pka值名詞解釋,名詞解釋Tm值

2021-03-03 21:28:21 字數 5702 閱讀 9660

1樓:中公教育

pka,酸度係數,又名酸離解常數,代號ka值,在化學及生物化學中,是指一個特定的平衡常數,以代表一種酸離解氫離子的能力。該平衡狀況是指由一種酸(ha)中,將氫離子(即一粒質子)轉移至水(h2o)。水的濃度([h2o])是不會在係數中顯示的。

離解的化學反應為:ha+h2o≒a- +h3o+

平衡狀況亦會以氫離子來表達,反映出酸質子理論:

平衡常數的方程式為:

由於在不同的酸這個常數會有所不同,所以酸度係數會以常用對數的加法逆元,以符號pka,來表示:一般來說,較大的ka值(或較小的pka值)代表較強的酸,這是由於在同一的濃度下,離解的能力較強。 利用酸度係數,可以容易的計算酸的濃度、共軛鹼、質子及氫氧離子。

如一種酸是部份中和,ka值是可以用來計算出緩衝溶液的ph值。在亨德森-哈塞爾巴爾赫方程亦可得出以上結論。

名詞解釋:tm值

2樓:默默她狠傷

天然狀態的dna,在比較高的溫度下(70-90℃)會發生變性,這時,雙螺旋解開為單鏈,並變成無規則線團。在光學性質上則產生「增色效應」,即紫外吸收(在260毫微米波長處)值升高。

這同一般結晶的熔化現象類似。引起dna發生「熔解」的溫定範圍比較窄,只有幾度。通常以增色效應達到最大值的一半時的溫度叫dna的熔解溫度(或熔點),以符號tm表示。

不同序列的dna,tm值不同。dna中g-c含量越高,tm值越高,成正比關係。

3樓:free光陰似箭

tm值就是dna熔解溫度,指把dna的雙螺旋結構降解一半時的溫度。不同序列的dna,tm值不同。dna中g-c含量越高,tm值越高,成正比關係。

核酸tm值(解鏈溫度)計算

評價標準是核酸所吸收的光線量達到其所增加吸收260nm光線的量的兩倍達到的溫度,

當核酸達到tm值時,其260nm吸收量可增加百分之四十(紫外吸收量隨解體程度而增加,直至完全解體。

長度為25mer以下的引物,tm計算公式為:tm = 4℃(g + c)+ 2℃(a + t)

對於更長的寡聚核苷酸,tm計算公式為:

tm = 81.5 + 16.6 x log10[na+] + 0.41 (%gc) – 600/size

公式中,size = 引物長度。

多種因素影響雜交的dna的兩條鏈之間的效率。這些包括雜交分子(dna或rna),其長度的性質,雜交環境(鹽濃度和變性劑),探針濃度,並且它們的序列。

為膜結合的目標和中等長度的dna探針,豪利等確定的融解溫度(tm),在該探針的50%進行退火以它的互補鏈被定義為:

tm =81.5+16.6logm+41(%g +%c) - 500/ l - 0.62f

其中m =摩爾一價陽離子的濃度

%xg或c = g和c核苷酸的各餾分中的探針

l =長度退火的產物

f =摩爾甲醯胺濃度

例如,與序列aggtcattg短寡核苷酸探針在75 mm的溶液未經甲醯胺具有**的t m=81.5+16.6log(0.

075)+ 41(0.33±0.11) - 9分之500 - 0.

62(0)

=24.1℃,

這個方程是不適合的探針小於約50個核苷酸。這個等式的修飾包括

rna的tm =79.8+18.5logm+58.4(%g +%c)11.8(%g +%c)2-820/ l-0.35f

一種rna-dna雜交=79.8+18.5logm+58.4(%g +%c)11.8(%g +%c)2-820/ l-0.50f的tm

較大的數字反映了rna形成雜交的穩定性增加。

對於寡核苷酸,華萊士等確定

td= 2(a + t)4(c+ g),其中td =溫度(℃),其中所述寡核苷酸的50%被退火到其膜結合的互補序列。在探頭的每個特定核苷酸的數目被插入方程代替字母。該方程是在0.

9 m氯化鈉短(14-20聚體)是有用的。

例如:對於序列aggtcattg,在td =2(2+3),4(1+3)=26°c

當目標和探頭都是免費的溶液中,加入7-8℃,到td。

熔融溫度在溶液中通過繪製od相對於溫度來確定。 s形曲線的中間點是熔融溫度。

熔點的其他估計基於近鄰分析(由genosys5審查)已被確定為dna3或rna4。佈雷斯勞爾,等[3]發現,熔化dna雙鏈的行為是其一級序列可**的。

在這裡,

tm =1000(dh)/[a + ds)+喉返神經(ct /4)] - 273.15+16.6log(鈉離子)。

其中dh =的近鄰焓變的和移動的一個基站在同一時間,通過序列

a =校正配對的起始(=-10.8)

ds =最近鄰熵的變化的總和

r =1.987卡度-1摩爾-1)

克拉是鏈的摩爾濃度。

自我互補鏈,術語「ct /4」被替換為衣原體。

4樓:high妹

指50%dna分子發生變性時的溫度

pka是什麼引數

5樓:天下相思

酸度係數。

酸度係數以符號pka來表示:一般來說,較大的ka值(或較小的pka值)代表較強的酸,這是由於在同一的濃度下,離解的能力較強。

利用酸度係數,可以容易的計算酸的濃度、共軛鹼、質子及氫氧離子。如一種酸是部份中和,ka值是可以用來計算出緩衝溶液的ph值。

在生物化學上,蛋白質及氨基酸側鏈的pka值是對酶的活躍性及蛋白質的穩定性十分重要。

擴充套件資料

pka引數的意義:

1、pka是有機化合物非常重要的性質,決定化合物在介質中的存在形態,進而決定其溶解度、親脂性、生物富集性以及毒性。

2、對於藥物分子,pka還會影響其藥代動力學和生物化學性質。

3、精確**有機化合物的pka值在環境化學、生物化學、藥物化學以及藥物開發等領域都有重要意義。

6樓:匿名使用者

酸的電離常數ka,取負對數

即,-lgka

可以說明酸的電離程度,即酸性強弱,酸越弱,ka越小,pka越大

7樓:孫二妮

酸的電離常數ka的負對數即pka

說明弱酸的電離程度,酸越弱,ka越小,pka越大

生物化學中pka值是什麼?它有什麼意義?

8樓:匿名使用者

pka值是酸的解離常數ka值取以10為底的對數的負值,該值(pka)越低,代表酸

的酸性越強(對應的,其共軛鹼鹼性越弱)。hac的pka值,可以從ka值算出()亦可查表得出(因為各種書上附的資料表有的給出ka值,有的給出pka值,這要看具體情況具體分析)。至於ka值,那就是試驗得出的了。

話說ls的,雖然不知道你從**刮來的這篇東西,感覺這個講的太專業了,而且也沒有切中lz的問題,就這樣拉一篇過來沒有什麼大的用處的。。。。。

9樓:匿名使用者

酸度係數=pka酸度係數,又名酸離解常數,代號ka值,在化學及生物化學中,是指一個特定的平衡常數,以代表一種酸離解氫離子的能力。該平衡狀況是指由一種酸(ha)中,將氫離子(即一粒質子)轉移至水(h2o)。水的濃度([h2o])是不會在係數中顯示的。

離解的化學反應為:

平衡狀況亦會以氫離子來表達,反映出酸質子理論:

平衡常數的方程式為:

由於在不同的酸這個常數會有所不同,所以酸度係數會以常用對數的加法逆元,以符號pka,來表示:

一般來說,較大的ka值(或較少的pka值)代表較強的酸,這是由於在同一的濃度下,離解的能力較強。

利用酸度係數,可以容易的計算酸的濃度、共軛鹼、質子及氫氧離子。如一種酸是部份中和,ka值是可以用來計算出緩衝溶液的ph值。在亨德森-哈塞爾巴爾赫方程亦可得出以上結論。

酸度係數與鹼度係數的關係

由於ha與a的電離作用就等同於水的自我離子化,酸度係數與鹼度係數的積就相等於水的離解常數(kw),在25℃下即1.0 × 10。

由於ka與kb的積是一常數,較強的酸即代表較弱的共軛鹼;較弱的酸,則代表較強的共軛鹼。

影響酸鹼強度的因素

作為一個平衡常數,酸度係數ka是以反應物與化合物,更準確的應是質子化狀態(ah)與脫質子化狀態(a)的自由能差δg°來計算。分子的相互作用偏向脫質子化狀態時會提升ka值(因[a]與[ah]的比增加),或是降低pka值。相反的,分子作用偏向質子化狀態時,ka值會下降,或提升pka值。

舉例假設ah在質子化狀態下釋放一個氫鍵給原子x,這個氫鍵在脫質子化狀態下是欠缺的。因質子化狀態有著氫鍵的優勢,pka值隨之而上升(ka下降)。pka值的轉移量可以透過以下方程式從δg°的改變來計算:

其他的分子相互作用亦可以轉移pka值:只要在一個分子的滴定氫附近加入一個抽取電子的化學基(如氧、鹵化物、氰基或甚至苯基),就能偏向脫質子化狀態(當質子離解時須穩定餘下的電子)使pka值下降。例如將次氯酸連續氧化,就能得出不斷上升的ka值:

hclo < hclo2 < hclo3 < hclo4。次氯酸(hclo)與過氯酸(hclo4)ka值的差約為11個數量級(約11個pka值的轉移)。靜電的相互作用亦可對平衡狀態有所影響,負電荷的存在會影響帶負電、脫質子化物質的形成,從而提升了pka值。

這即是分子中的一組化學基的離子化,會影響另一組的pka值。

富馬酸及馬來酸是pka值轉移的經典例子。它們兩者都有相同的分子結構,以兩組雙鍵碳原子來分隔兩組羧酸。富馬酸是反式異構體,而馬來酸則是順式異構體。

按照其對稱性,有人會想這兩個羧酸擁有同樣約為4的pka值。在富馬酸可以說是接近的推論,它的pka值約為3.5及4.

5。相反,馬來酸卻有著約1.5及6.

5的pka值。這是因當其中一個羧酸脫質子化時,另一組卻形成一強烈的氫鍵與它連合,整體上來說,這個改變偏向了脫質子化狀態下接受氫鍵的羧酸(由約4降至1.5),及偏向質子化狀態下放出氫鍵的羧酸(由約4上升至6.

5)。pka值的重要性

pka值會影響一物質的特徵,例如活躍性、水溶性及光譜性質。在生物化學上,蛋白質及胺基酸側鏈的pka值是對酶的活躍性及蛋白質的穩定性十分重要。

一般物質的pka值

除了那些pka值低於-1.76的物質,以下列出一般物質在25℃水下量度的pka值:

- 25.00:氟銻酸 - 15.

00:摩酸 - 10.00:

氟硫酸 - 10.00:高氯酸 - 10.

00:氫碘酸 - 9.00:

氫溴酸 - 8.00:鹽酸 - 3.

00、1.99:硫酸 - 2.

00:硝酸 - 1.76:

水合氫離子 3.15:氫氟酸 3.

60:碳酸 3.75:

甲酸 4.04:抗壞血酸(維生素c) 4.

19:琥珀酸 4.20:

苯甲酸 4.63:苯胺* 4.

74:醋酸 4.76:

檸檬酸二氫根離子 5.21:吡啶* 6.

40:檸檬酸一氫根離子 6.99:

乙二胺* 7.00:硫化氫、咪唑*(作為酸) 7.

50:次氯酸 9.25:

氨* 9.33:苯甲胺* 9.

81:三甲胺* 9.99:

酚 10.08:乙二胺* 10.

66:甲胺* 10.73:

二甲胺* 10.81:乙胺* 11.

01:三乙胺* 11.09:

二乙胺* 11.65:過氧化氫 12.

50:胍* 12.67:

磷酸一氫根離子(磷酸鹽) 14.58:咪唑(作為鹼) - 19.

00(pkb):氨基化鈉 37.00:

二異丙基胺基鋰(lda) 45.00:丙烷 50.

00:乙烷 *氨和胺基的數值是相應的氨離子的pka值。

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