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活化     
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在化學反應中,從外界賦予物質能量,使其由低能量的反應物變成高能量的活化複合體,再由活化複合體將能量釋出,而形成生成物的過程。
活化複合體     
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  又稱活化錯合物,依過渡狀態理論而演生出來,一切化學反應中,反應物變為生成物之前,會形成一能量為激發狀態且與反應物呈平衡狀態之「過渡中間體」,此一物質稱其為活化複合體。
活化     
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反應物由低能量轉化成高能量的活化複合體所需的能量。
活化     
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指某一生物的種長期未發生進化,只存於化石中,未有分支進化,沒有現存的近似種,但仍是現生種。此物種從滅絕事件中存活下來,並保留原始的特性。如銀杏、鸚鵡螺、鴨嘴獸等。
生物活化     
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  又稱代謝活化(metabolic activation),外來物在體內經生物系統轉化形成生物活性較高的代謝產物,其毒性大於原來的外來物,這些生物活性高的代謝產物多數為親電子劑,親核劑和自由基可與生物大分子反應,可導致細胞死亡、致突變、致癌、致畸胎及其他毒性作用。生物活化途徑可能是(1)生成反應性強的環氧化物後加單氧活化,如黃麴毒素Bl或多階段的活化如致癌性多環芳香烴,(2)不經過環氧化的直接氧化活化,如二甲基亞硝胺(3)經N-羥化或C-羥化生成具活性的酯類,如2-乙醯胺基甲茀芴和黃樟素。
活化作用     
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  在化學反應中,使反應物的分子得到活化能而發生反應的過程。反應物在參與反應前,需先經過一個活化狀態(activated state),即先具有一個最低限度的能量(此能被稱作活化能,activation energy)。此活化能通常遠較分子的平均能量為高,而處於活化狀態的反應分子數愈多,化學反應的速率也就愈快。使分子活化的方式有增高反應系統的溫度(加熱)、或以高能電磁波(如紫外線)的輻照及超聲波的激發等。大氣化學中的煙霧(smog)就是由於氮氧化合物(NOx)經陽光中紫外線照射,使其變成活化物(NOx*),而後與其他污染物發生一系列化學反應,而後才形成的。
中子活化分析     
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  活化方法係藉測定樣品因中子或帶電粒子之撞擊所激發輻射強度以求得所含微量物質濃度之一種定量分析方法。熱中子反應器及輻射性物質最常被用來激發樣品放射性。中子被認為是最有效之撞擊粒子,因為其不帶電荷之特性,使其能接近原子核,中子之撞擊使物質釋出放射性粒子,將放射強度與純物質之放射強度比較,用以計算出該物質之含量。
膽鹼酯酶再活化     
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  有機磷殺蟲劑中毒之特殊解毒劑,作用是使被抑制的膽鹼酯酶恢復活性。這類化合物可與已被磷酸化的乙醯膽鹼酶上之陰離子部位結合,並經由其NOH基與乙醯膽鹼酶酯解部位上之有機磷的磷結合,使有機磷游離而恢復乙醯膽鹼酶之活性。對於症狀之治療,此類復活劑解除菸鹼樣毒性作用(nicotinic effect)較明顯,對蕈毒鹼樣作用(muscarinic effect)則無效果,故常與阿托平(atropine)合用。另外,膽鹼酯酶再活化劑不能使已老化之磷酸化乙醯膽鹼酶再活化,因此急性中毒時治療延遲,或慢性中毒者,療效不顯著;另膽鹼酯酶再活化劑對不同類之有機磷療效不同,一般對巴拉松(parathion)、甲基巴...
活化作用     
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  經可見光照射,光活化酶使嘧啶二聚體解聚,光活化主要是對紫外線誘發的嘧啶二聚體作用。
活化分子     
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  具有發生化學反應時所需要之最低能量分子的總稱。活化分子的濃度(亦即總分子數中活化分子之比例)高低,對反應速度有決定性的作用,活化分子濃度愈大,其反應速度就愈快。活化分子的濃度則與反應物的濃度、反應溫度、催化劑等因素有關。一般而言反應物的濃度愈高、溫度愈高,活化分子的濃度就愈高。催化劑能改變反應活化能,為影響活化分子的濃度的重要因素。
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