chǔ)上,即 C(O)N 鍵的斷裂和N甲基鍵的斷裂,氮氧化物 1b 的檢測是合理的。 無法顯示叔丁基 乙酰氨基氧的任何痕跡表明在操作溫度下,奪氫是通過由三重羰基優(yōu)先于 B碎裂過程發(fā)生。 實(shí)驗(yàn)在 PILA 124 和輻射波長λ ≧ 400nm 下運(yùn)行,只有來源于通過光激發(fā) PILA的氫反應(yīng)所產(chǎn)生的自由基的 MNP 加成物能被觀察到。許多氮氧自由基來自于由 β 分裂和活潑羰基官能團(tuán)的分子間氫反應(yīng)所形成的自由基的捕獲,這些氮氧自由基通過以一氧化氮為陷阱,檢測和比較這些氮氧自由基。首先,一氧化氮本身作為自由基,有可能清除其他順磁物質(zhì)(碳中心自由基或活性氧),并生成反磁亞硝基衍生物。這些技術(shù)應(yīng)用于研究過程,甚至發(fā)生在一個非常復(fù)雜的反應(yīng)罐中,比如皮膚主要直接利用,特別是通過使用能夠捕獲以碳或氧為中心的自由基的形成的硝酮 (如 5, 5二甲基 1氧化吡咯啉,聚萘二酸丁醇酯)來形成可探測的 EPR 氮氧自由基,或間接控制氮氧自由基自旋探針的衰變,比如四甲基哌啶氧化物, 3羧基 2,2,5,5四甲基四氫吡咯氮氧自由基 , PCA 表明了活性氧的存在,已知活性氧能將硝酮轉(zhuǎn)化為 EPR羥基胺。一氧化氮也可以由細(xì)菌和汗水中硝酸鹽的化學(xué)還原在皮膚表面產(chǎn)生。 除了活性氧和上述提到的自由基外,其他參與人體正在發(fā)生化學(xué)過程的活潑物質(zhì)和在這些一氧化氮,普遍存在和內(nèi)源性形成的自由基之間有著重大的意義。有一部分這些物質(zhì),包括烷氧基,過氧自由基和超中氧化物陰離子,實(shí)際參與了由 UVA 引起的該過程的第一步,并已被確認(rèn)為是導(dǎo)致皮膚損傷的原因。事實(shí)上,內(nèi)源性 UVA 的發(fā)色團(tuán)的光激發(fā)狀態(tài),如卟啉,黑素前體,以及皮膚膠原蛋白中的交聯(lián)熒光團(tuán),通過與底物分子( 1 型光敏化作用)或分子氧( 2 型)直接反應(yīng)可以發(fā)揮消極作用,產(chǎn)生活性含氧物質(zhì),活性氧。以氧為中心的自由基也可以通過以碳為中心的物質(zhì)與
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