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超临界萃取技术

超临界萃取技术

1.超临界流体萃取的简介超临界流体萃取(Supercritical fluidextraction,简称SFE)是用超临界条件下的流体作为萃取剂,由液体或固体中萃取出所需成分(或有害成分)的一种分离方法。

超临界流体(Supercritical fluid,简称SCF)是指操作温度超过临界温度和压力超过监界压力状态的流体。

在此状态下的流体,具有接近于液体的密度和类似于液体的溶解能力,同时还具有类似于气体的高扩散性、低粘度、低表面张力等特性。

因此SCF具有良好的溶剂特性,很多固体或液体物质都能被其溶解。

常用的SCF有二氧化碳、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和氨等.其中以二氧化碳最为常用。

由于SCF在溶解能力、传递能力和溶剂回收等方面具有特殊的优点.而且所用溶剂多为无毒气体.避免了常用有机溶剂的污染问题。

早在100多年前,人们就观察到临界流体的特殊溶解性能,但在相当长时间内局限于实验室研究及石油化工方面的小型应用。

直到20世纪70年代以后才真正进入发展高潮。

1978年召开了首届专题讨论会,1979年首台工业装置投入运行,标志着超临界萃取技术开始进入工业应用。

超临界萃取之所以受到青睐,是由于它与传统额液-液萃取或浸取相比,有以下优点:①萃取率高;②产品质量高;③萃取剂易于回收;④选择性好。

1.超临界萃取的基本原理1.1.超临界流体特性所谓超临界流体(SCF),是指一类压强高于临界压强Pc,温度高于临界温度Tc,的流体,这种流体既不是液体,也不是气体,是一类特殊的流体。

超临界流体的物性较为特殊。

表1将超临界流体的这些物性与气体、液体的表1超临界流体的物性及与普通流体物性的比较相应值作了比较。

从表中可以看出:①超临界流体的密度接近于液体密度,而比气体密度高得多。

另一方面.超临界流体是可压缩的,但其压缩性比气体小得多;②超临界流体的扩散系数与气体的扩散系数相比要小得多,但比液体的扩散系数又高得多;③超临界流体的粘度接近于气体的粘度,而比液体粘度低得多。

gaussian scf收敛标准

gaussian scf收敛标准

高斯自洽场(Gaussian Self-Consistent Field, SCF)计算是量子化学中常用的一种方法,用于求解分子的基态能量和电子结构。

在高斯SCF计算中,收敛标准是一个重要的参数,它可以影响计算结果的准确性和计算的收敛速度。

本文将从深度和广度进行全面评估,探讨高斯SCF收敛标准的意义、影响以及最佳选择。

1. 高斯SCF收敛标准的意义高斯SCF计算是通过不断迭代求解Hartree-Fock方程,直至能量收敛到某个标准以下为止。

收敛标准即是确定收敛程度的参数,它决定了计算结果的精度和计算所需的时间。

在高斯SCF计算中,选择合适的收敛标准对于获得准确的能量和电子结构非常重要。

2. 收敛标准的影响收敛标准的选择直接影响了SCF计算的收敛速度和结果的准确性。

较松的收敛标准可能导致计算结果不够精确,而较严格的收敛标准则可能增加计算的时间和资源消耗。

在实际应用中需要权衡收敛标准对计算结果准确性和计算效率的影响。

3. 最佳选择对于高斯SCF收敛标准的最佳选择,一般来说需要根据具体的分子体系和计算要求来确定。

对于小分子或较简单的体系,可以选择较严格的收敛标准以确保结果的准确性;而对于大分子或计算时间要求较高的情况,可以适当放宽收敛标准以提高计算效率。

在实际应用中,通常需要进行一系列的尝试和比较,以确定最适合的收敛标准。

4. 个人观点和理解在我看来,高斯SCF收敛标准的选择需要平衡计算结果的准确性和计算效率。

在实际应用中,我倾向于先选择较松的收敛标准进行计算,然后根据计算结果的稳定性和准确性来逐步调整收敛标准,以达到理想的平衡。

总结通过对高斯SCF收敛标准的意义、影响和最佳选择的讨论,我们更深入地理解了在高斯SCF计算中收敛标准的重要性和选择的复杂性。

在实际应用中,选择合适的收敛标准是保证计算结果准确性和提高计算效率的关键之一。

希望本文能够为相关领域的研究和实践提供一些启发和帮助。

在完成这篇文章时,我会积极根据你提供的主题进行深入挖掘和全面评估,确保文章能够满足你的要求。

超临界流体萃取技术

超临界流体萃取技术

超临界流体萃取技术朱俊(AP0609131)关键词:超临界流体;萃取技术;CO2超临界流体前言超临界流体(Supercritical Fluid,简称SF或SCF)是指超临界温度和临界压力状态下的高密度流体,它具有气体和液体的双重性质,具有一般液体溶剂所没有的明显优点,如:粘度小、扩散系数大、密度大,溶解特性和传质特性良好,在临界点附近对温度和压力特别敏感。

而利用超临界流体对物质进行溶解和分离的过程则为超临界流体萃取[1],该项技术被称为超临界流体萃取技术。

正是由于超临界流体具有这些独特的物理化学性质,这种新型的物质分离提纯技术在医药、食品、化妆品及香料工业、环保、化学工业、材料制备等一系列领域中具有广泛应用前景,超临界流体技术越来越受到人们的重视。

主题一.超临界流体萃取技术的发展概况早在100年前已为Hannay和Hogarth所发现,但由于技术、装备等原因,时至20世纪30年代,Pilat和Gadlewicz才有了用液化气体提取“大分子化合物”的设想。

1954年Zosol用实验的方法证实了二氧化碳超临界萃取(以下简称SFE-CO2)可以萃取油料中的油脂。

直到70年代的后,德国的Stahl等人首先在高压实验装置的研究取得了突破性进展之后,SFE这一新的提取、分离技术的研究及应用,才有了可喜的实质性进展。

超临界流体萃取技术近30多年来引起人们的极大兴趣,这项化工新技术在化学反应和分离提纯领域开展了广泛深入的研究,取得了很大进展,在医药、化工、食品、轻工及环保领域成果累累。

1988年在法国尼斯召开了第一届“国际超临界流体技术会议”以后,国际上每3年召开一次会议,进行国际间的学术交流。

1996年10月,我国召开了“第一届全国超临界流体技术学术及应用研讨会”。

作为新一代化工分离技术,SFE-CO2萃取已列入“八五”国家科技攻关计划。

近期国家计委和科技部联合公布的《生物及医药产业近期产业化的重点》(2001年)中将SFE-CO2列入优先发展的18个领域之一的“中药制剂先进生产工艺及成套设备”中近期产业化重点。

超临界流体萃取技术

超临界流体萃取技术

在食品分析方面的应用: 7 在食品分析方面的应用 : 1988年,国际上推出 了第一台商品化的超临界流体萃取(SFE)仪, 早期 主要用于食品分析,如食用香料,脂肪油脂,维生素 等,采用超临界技术分析,能节省时间,节约化学试 剂,排除溶剂干扰,减少人身伤害。紫外(UV)和常 压化学解离质谱法(APCIMS) 的填充柱超临界流 体色谱法(PS-FC),是鉴别和定量测定β-兴奋剂的 通用方法,对于牛肝样品的β-兴奋剂,该法显示出 良好的回收率和较低的交量(RSD <15%) ,此法还 可用于双氯醇胺和柳丁氨醇的测定。对于农药 残留的测定,特别是水中碳硫化合物的测定,超临 界萃取法比较迅速 。对于中药有效成分的分析, 超临界萃取也有应用。
啤酒花有效成分的提取: 2 啤酒花有效成分的提取:1982 年,西德 HEG 公司建造的工业规模超临界萃取啤 酒花生产线投入生产。用有机溶剂萃取 的啤酒花萃取液,色泽暗绿,成分复杂,且残 留有机溶剂。如采用CO2 超临界萃取,萃 取液颜色为橄榄绿色,不仅萃取率高,芳香 成分也不被氧化,而且可避免萃取农药。
一、超临界流体萃取的原理
超临界流体(SCF)是指处于临界温度(Tc)和临界压力(Pc) 以上,其物理性质介于气体与液体之间的流体。这种 流体(SCF)兼有气液两重性的特点,它既有与气体相当 的高渗透能力和低的粘度,又兼有与液体相近的密度 和对许多物质优良的溶解能力。溶质在某溶剂中的溶 解度与溶剂的密度呈正相关,溶质在SCF中的溶解度也 与此类似。因此,通过改变压力和温度,改变SCF的密 度,便能溶解许多不同类型的物质,达到选择性地提 取各种类型化合物的目的。
植物油脂的萃取: 3 植物油脂的萃取:油茶是我国重要的木本 食用油料,我国传统的茶油制取一般采用压 榨法和浸出法,前者残油率高,后者味差色深。 如用超临界CO2 萃取,所得油的颜色、外观, 理化指标均优于溶剂法,且提取率高,杂质少, 水分低,无需精炼。与此相类似的还有利用 超临界萃取豆油、菜籽油、米糠油、棕榈 油、茶籽油、玉米胚芽油、杏仁油、紫苏 油、花生油、山苍子油。另外,采用超临界 萃取技术提取微生物油脂也是近年来研究 的热点,如孢霉菌丝体油脂提取的研究已取 得进展。

干细胞复合因子抗衰老技术(SCF技术)

干细胞复合因子抗衰老技术(SCF技术)

二、干细胞复合因子成分:
该产品含有多种人体干细胞发育,分化,增殖所需的各种因子。比如:神经细胞生长因子,表皮生长因子,血管内皮细胞生长因子,细胞分化因子,脂肪趋向因子等。这些复合因子可以使我们人体内的干细胞得到充足的营养,并得以激活,以最高的效率和速度修复已经衰老的问题细胞,修复包括表皮,真皮,神经,血管,脂肪,胶原蛋白等多种组织。同时,该产品还含有多种干细胞发育所必须的营养成分,是目前功能最全、效率最高、能力最强又非常安全的细胞修复类生物产品。
尽管我们可以运用各种化妆品来保护和营养皮肤,但是当皮肤细胞自身失去活力的情况下,外在的给养并不能逆转皮肤本身的老化。因此,要真正解决皮肤的衰老问题,就不可避免要解决皮肤细胞的活力问题。只要能够增加或提高皮肤细胞的活力,就可以从根本上延缓衰老。
众所周知,人体各个组织器官当中都有干细胞的存在,它们的数量和质量决定了组织中细胞的功能状态。干细胞也是生命体,随着年龄的增长,体内干细胞的数量和质量也在逐渐下降,我们的皮肤和器官也就开始了衰老。那么有什么东西能够增加干细胞的数量和活力吗?
四、干细胞复合因子技术(SCF技术)的适应症:
1,各种皱纹:抬头纹、额纹、川字纹、鱼尾纹、、法令纹、嘴角皱纹、 颈纹。
2,全面部皮肤松弛、粗糙、暗淡。
3,外伤、妊娠纹、痤疮等引起的疤痕。
4,改善炎症后色素沉着、面部色斑、黄褐斑。
5,毛孔粗大、毛细血管扩张。
五、干细胞复合因子技术(SCF技术)疗程程序
2:进行SCF技术的治疗后多久会见效?
效果因人而异、一般顾客完成第一次治疗后数天,皮肤会呈现出饱满光滑的健康状态;疗程两周以后皮肤会得到更加明显的改善。一到两个月会有较明显的组织学的改变。
3:SCF技术效果能维持多久?

HCF、HVF、SVF、SCF、VCF、TCF各代表什么

HCF、HVF、SVF、SCF、VCF、TCF各代表什么

HCF:采用日本东丽24T高级碳纤维材料。

SCF采用日本东丽30T高级碳纤维材料。

VCF采用日本东丽40T~50T特级碳纤维材料。

TCF采用日本东丽55T~80T顶级碳纤维材料。

HVF:High Volume Fiber碳纤维材料30T-40T。

HCF:High Volume Carbon Fiber碳纤维材料24T。

以上意思是高碳纤维。

SVF:Super High Volume Fibe碳纤维材料40T-60T。

SCF:Super Volume Carbon Fiber碳纤维材料30T。

意思为超高碳纤维日本东丽(TORAY)顶级碳纤维材料(TCF)采用日本东丽55T~80T顶级碳纤维材料TCF。

优越的力学性能、高系数、高模数、重量轻。

2000℃以上高模碳纤维最终处理温度,导电性,热传导性、阻尼性能(振动频率),振频高,振动衰减快,敏锐性非常高,所以特别敏感,连小鱼吃饵的微波均可以感觉到,掌控鱼吃饵的瞬间,相对钓鱼获鱼率提高,非其他碳布所能比拟。

顶级碳纤布,更显现日本东丽新高科技的生产技术,所向疲靡。

日本东丽(TORAY)特级碳纤维材料(VCF)采用日本东丽40T~50T特级碳纤维材料VCF。

优越的力学性能、模数高、重量轻。

2000℃以上高模碳纤维最终处理温度,导电性,热传导性、阻尼性能(振动频率),振频高,振动衰减快,敏锐性非常高,所以特别敏感,连小鱼吃饵的微波均可以感觉到,相对钓鱼获鱼率大大提升。

特级碳纤布,高科技的生产技术,非一般碳纤维制造商所能生产,是日本东丽公司的得意代表作。

日本东丽(TORAY)高高级碳纤维材料(SCF)采用日本东丽30T高级碳纤维材料SCF。

抗疲劳性能、允许施加材料弯曲强度90%应力,比钢材料弯曲强度高一倍。

力学性能优越,强度大、模数高、重量轻、物性稳定。

日本东丽SCF碳布,是世界碳纤维生产商及钓竿制造商公认品质尖端的高上级材料。

日本东丽(TORAY)高级碳纤维材料(HCF)采用日本东丽24T高级碳纤维材料HCF。

SFE(超临界流体萃

SFE(超临界流体萃

(一)超临界流体(SCF)的定义 超临界流体( )
SCF:超临界流体,指处于临界温度和临界压力 :超临界流体, 物理性质介于气体与液体之间的流体。 以上 ,物理性质介于气体与液体之间的流体。 物理性质介于气体与液体之间的流体 常用的SCF有:二氧化碳,氨气,乙烯, 常用的 有 二氧化碳,氨气,乙烯, 丙烷,丙烯, 丙烷,丙烯,水等 。
的影响因素( 为例) (三)SFE的影响因素(以CO2为例) 的影响因素
1.压力:萃取能力VS成本 压力:萃取能力 成本 压力 2.温度:目标成分的溶解度(双向)VS杂质的溶解 温度:目标成分的溶解度(双向) 杂质的溶解 温度 度 3.流体比:正向(溶解度增大) 流体比:正向(溶解度增大) 流体比 4.粒度:目标物溶出VS杂质溶出(表面积) 粒度:目标物溶出 杂质溶出 表面积) 杂质溶出( 粒度 5.操作时间:溶质萃取VS杂质的溶出 成本 操作时间:溶质萃取 杂质的溶出 杂质的溶出+成本 操作时间 6.夹带剂:CO2-SFC的极性与正己烷相似 夹带剂: 的极性与正己烷相似 夹带剂
2.复方的提取 复方的提取
复方的有效成分或有效部位组成复杂, 复方的有效成分或有效部位组成复杂, 提超临界流 体萃取应用到中药复方的提取过程中还有一 系列问题待进一步研究和探讨。 系列问题待进一步研究和探讨。
3.用于去除或减少中药粗提取物中农药及重 用于去除或减少中药粗提取物中农药及重 金属残留量
(二)SFE的基本原理 的基本原理
利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响 而进行的。 而进行的。 选择性的溶解某些组分 程序升压将不同极性的成分进行分步提取 注意: (注意:对于各压力范围所得到的萃取物不可能是单 一的, 一的,但可以通过控制条件得到最佳比例的混合组 分) 通过减压,升温或吸附使SCF变成普通气体,被萃取 变成普通气体, 通过减压,升温或吸附使 变成普通气体 物质析出。 物质析出。

超临界流体萃取

超临界流体萃取

十二、应用前景
• 我国资源丰富,用超临界萃取有广泛的应用前景。 许多都可以用超临界流体技术进行加工,如:银 杏叶、鱼油、卵磷脂、沙棘油、川芎等。大力开 展这方面的研究,能获得很高的经济效益。超临 界萃取技术的应用,除对环境污染少、操作简便、 温度低、省时、提高收率外,还能得到许多种常 规法得不到的成分,这也为我国中药材化学成分 的提取和分离提供了一种有效方法。相信随着人 们对环境保护的日益重视和绿色时代的要求,超 临界流体技术将促进其进一步的开发和利用
二、发展现状
• 最早将超临界CO2萃取技术应用于大规模生产的是 美国通用食品公司,之后法、英、德等国也很快 将该技术应用于大规模生产中。90年代初,中国 开始了超临界萃取技术的产业化工作,发展速度 很快。实现了超临界流体萃取技术从理论研究、 中小水平向大规模产业化的转变使中国在该领域 的研究应用已同国际接轨,在某些地方达到了国 际领先水平。目前,超临界流体萃取已被广泛应 用于从石油渣油中回收油品、从咖啡中提取咖啡 因、从啤酒花中提取有效成分等工业中。
超临界流体萃取
一、概述
• 超临界流体萃取是一种新型提取技术,它利用超 临界条件下的气体做萃取剂,从液体或固体中萃 取出某些成分并进行分离技术。超临界条件下的 气体,也称为超临界流体(SF),是处于临界温 度(Tc)和临界压力(Pc)以上,以流体形式存 在的物质。通常有二氧化碳、氮气、氧化二氮、 乙烯、三氟甲烷等。 • 超临界流体(Supercritical fluid,简称SCF)是指操 作温度超过临界温度和压力超过监界压力状态的 流体。
5.5.超临界流体的极性可以改变
• 超临界流体的的密度和介电常数随着密闭体系压 力的增加而增加,极性增大,只要改变压力,即 可提取不同极性的物质,可选择范围广。

SCF方案

SCF方案

SCF营养方案SCF(Self Care Formula)营养方案即个性化的健康管理方案是根据每个人不同的饮食习惯和不同的生活方式计算出每个人实际缺乏的营养素,确定每个人最佳的饮食方案和营养素增补方案,按照人体系统相互配合相互影响的特性,在饮食、营养、运动、心理、环境等五个方面进行全面指导,帮助每个人重塑自己的健康,达到持久的最佳健康状态。

1、SCF介绍亲爱的XXX:您的健康之旅正式开始了,很高兴陪您一同走过,通过SCF个性化的营养健康方案,您将获得最佳营养最佳健康,每天都保持最佳状态并不是遥不可及的事情,SCF营养方案将根据您的实际情况从饮食、营养补充、运动、心态、环境等五个方面全面管理您的健康。

在此过程中您遇到的任何实际问题,均由我来为您解答,或随时拨打橙力营养健康免费热线咨询。

您现在已经处在亚健康状态,如不注意健康管理将发展成为疾病,完全恢复健康达到最佳状态不是一天两天的事情,您要坚定信心,但不要超之过急。

建议您先用3周的时间去培养一个规律的饮食习惯,尝试改变不良的饮食习惯,培养规律的饮食习惯对于您的健康尤为重要。

针对您没有时间运动的情况,我们为您制定了运动融入生活计划。

您之前有用过一些营养补充剂,但是有些对您不太适合,根据您的饮食情况和计算器分析结果我们会给您更适合的营养补充推荐。

相信我们只要认真努力的养成健康的生活习惯,一定会看到身体的微妙变化,精力、脑力、体力增强的感觉是那么的好,时刻感觉自己充满了能量。

从测评报告上看出,您偏爱肉类食品,工作要求时刻面对电脑,缺乏时间做运动,平时经常在外面吃,热量过剩,维生素矿物质不足,身体已经出现严重亚健康症状,首先建议您好好的睡上一觉,每天保持充足睡眠,注意劳逸结合。

再逐步培养其他的健康习惯。

请认真阅读您的个人SCF方案,了解如何科学的选择健康的食物,合理的使用营养补充剂。

了解如何合理的安排运动和调节心态。

把SCF方案融入生活每一天,您将会感觉到精力更加充沛,脑力更加活跃,心态更加阳光,生活更加美妙。

超临界流体萃取技术

超临界流体萃取技术

超临界流体的选择
试剂 CO2 临界温度 临界压力 临界密度 (℃) (MPa) (g/ml) 31.06 7.38 0.448
丙烷
甲烷
97.0
-83.0
4.26
4.6
0.220
0.16
二氯二氟甲烷
甲醇 乙醚
111.7
240.5 193.6
3.99
7.99 3.68
0.558
0.272 0.267
超临界CO2流体的优点
密度越大溶解性能越好 2 粘度接近于气体,具有很好的传递性能和运动速度 3 扩散系数比气体小,但比液体高一到两个数量级,具有很强的渗透能力
SCF特性
扩散系数大
粘度小
渗透性好


超临界流体兼有液体和气体的双重特性; 压力的微小变化可以导致密度的巨大变化,而 密度又与粘度、介电常数、扩散系数和溶解能力相 关,即在不改变化学组成的条件下,可以用压力调 节流体的物理化学性质; 与液体溶剂萃取相比, 可以更快地完成传质, 达 到平衡, 促进高效分离过程的实现。
超临界流体质谱系统 SFC-MS Resolution II
超临界流体色谱 系仪
超临界CO2萃取的影响因素
1. 萃取压力
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1
CO2流体密度是温度 与压力的函数
在超临界区域,密度 变化幅度达到3倍以上 临界点附近,压力或 温度的微小变化可以 大幅度改变流体密度
超临界CO2萃取的影响因素
3、萃取时间
萃取时间直接关系到运行效率和运行 成本。
5
萃取物收率 /%
4 3 2 1 0
0
60 120 180 240 300 360 420

超临界流体

超临界流体

1 超临界流体华东理工大学化学系 胡 英1.1 引 言气体和液体统称为流体,它们之间并无严格分界,一些约定俗成的术语,可参阅图1-1。

通常将低于临界温度T c 的分别称为蒸气和液体,前者可通过压缩变为液体。

当温度高于T c ,则将压力比临界压力p c 低的称为气体,它不能仅通过增压变为液体。

对于温度高于T c 、压力大于p c 的那部分,难以区分为气体或液体,只能称为流体;其中接近临界点c 的称为超临界流体(supercritical fluid, SCF);也可以将所有T >T c 、p >p c 的都称为超临界流体。

第一次报道SCF 有特殊性质是在1879年,Hanny J B 和Hogarth J 发现SCF 乙醇有溶解固体无机盐类的能力,当T >T c (516.3 K)时,增压能使氯化钴、碘化钾、溴化钾等溶解,减压后又能像雪花一样析出。

那时,虽然安德鲁斯(1869)已进行了CO 2液化和临界点的研究,但由于临界现象并未被完全理解和接受,这一重要发现还在学术界引起很大争议,例如Ramsay W 认为,它只是普通的固体在热的液体中溶解而已。

此后,由于Villard P(1896),G E chner uB &&(1906)和Prins A(1915)等的工作,特别是发现萘能够在SCF CO 2和SCF 乙烷中溶解,SCF 的特性逐渐得到公认。

1940年代后期开始,Delf 大学的Scheffer F EC 和他的同事们对萘在SCF 中溶解的相行为进行了系统的测定。

从那时起,这方面的学术研究一直非常活跃,大量的二元、三元高压相图和溶解度数据出现在文献上,SCF 的传递性质也有相当数量的报道。

在工业应用方面,虽然常常提到1930年代的丙烷脱沥青,和1970年代的丁烷或戊烷脱沥青,后者称为ROSE 过程(residuum oil图1-1 超临界流体(SCF)1-2 1 超临界流体supercritical extraction),以及1950年代的SOLEXOL 过程,它利用丙烷进行食物油精制和鱼油中提取Vit A 。

干细胞释放因子抗衰老技术(SCF技术)

干细胞释放因子抗衰老技术(SCF技术)

深圳海悦生物的专家联合国外著名科学家经过近十年的技术攻关,现在终于有了突破。多国专家联合研发的干细胞释放因子,含有干细胞生长和分化所需的各种营养和信息物质,可以快速激活组织内的干细胞,高效修复包括表皮,真皮,神经,血管,脂肪,胶原蛋白等多种组织。干细胞释放因子是目前世界领先的功能最全、效率最高、能力最强的具有各种细胞修复功能的生物产品。
海悦生物科技干细胞释放因子抗衰老技术(SCF技术)
一、干细胞释放因子技术
皮肤老化主要原因:由于皮肤组织中细胞的生长能力及活力减弱,导致皮肤所需的胶原蛋白,弹性纤维等减少,色素排泄能力下降,受损细胞不能得到及时更换,从而影响皮肤的组织结构及细胞比例。随着年龄的增加,就会出现皱纹、色斑、皮肤松弛、修复能力降低等问题。
尽管我们可以运用各种化妆品来保护和营养皮肤,但是当皮肤细胞自身失去活力的情况下,外在的给养并不能逆转皮肤本身的老化。因此,要真正解决皮肤的衰老问题,就不可避免要解决皮肤细胞的活力问题。只要能够增加或提高皮肤细胞的活力,就可以从根本上延缓衰老。
众所周知,人体各个组织器官当中都有干细胞的存在,它们的数量和质量决定了组织中细胞的功能状态。干细胞也是生命体,随着年龄的增长,体内干细胞的数量和质量也在逐渐下降,我们的皮肤和器官也就开始了衰老。那么有什么东西能够增加干细胞的数量和活力吗?
四、干细胞释放因子技术(SCF技术)的适应症:
1,各种皱纹:抬头纹、额纹、川字纹、鱼尾纹、、法令纹、嘴角皱纹、 颈纹。
2,全面部皮肤松弛、粗糙、暗淡。
3,外伤、妊娠纹、痤疮等引起的疤痕。
4,改善炎症后色素沉着、面部色斑、黄褐斑。
5,毛孔粗大、毛细血管扩张。
五、干细胞释放因子技术(SCF技术)疗程程序

超临界流体技术及其应用

超临界流体技术及其应用

超临界流体在化学反应工程中的应用
将化学反应置于超临界流体中进行源于超临 界流体性质的独特优点,超临界流体中的反应具有 许多特点,如反应速率、产率、选择性等可用压 力调节,可将非均相反应变成均相反应,改善非 均相反应的传质速度,用环境友好溶剂取代有害 溶剂,可将化学反应与分离过程结合起来等。
1.反应装置: 通常超临界反应装置的压力设定值高达 40MPa,潜在的危险是不容忽视的,因此要做好 安全防范措施。
大量饮食咖啡因对人体有害。 以往工业上除咖啡豆中咖啡因采用二氯乙烷萃取。缺点有二: 其一,残留二氯乙烷影响咖啡品质;其二,二氯乙烷同时将
部分有用香味物质(芳香化合物)带走。
SFE除咖啡因:浸泡过的咖啡豆直接置于萃取容器中,连续 (循环)用超临界CO2萃取(T=70-900C;p=16-20MPa)10 小时,气体中的咖啡因用水吸收除去,蒸馏可回收咖啡因。 经SFE处理后的咖啡豆中咖啡因含量从0.7-3%降低到0.02%。
提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。 SFE是最干净的提取方法 萃取和分离合二为一 安全性好 低成本 压力和温度都可以成为调节萃取过程的参数 速度快
SFE的优点:
萃取剂在常温常压下为气体,萃取后可以方便地与萃 取组分分离。 在较低的温度和不太高的压力下操作,特别适合天然 产物的分离。 超临界流体的溶解能力可以通过调节温度、压力、夹 带剂(如:醇类)在很大范围内变化;而且还可以采 用压力梯度和温度梯度。 SFE的缺点:萃取率较低,选择性不够高。
2.加氢反应 在超临界加氢反应中,由于H2能混溶在超 临界相中从而消除了从气相到超临界相的传质 阻力,因此在超临界流体中进行加氢反应具有很 大的优越性。
超临界流体在化学反应工程中的应用

MS几何优化SCF步数

MS几何优化SCF步数

MS几何优化SCF步数首先要分清scf不收敛和几何构型优化不收敛:scf不收敛指的是自洽场叠代不收敛(什么?没听说过什么叫自洽场?那还是回去学习些量化基础知识再开展计算吧~),可以认为是对指定结构的波函数不断优化的过程,是为了找到这个某个指定结构下能量最低的波函数,而几何构型优化是对结构的优化的过程,是为了找到某个指定的组分下能量极小结构(注意,不一定是能量最小结构)。

在量子化学计算的几何构型优化中,每一步的几何构型优化都包含的很多次的scf计算。

1、scf不收敛的解决方案。

(1)可以加大scf的循环次数,默认的循环次数是128次,通过scf=(maxcycle=n)来设置最大循环次数n。

建议不要超过512,更多的循换没有必要。

(2)如果加大循环次数不管用,在分子有对称性的情况下,使用scf=dsymm关键词来强制密度对称,有时可以收敛。

另外,此关键词很多时候对"scf is confused"这种错误很管用。

(3)使用scf=symm关键词,使用的前提同上,有时可以收敛。

(4)如果(2)(3)两步都不行,可以将对称的分子中的某几个原子的位置微调,使分子丧失对称性。

这等效于nosymm关键词,但个人经验,这种方式比nosymm好用的多。

(5)如果还不行,只能拿出杀手锏了,就是使用qc,但不建议直接使用,而是使用xqc关键词,比如scf=(maxcycle=80,xqc),意思是如果scf正常计算(dc)在80个循环之内不收敛才进行昂贵的qc计算,因为scf不收敛多数在几个优化的过程中出现,无法判断哪一步优化的时候会出现scf不收敛,所以用xqc比纯粹使用qc要省时的多。

(6)中级用户可以在输入文件的井号"#"开头那一行井号后面加上字母"p"来输出更多的信息,其中就有自洽场叠代的信息,分析原因可能会对采用什么方法提供指导。

(7)前面有虫子提到一个有用的方案但没说清楚,我这里补充一下:如果用用小基组计算,scf可以收敛,那么保存好检查点文件,换成大基组的时候从检查点文件中读取初始猜测(使用guess=read关键词),有时可以算过去。

石油学科单位换算文档

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石油学科单位换算文档谁能告诉我scf/stb什么意思?用在气油比的?怎么换算立方米比立方米哦scf是“Standard cubic feet”的缩写,意思为“标准立方英尺”。

是国外天然气行业的常用单位。

stb是“Standard cubic bbl”的缩写1 scf = 0.0283168 立方米1 立方米= 35.314724827664 scfTscf为“万亿标准立方英尺”。

1scf=0.0283m^3.然后1STB=158.98L=0.15898m3.。

则1scf/STB=0.178m3/m31桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)换算公式面积换算1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)体积换算1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1)1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美加仑(gal)=3.785升(1)1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal) 1英亩·英尺=1234立方米(m3)1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 1英加仑(gal)=4.546升(1)10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)长度换算1千米(km)=0.621英里(mile) 1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)1厘米(cm)=0.394英寸(in) 1英寸(in)=2.54厘米(cm)1海里(n mile)=1.852千米(km) 1英寻(fm)=1.829(m)1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft)1英里(mile)=1.609千米(km) 1英尺(ft)=12英寸(in)1英里(mile)=5280英尺(ft) 1海里(n mile)=1.1516英里(mile)质量换算1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1千克(kg)=2.205磅(lb)1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)密度换算1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)API度=141.5/15.5℃时的比重-131.51磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-1301磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)运动粘度换算1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)动力粘度换算动力粘度 1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s) 1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803帕·秒(Pa·s)1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665帕·秒(Pa·s)力换算1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)1千克力(kgf)=9.81牛(N)1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)温度换算K=5/9(°F+459.67)K=℃+273.15n℃=(5/9·n+32) °F n°F=[(n-32)×5/9]℃1°F=5/9℃(温度差)压力换算压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)传热系数换算1千卡/米2·时(kcal/m2·h)=1.16279瓦/米2(w/m2)1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(m2·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2·开尔文)〔w/(m2·K)〕1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2·开尔文)〔(w/m2·K)〕1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(m2·K/W)热导率换算1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕比容热换算1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕=4186.8焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕热功换算1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)1千瓦小时(kW·h)=3.6×106焦耳(J)1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582焦耳(J)1米制马力小时(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)1英马力小时(UKHp·h)=2.68452×106焦耳1焦耳=0.10204千克·米=2.778×10-7千瓦·小时=3.777×10-7公制马力小时=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位功率换算1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(w)1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1米制马力(hp)=735.499瓦(W)速度换算1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)渗透率换算1达西=1000毫达西 1平方厘米(cm2)=9.81×107达西地温梯度换算1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)油气产量换算1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)1万亿立方英尺/日(tcfd) =283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d) =103.36亿立方米/年(m3/a)1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均)1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)气油比换算1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)热值换算1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu)(以上为1990年美国平均热值)(资料来源:美国国家标准局)热当量换算1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)1立方米天然气=1.3300千克标准煤1千克原油=1.4286千克标准煤够全面吗?。

第五章 特殊流体Ⅰ—超临界流体new

第五章 特殊流体Ⅰ—超临界流体new

2、啤酒花萃取
啤酒花中的有用成份是挥发性油和软树脂中的绿草酮 α-酸和 蛇麻酮β-酸。 采用超临界流体萃取法制造啤酒浸膏时,首先把啤酒 花磨成粉状,使之更易与溶剂接触。然后装入萃取罐, 密封后通入超临界CO2,操作温度35~38℃,压力 8~30MPa。达到萃取要求后,浸出物随CO2一起被送 至分离罐,经过降压分离得到含浸膏99%的黄绿色产 物。据报道,虽然用超临界法萃取啤酒花的成本较常 规溶剂处理法的成本高,但用前者得到的是高质量、 富含风味物的浸膏,同时避免了使用可能致癌的化学 物质。 德国、美国80年代工业化,回收率达97%。
超临界流体(SCF)
5.1 引 言
5.2 超临界流体的特性
5.3 超临界萃取
5.4 超临界萃取的热力学
5.5 其他超临界流体技术
5.1 引言
气体和液体统称为流体,它们之 间并无严格分界。通常将低于临 界温度Tc 的分别称为蒸气和液体, 前者可通过压缩变为液体。当温 度高于Tc,则将压力比临界压力 pc 低的称为气体,它不能仅通过 增压变为液体。对于温度高于Tc、 压力大于pc 的那部分,难以区分 为气体或液体,只能称为流体; 其中接近临界点c 的称为超临界 流体(supercritical fluid, SCF); 也可以将所有T>Tc、p>pc 的都称 图5-1 超临界流体(SCF) 为超临界流体。
图5-7 萘在 SCCO2 中的溶 解度,虚线是CO2 的饱和 蒸气与饱和液体
但需要注意的是:后述两个过程的换热器中由于萘的析出,将 使传热效率显著下降。如果不用SCFE,用加热的方法使萘升华 而分离,计算表明,能耗将增加一倍。
六、SCFE应用实例
1、脱咖啡因 生产过程为:先用机械法清洗咖啡豆,去除灰 尘和杂质;接着加蒸气和水预泡,提高其水分含 量达30%~50%;然后将预泡过的咖啡豆装入萃 取罐,不断往罐中送入CO2(操作温度70~90℃, 压力16-20MPa,密度0.4~0.65g/cm3),咖啡因就 逐渐被萃取出来。带有咖啡因的CO2被送往清洗 罐,使咖啡因转入水相。然后水相中咖啡因用 水蒸气蒸馏法加以回收,CO2则循环使用。咖啡 因含量可由3%降至0.02%。

scf随机贴现因子

scf随机贴现因子

scf随机贴现因子
随机贴现因子(Stochastic Discount Factor,简称SDF或SCF)是一种金融工具,用于描述未来现金流的折现价值。

在金融领域,随机贴现因子被广泛应用于资产定价、风险管理和投资决策等方面。

随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论,无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。

通过考虑未来现金流的不确定性和风险,随机贴现因子可以更准确地计算资产的内在价值和预期收益率,从而帮助投资者做出更明智的投资决策。

工具,用于描述未来现金流的折现价值。

在金融领域,随机贴现因子被广泛应用于资产定价、风险管理和投资决策等方面。

随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论,无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。

通过考虑未来现金流的不确定性和风险,随机贴现因子可以更准确地计算资产的内在价值和预期收益率,从而帮助投资者做出更明智的投资决策。

生物分离工程总结

生物分离工程总结

生物分离工程思考题第一章一、凝聚、絮凝的概念凝聚作用:向胶体悬浮液中加某种电解质,使胶粒双电层电位降低,排斥作用降低,使胶体体系不稳定,胶体间相互碰撞产生凝聚的现象。

特点是凝聚体的颗粒比较小絮凝作用:当一个高分子聚合物的许多链节分别吸附在不同的胶体表面上,产生架桥联接,形成较大絮凝团的过程,特点是可形成粗大的絮凝体二、影响过滤速度的因素有哪些?如何提高过滤速度?过滤操作一般以压力差为透过推动力,只靠重力很难达到足够大的透过速度透过速度:()L m c dV A Pdt R Rμ∆=+过滤速度与过滤面积,介质两侧压力差,滤液粘度,介质和滤饼阻力有关,适当增加过滤面积,提高介质两侧压力差,加入助滤剂均可提高过滤速度三、什么是分离因素?据此离心机可以分为哪几类?影响分离速度的因素还有哪些?离心设备所能达到的离心力与重力的比值称为分离因素分离因素:224N r Zgπ=根据分离因素可将离心机分为低速离心机,高速离心机和超高速离心机三类分离速度:()2218P S LsLd rVρρωμ-=与颗粒直径、颗粒密度、液体密度和液体粘度有关密度差越大,分离速度越大;密度差存在时,固体颗粒尺寸越大,越容易离心;粘度增大时,不容易离心;颗粒密度与液体密度差异小,固体颗粒不大,粘度很大时,增加离心力能提高离心速率细胞破碎思考题一、试述微生物细胞壁的组成和结构特点?革兰氏阳性菌的细胞壁主要由肽聚糖层组成,细胞壁较厚,约15-50nm,肽聚糖含量占40%-90%革兰氏阴性菌的细胞壁在肽聚糖层的外侧还有分别有脂蛋白和脂多糖及磷脂构成的两层外壁层,肽聚糖层约1.5-2.0nm,外壁层约8-10nm,肽聚糖含量占5%-10%酵母的细胞壁由葡聚糖(30%-40%),甘露聚糖(30%)和蛋白质组成,比革兰氏阳性菌的细胞壁厚霉菌由多聚糖(几丁质+葡聚糖)(80%-90%)构成破碎难度霉菌>酵母>革兰氏阳性菌>革兰氏阴性菌二、常用微生物细胞破碎的方法有哪些?机械法:珠磨法、X-Press法、超声破碎法和高压匀浆法非机械法:溶酶法、化学法、渗透压法和冻结融化法三、选择细胞破碎法的原则一般原则(1)、仅破坏或破碎目标产物的位置周围,当目标产物存在于细胞膜附近时,可采用较温和的方法,如酶溶法(包括自溶法),渗透压冲击法和冻结融化发等,当目标产物存在于细胞质内时,则需采用强烈的机械破碎法(2)、选择性溶解目标产物,当目标产物处于与细胞膜或细胞壁结合的状态时,调节溶液pH值,离子强度或添加与目标产物具有亲和性的试剂如螯合剂,表面活性剂等,使目标产物容易溶解释放,同时,溶液性质应使其他杂质不易溶出,另外,机械法和化学法并用可使操作条件更温和,在相同的目标产物释放率的情况下,降低细胞的破碎程度。

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22卷 3期
中 国 生 物 工 程 杂 志
JOURNAL OF CHINESE BIOTECHNOLOGY
维普资讯 2002年 6月
SCF(Skp1.Cul1.F.box蛋 白 )复 合 物 及 其 在 细 胞 周 期 中 的 作 用
刘卫霞 彭小忠 袁建月1 强伯勤
守 ,介导 Cull与一 个小 分 子 的泛素 类 似 蛋 白 NEDD8
(在 酵 母 中 为 Rub1)相 互 作 用 ,NEDD8修 饰 Cull促
进 了 E2与 SCF复 合 物 的结 合 。第 三 个 结 构 域 位
于 N 端 和 C 端 中 间 ,叫 做 cullin同 源 区 结 构 域 或

中 国 生 物 T 程 杂 志
22卷
2.1.1 SCFp 将 j3一连 环 蛋 白泛 素 化 j3一连 环蛋 白是 与发 育和 增殖 有 关 的 Wnt通路 中
的 一 个 下 游 分 子 。 一 个 包 括 APC (Adenomatous Polyposis Coli)和 Axin的 复合 物通 常促 使 j3一连环 蛋 白 被 GSK3 ̄(Glycogen Synthase Kinase 3j3)磷 酸 化 。 磷 酸 化 的 p一连 环蛋 白结合 至 SCF 一,后者 促 使 p一连 环 蛋 白被 泛 素化 后被 26S蛋 白酶 体降 解 。未 磷 酸 化 的 j3一连 环 蛋 白 在 胞 浆 中 聚 集 并 人 核 ,它 与 Tcf-1/kf-1 (T cell factor/Lymphoid enhancer factor)家 族 的 一 个 成 员形 成 活 性 转 录 复 合 物 ,激 活 c—myc、周 期 素 D1等 基 因 的 表 达 ,促 使 细 胞 增 殖 … 。
蛋 白 亚单 位组 成 。 Skpl是 SCF复 合 物 中 的 一 个 关
键 的 骨 架 蛋 白 (图 1),同 时 结 合 F—box蛋 白 和
CulI_2 。
Cull包 含 三 个 结 构 域 ,N 端 的 结 构 域 最 不
保 守 ,介导 Cull与 Skpl的结 合 。c端 的结 构 域 最保
与 NF—xB结 合 ,掩 盖 了 NF.xB的核定 位 信 号 ,阻止 它
的人 核 。 SCF 也 介 导 NF—xB 的 前 体 P105 的 加
工 8j 。
SCF
连 接酶 的 这些 底 物都 是控 制 细胞 增殖
的通路 中的成 分 。
维普资讯
Hrt1)结 合 。。。J。RocI直 接 与 Cull结 合 ,同 时 与 E2 (Ubc3、Ubc4、Ubc5等 )结 合 。 大 多 数 E3包 含 一 个 RING 指 状 结 构 ,它 对 于 E3的 催 化 活 性 可 能 是 必 须 的 J。 F-box是 一 个 大 约 50个 氨 基 酸 的 结 构 域 ,由 于周 期 素 F具 有 与 此 相 同 的 结 构 域 而 命 名 。F—box 蛋 白的 N端 F—box结 构 域 与 Skpl结 合 ,C端 与 底 物 结 合 。
- C..II -


1'.■ _ _

席 扬 『

\ kD1/ .n /,_
1 SCF 复 合 物 的 组 成 和 结 构
图 l 作 为 泛 素 连 接 酶 的 SCF复 合 体 的 作 用
SCF复 合 物 由 Skpl,Rbxl,Cdc53(Cul1)和 F—box
Cdc34/RING—H2亚 单位 结 合 结 构 域 。这 一 பைடு நூலகம் 构 域 在
所有 的 cullin中 保 守 ,与 Rocl/Rbxl(在 酵 母 中 为
*通 讯 联 系人 Tel:Ol0—65296441,E-mail:yuanjg-maibj@95777.corn
F-box蛋 白 的 底 物 包 括 细 胞 周 期 调 节 因 子 、转 录 因子 、细 胞 骨 架 调 节 因 子 以及 细 胞 表 面 受 体 等‘ 。 后 面将 着重 介 绍 与细 胞 周期 有关 的 SCF复合 物 。
为 了 调 节 细 胞 内处 于 稳 定 状 态 的 蛋 白 质 的 浓 度 或使 细胞 周 期从 一 个 状 态 变 换 到 另 一 个 状 态 ,必 须 使抑 制 蛋 白被 迅速 降解 。真核 细胞 中大量 的蛋 白质 降解 由 26S蛋 白酶体 (proteasome)完 成 。大 多数 被靶 向 26S蛋 白酶 体 的蛋 白质 必 须 结 合 一 条 多泛 素链 。 蛋 白质 的 泛 素 化 需 要 一 个 多 酶 系 统 。 首 先 ,泛 素 通 过 ATP依 赖 的 硫 酯 键 与 泛 素 激 活 酶 (E1)结 合 后 被 激 活 ,然 后 被 转 移 到 泛 素 结 合 酶 (E2),最 后 硫 酯 化 的 泛 素 从 E2直 接 或 通 过 泛 素 连 接 酶 (E3)的 辅 助 转 移 到靶 蛋 白。这 一 多酶 系统 的一 个 关键 成 分泛 素 连 接 酶控 制 着底 物 泛素 化 的特 异性 和 时 间性 … 。本 文 着 重介 绍 一类 保 守 的 泛 素 连 接 酶 复 合 物 SCF(Skpl— CulI—F-box)蛋 白以及 该 复合 物对 细 胞 周 期 调 节 因 子 的泛 素化 作 用 。
(中国 医学 科 学 院基 础 医 学 研 究 所 ,中 国协 和 医科 大 学 基 础 医 学 院 北 京 100005)
摘 要 泛素 一蛋 白酶 体 降解 途 径 在 多种 蛋 白浓 度 的调 节 中发 挥 重要 作 用 。 泛 素连 接 酶 家族 的 一 个成 员 SCF复合 物 (Skpl—Cull—F-box蛋 白)通 过 降 解 多个 细 胞 周 期 调 节 蛋 白促 使 细 胞 进 入 增 殖 周 期 。 本 文 综 述 了 SCF复 合 物 的 组 成 和 结 构 以 及 这 一 复 合 物 对 细 胞 周 期 调 控 因 子 的 调 节 作 用 。 关 键 词 SCF复 合 物 Skpl Cull F-box蛋 白 G。一S期 中心 体
2 与 G,.S期 转 换 有 关 的 SCF
2.1 SCF ̄-
SCF 是最 早 揭 示 其 功 能 的 哺 乳 动 物 泛 素 连
接 酶 。 SCF 的 靶 蛋 白 包 括 一 个 原 癌 基 因 J3一连 环
蛋 白 (J3一Catenin)以 及 IxBa和 IxBa ,后 两 种 蛋 白 质
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