疏水基英文解释翻译、疏水基的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 hydrophobic group
相关词条:
1.hydrophobicradical
分词翻译:
疏的英语翻译:
distant; dredge; not familiar with; scanty; scatter; sparse
水的英语翻译:
Adam's ale; Adam's wine; liquid; water
【化】 water
【医】 a.; Aq.; aqua; aquae; eau; hydr-; hydro-; hydrogen monoxide; water
【经】 water
基的英语翻译:
base; basic; foundation; key; primary; radix
【化】 group; radical
【医】 base; basement; group; radical
专业解析
疏水基(Hydrophobic Group)的汉英词典释义与详解
在化学及生物化学领域,“疏水基”指分子中倾向于排斥水或难以与水相互作用的原子团(基团)。其英文对应术语为Hydrophobic Group 或Hydrophobic Moiety。
一、核心定义与特征
- 疏水性(Hydrophobicity):疏水基的核心特性是“厌水”。它们通常由非极性原子构成(如碳氢链),无法与水分子形成稳定的氢键或其他强极性相互作用。当暴露在水中时,疏水基倾向于聚集在一起或逃离水环境,以最小化与水接触的表面积,这种现象称为“疏水效应”(Hydrophobic Effect)。
- 常见结构:典型的疏水基包括:
- 长链烷基(如 -CH₃, -CH₂CH₃, -(CH₂)ₙCH₃)
- 芳香环(如苯基 -C₆H₅)
- 某些非极性取代基(如卤代烷基,其疏水性随卤素原子增大而增强)。
二、作用机制与重要性
疏水基的存在是驱动许多生物和化学过程的关键:
- 分子自组装:在表面活性剂分子中,疏水基(如烷烃链)与亲水基(如磺酸根)共同作用,使分子在界面定向排列,形成胶束、脂质双分子层等结构,这是清洁、乳化、细胞膜形成的基础。
- 蛋白质折叠与稳定性:蛋白质内部的疏水氨基酸残基(如亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸的侧链)通过疏水作用相互聚集,驱动蛋白质折叠成特定三维结构并维持其稳定。
- 物质溶解与分配:疏水基主导了非极性物质在非极性溶剂中的溶解性(“相似相溶”原则),以及在生物体内的跨膜运输和分布(如药物分子的脂溶性影响其吸收)。
三、应用实例
- 表面活性剂:肥皂、洗涤剂中的烷基链(疏水基)吸附油污,亲水基溶于水,实现去污。
- 生物膜:磷脂分子的两条疏水脂肪酸链构成细胞膜内部疏水区。
- 药物设计:优化分子的疏水基团可调节其脂水分配系数,影响药代动力学性质。
化学式示例:
一个典型的含疏水基的分子(如表面活性剂十二烷基硫酸钠)可表示为:
$$
ce{CH3(CH2)11OSO3^- Na^+}
$$
其中,$ce{-CH3(CH2)11-}$ 为疏水基(长链烷基),$ce{-OSO3^-}$ 为亲水基。
权威参考来源:
- 国际纯粹与应用化学联合会 (IUPAC) - Compendium of Chemical Terminology (Gold Book): 对“疏水性”、“疏水效应”等术语的权威定义。 (建议链接:https://goldbook.iupac.org/,但需确认具体术语页面有效性)
- Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. - Principles of Biochemistry (经典生物化学教材): 详细阐述疏水作用在蛋白质结构和膜生物学中的核心作用。
- Rosen, M. J. & Kunjappu, J. T. - Surfactants and Interfacial Phenomena (权威表面活性剂专著): 深入解析疏水基在表面活性剂行为中的关键角色。
网络扩展解释
疏水基(Hydrophobic group),又称憎水基或亲油基,是分子中与水分子亲和力较弱、倾向于与非极性物质结合的官能团。以下是其核心特性及作用的综合解释:
1.定义与结构
疏水基由非极性原子或基团组成,如烃基(-CH₃、-C₂H₅等)、芳基(苯环)、硝基(-NO₂)等。这些基团因缺乏极性,难以与水形成氢键,表现出“排斥水”的特性,但易与油脂等非极性物质结合。
2.作用机制
- 去污原理:在表面活性剂中,疏水基与油污结合,而亲水基与水结合,通过水的流动将污渍带走。
- 疏水相互作用:在生物体内,疏水基通过排斥水分子促使自身聚集(如蛋白质折叠),形成稳定的空间结构。这种作用力甚至可延伸至100纳米,远超其他分子间作用力。
3.实际应用
- 材料科学:如蚕丝纳米纤维通过引入疏水基团实现防水性能。
- 医药领域:疏水基在药物递送系统中优化药物稳定性,如抗抑郁药的纳米载药系统。
- 工业化学:缓蚀剂的疏水基链长度影响其防腐蚀效果,需通过分子动力学模拟优化。
对比概念
- 与亲水基关系:两者常共存于两亲分子(如肥皂),协同实现乳化、分散等功能。
- 极性判断:疏水基多为非极性(如烷基),亲水基多为极性(如羟基、羧基)。
如需进一步了解具体基团类型或实验方法,可参考的化学基团列表或的裂解色谱分析案例。
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