• 离子(英語:oxyanion hole)指的是酶的活性部分中能够稳定去质子化的或醇盐上的过渡态电荷的空穴。通常由共轭的酰胺骨架或带正电荷的残基组成。 稳定的过渡态可以降低反应所需的活化能,从而促进催化作用。例如,胰凝乳蛋白酶的蛋白酶含有离子,以稳定蛋白质水解过程中形成的四面体中间阴离...
    2 KB (298 words) - 08:51, 6 February 2024
  • 可以形成更强的氢键。在能量上,催化剂降低中间态和过渡态的能量,从而加速反应。 这种催化模式存在于丝氨酸蛋白酶等许多酶的活性位点。例如在这反应中,酰胺的羰基与两个N-H供体配位。这些促进生物学中羰基反应的多重配位位点被称为“离子”。丝氨酸亲核试剂促进形成四面体中间体,其通过增加与离子的氢键键合而稳定下来。...
    28 KB (4,370 words) - 10:06, 18 November 2023
  • 微的重排。新形成的N端残基(残基16)插入到一个裂隙中,其α氨基在活性位点丝氨酸附近与天冬氨酸形成离子对,并导致其他残基的构象重排。Gly193的氨基将自身定位到正确的位置,从而完成活性位点的离子,从而激活蛋白质。由于胰蛋白酶也会在精氨酸或赖氨酸之后裂解肽键,它可以裂解其他胰蛋白酶原,因此激活过程变为自催化。...
    6 KB (910 words) - 06:48, 11 December 2022
  • 半元件的基板中以改進載子的傳輸特性。 金半電容的基本元件示意圖如右。在不同的閘極偏壓(VG)會有不同的能帶結構,在金半電容中分成四個部分討論,分別是累積區、平能帶區、空乏區以及反轉區。以下以P型矽基板(電子和電分別為少數和多數載子)的金半電容為例: 累積區(accumulation...
    10 KB (1,774 words) - 03:31, 31 January 2022
  • 天柱山呈现出奇峰、怪石、幽、峡谷等自然景观,以雄、奇、灵、秀而著称于世。天柱山内植被繁茂,森林覆盖率高达97%,享有“空气维他命”美称的离子是国家最高的Ⅰ级标准的三倍。唐代大诗人白居易在《题天柱峰》一诗中赞美:“天柱一峰擎日月,门千仞锁云雷。...
    5 KB (644 words) - 08:00, 19 May 2024
  • 化還原反應,從而將光能轉换為化学能。这些物質被稱為光催化劑。 水會解離成氫氧根(OH−)和氫離子(H+): H2O ↔ H+ + OH− 在光觸媒顆粒表面,氧氣會與電子結合形成離子,水分子會被電氧化成氫自由基(OH·),這兩者皆為極不穩定的物質,會與有機物結合重新降解成二氧化碳、水。 功能性粉末:無所不在的環境清潔工–奈米光觸媒...
    3 KB (432 words) - 08:45, 28 October 2023
  • (redirect from 离子)
    由于Ca2+离子较大,所以它的配位数也较高,在像是CaZn13的金属间化合物中甚至能达到24。钙会和含的螯合剂如EDTA和多聚磷酸盐(英语:polyphosphate)形成螯合物,这个性质可用于分析化学和在硬水中除去钙离子。在没有空间位阻影响的情况下,越小的碱土金属阳离子...
    43 KB (5,671 words) - 05:15, 13 June 2024
  • 80%以上。形成了30多个树种的独具特色的景观和完整的森林生物群系,生态资源得天独厚。林中空气清新宜人,每立方米空气中含离子高达2万个,是城区的400至500倍,被称为“天然吧”。 净月潭风景区处于温带半湿润季风性气候区,`亚洲最大的人工森林与山、水、林相依的生态景象构成了净月潭四季变幻的风情...
    6 KB (791 words) - 23:21, 5 July 2024
  • 在黄花山林场正式建立南澳海岛国家森林公园。 公园三面环海,北回归线从中部横穿而过,海拔落差大,地形风貌多样,山谷坑涧众多,森林覆盖率达92.3%,离子含量高。全园拥有1400多种热带及亚热带植物,常年栖息鸟类达100余种,包括短尾信天翁、白腹军舰鸟、鲣鸟、黄嘴白鹭、小鸥、鹈鹕、褐翅鸦鹃、猫头鹰、苍鹰等。...
    3 KB (414 words) - 14:11, 16 September 2024
  • ,碧云寺重修,作为香山公园的一部分对外开放。 香山公园森林覆盖率达到96%,其中有古树5800余株,占北京城区古树总数的四分之一。香山公园是北京市离子最高的区域之一。1986年,香山红叶被评为“新北京十六景”之一。香山红叶主要包括8科14个树种,总数达到14万株,种植面积大约为1400亩。其中,...
    14 KB (1,952 words) - 15:46, 1 September 2024
  • 咸味通过味觉细胞上的离子通道感知,主要是由钠离子引起的。其它碱金属离子也可以使人尝出咸味,不过离钠越远的咸味越不明显。比如锂离子和钾离子的大小和钠离子的大小最接近,因此也和钠离子的咸度最接近。与此相反,铷、铯离子的大小超大,因此其咸味相对会有差异[來源請求]。物质的...
    45 KB (6,324 words) - 12:57, 29 August 2023