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reducing power是什麼意思,reducing power的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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常用詞典

  • 還原本領,還原能力;消色力

  • 例句

  • Its reducing power was also strong.

    其還原力也較強。

  • Techniques for reducing power usage during data transmission

    數據傳送中的節電技術

  • Its function is storing pressure, reducing power consumption.

    有儲蓄能量、穩定壓力、減少電耗等功能。

  • But Madhusudan relented and let me off with just a taste of his pride-reducing power.

    但是馬都蘇丹大發慈悲,隻用他一點兒貶損驕傲的能量,就把我放過了。

  • In addition, consider even save non-ferrous metal consumption, reducing power consumption.

    另外,還要考慮節省有色金屬消耗、減少電能損耗。

  • 同義詞

  • |reducing capacity/reducibility;還原本領,[化學]還原能力;消色力

  • 專業解析

    還原力(Reducing Power) 是指一個分子、原子或離子在化學反應中失去電子(被氧化),從而使其他物質獲得電子(被還原) 的能力的度量。它本質上反映了物質作為還原劑(Reducing Agent) 的強度。

    理解還原力需要把握以下核心要點:

    1. 電子供體: 具有高還原力的物質傾向于提供電子。在氧化還原反應中,它自身被氧化(失去電子),同時使反應夥伴被還原(獲得電子)。例如,在生物體内,煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)就是一種關鍵的、具有高還原力的電子載體,為許多生物合成反應提供還原力。
    2. 與還原電位的關系: 還原力與還原電位(Reduction Potential, E°) 密切相關,但含義相反。一個物質的還原電位越低(負值越大),意味着它越難被還原(即越難獲得電子),相反,它越容易被氧化(即越容易失去電子),因此其還原力越強。例如,NAD⁺/NADH 電對的标準還原電位約為 -0.32 V,而 NADP⁺/NADPH 電對的标準還原電位約為 -0.32 V(在特定條件下測量,數值接近但具體值可能因文獻略有差異),表明它們都具有較強的還原力,能驅動許多還原反應。
    3. 在生物系統中的核心作用:
      • 生物合成(Anabolism): 還原力是構建複雜有機分子(如脂肪酸、膽固醇、核苷酸)所必需的。這些合成過程通常需要還原步驟,NADPH 是最主要的還原力提供者。例如,在脂肪酸合成中,NADPH 提供氫原子(實質是電子和質子)用于還原羰基。
      • 抗氧化防禦: 細胞利用還原力(主要通過 NADPH 和谷胱甘肽系統)來維持還原性環境,中和有害的活性氧(ROS),保護細胞成分免受氧化損傷。
      • 光合作用: 在光合作用的光反應階段,光能被捕獲并用于産生 ATP 和 NADPH。這裡的 NADPH 攜帶了高能電子,作為還原力輸入到碳反應(卡爾文循環) 中,用于将二氧化碳還原成糖類。
      • 氮同化: 某些微生物利用還原力将硝酸鹽(NO₃⁻)或亞硝酸鹽(NO₂⁻)還原成氨(NH₃),用于氨基酸合成。
    4. 測量與單位: 還原力本身沒有一個直接的、通用的物理單位。它通常通過以下方式間接衡量:
      • 相關物質的濃度(如細胞内 NADPH 的濃度水平)。
      • 物質的還原電位(E°值越低,還原力越強)。
      • 在特定反應中驅動還原反應的能力或效率。

    總結來說: 還原力是物質提供電子、驅動還原反應的能力。在生物化學中,它尤其指像 NADPH 這樣的分子所攜帶的、可用于生物合成和維持細胞氧化還原穩态的高能電子。還原力強的物質具有較低(更負)的還原電位,是生命活動中能量代謝和物質合成的關鍵驅動力之一。

    參考來源:

    網絡擴展資料

    "Reducing power"(還原力)是生物化學和化學領域的重要概念,指物質提供電子以驅動還原反應的能力。以下是詳細解釋:

    1. 核心定義
      還原力指分子攜帶高能電子并能夠将其轉移至其他物質的能力。這類分子通過捐贈電子,将其他物質還原(即降低其氧化态),自身則被氧化。

    2. 關鍵分子示例

      • NADH 和NADPH:細胞内的主要還原力載體,分别參與細胞呼吸和光合作用。例如,NADH在糖酵解和三羧酸循環中生成,通過電子傳遞鍊驅動ATP合成。
      • FADH₂:另一種電子載體,能量略低于NADH,參與脂類代謝等過程。
    3. 生物學作用

      • 能量代謝:線上粒體中,NADH和FADH₂的電子通過氧化磷酸化生成ATP,提供細胞所需能量。
      • 生物合成:NADPH為脂肪酸、膽固醇等物質的合成提供還原力,例如在卡爾文循環中固定二氧化碳。
      • 抗氧化防禦:NADPH幫助維持谷胱甘肽的還原狀态,中和自由基。
    4. 化學意義
      在氧化還原反應中,還原力強的物質(如金屬鈉)易失去電子,而氧化劑(如氧氣)易獲得電子。還原力的強弱可通過标準還原電位($E^circ$)量化。

    5. 應用領域
      這一概念在生物燃料生産、酶工程和代謝工程中至關重要。例如,通過調控NADPH水平可優化微生物合成生物柴油的效率。

    簡言之,還原力是生命體能量轉換與物質合成的核心驅動力,其載體分子通過電子傳遞連接分解代謝與合成代謝,維持生物系統的能量平衡。

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