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己糖二酐英文解释翻译、己糖二酐的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 hexides

分词翻译:

己糖的英语翻译:

【化】 hexose
【医】 hexose

二的英语翻译:

twin; two
【计】 binary-coded decimal; binary-coded decimal character code
binary-to-decimal conversion; binary-to-hexadecimal conversion
【医】 bi-; bis-; di-; duo-

酐的英语翻译:

【计】 angydride
【化】 anhydride
【医】 anhydride

专业解析

己糖二酐(jǐ táng èr ān)是一个化学专业术语,指由一分子己糖通过分子内脱水形成的含有两个酸酐结构的双环化合物。其核心含义可从以下角度解析:

  1. 词源与结构定义

    • 己糖 (Hexose):指含有六个碳原子的单糖,如葡萄糖、甘露糖、半乳糖等。其分子式为 C₆H₁₂O₆。
    • 二酐 (Dianhydride):指一个分子中含有两个酸酐基团 (-C(O)OC(O)-) 的化合物。在糖化学中,特指单糖分子内两个羟基(-OH)分别与同一个或不同碳原子上的羧基(若存在)或半缩醛羟基脱水形成的环状结构,但更常见的是指分子内两个羟基脱水形成醚键(C-O-C)连接的双环结构,这种结构也称为双脱水糖或糖二酐。
    • 己糖二酐:因此,己糖二酐特指一个己糖分子通过分子内脱水反应,失去两分子水,形成包含两个环状结构(通常是五元呋喃环)并通过共享原子连接的双环化合物。最常见的代表是levoglucosan (1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖),尽管严格来说levoglucosan含有一个酐键(环氧醚)和一个吡喃环,常被归类为单脱水糖,但在广义或特定语境下,“二酐”有时也涵盖此类高度脱水的稳定结构。更典型的己糖二酐如isosaccharinan (1,4:3,6-二脱水-D-葡糖醇),它明确包含两个脱水形成的五元环(二呋喃环结构)。
  2. 形成与性质

    • 形成途径:通常在强酸催化下或高温热解(如纤维素热解)过程中,己糖分子发生分子内脱水反应生成。
    • 物化性质:一般为白色结晶粉末,具有较高的热稳定性和化学稳定性,不易水解。其结构中的环醚键使其对酸、碱的敏感性低于原糖。
    • 溶解性:通常可溶于水、醇类等极性溶剂。
  3. 存在与意义

    • 天然存在:某些己糖二酐(如levoglucosan)是生物质(如木材、纤维素)热解或燃烧的产物,可作为大气颗粒物中生物质燃烧的标志物。
    • 化学合成中间体:由于其结构的刚性和特定的官能团,己糖二酐(特别是isosaccharinan及其衍生物)在有机合成中可作为手性合成子或构建块,用于合成药物、精细化学品和高分子材料。
    • 生物活性:部分己糖二酐衍生物在研究中显示出潜在的生物活性,如作为酶抑制剂或具有抗菌、抗肿瘤等药理作用的前体或模型化合物。

己糖二酐是一类由己糖衍生而来的双环化合物,核心特征是通过分子内双脱水形成稳定的环状结构(常为双呋喃环)。它们主要作为生物质转化的产物或化学合成的中间体存在,在环境科学、有机合成化学和药物研发等领域具有一定的重要性。

参考来源:

  1. IUPAC Gold Book - Dianhydride (概念定义框架)
  2. 《生物化学》教材 (王镜岩等) - 糖类衍生物章节 (物化性质)
  3. Environmental Science & Technology - Levoglucosan as a tracer (环境存在)
  4. Carbohydrate Research - Isosaccharinan synthesis (合成应用)
  5. Journal of Medicinal Chemistry - Dianhydrosugar derivatives (生物活性研究)

网络扩展解释

“己糖二酐”是英语词汇“hexides”的中文翻译,其化学含义为脱去两分子水的己六醇类化合物。以下是详细解释:

  1. 词源与结构

    • “己糖”指含有六个碳原子的单糖(如葡萄糖、果糖),而“二酐”表示两个酸酐基团(脱水缩合形成)。
    • 根据翻译结果,该词特指己六醇(如山梨醇)脱去两分子水后形成的化合物,可能涉及分子内或分子间的脱水反应。
  2. 化学特性

    • 己六醇是六元醇,脱水后可能形成环状或链状结构,具体取决于反应条件。
    • 酐类化合物通常具有较高的反应活性,可能用于有机合成或作为中间体。
  3. 应用与关联

    • 类似脱水反应常见于糖类衍生物的制备,例如二糖(如蔗糖)的形成也涉及脱水缩合。
    • 由于搜索结果信息有限,具体应用场景需参考更专业的化学文献或实验数据。

如需进一步了解其结构式或合成路径,建议通过化学数据库(如SciFinder)查询相关研究。

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