히드록시기

Hydroxy group
R탄화수소 또는 기타 유기부분을 나타내고, 적색구 및 회색구는 각각 산소와 수소원자를 나타내며, 이들 사이의 막대상 결합을 나타낸다.

히드록시기 또는 히드록실기는 화학식이 -OH인 관능기로 하나의 수소 원자에 공유 결합되어 있는 하나의 산소 원자로 구성된다.유기화학에서 알코올카르본산은 하나 이상의 히드록시기(hydroxy group)를 포함한다.수산화물이라고 불리는 음전하 음이온 HO하이드록실 라디칼로 알려진 중성 라디칼 HO•는 모두 결합되지 않은 하이드록시기로 구성됩니다.

IUPAC 정의에 따르면 히드록실이라는 용어는 히드록실 라디칼(·OH)만을 나타내며, 관능기 [1]-OH는 히드록실기라고 한다.

특성.

황산은 두 개의 히드록시기를 포함한다.

물, 알코올, 카르본산 및 기타 많은 하이드록시 함유 화합물은 산소(3.5)와 수소(2.1)의 전기 음성도 차이가 크기 때문에 쉽게 탈양성자가 될 수 있다.히드록시 함유 화합물은 분자수소 결합에 관여하여 분자 간의 정전 흡인력을 증가시키고, 따라서 이 관능기가 없는 화합물보다 높은 끓는점과 녹는점에 도달합니다.물에 잘 녹지 않는 유기화합물은 설탕과 아미노산으로 [citation needed]설명하듯이 두 개 이상의 히드록시기를 포함할 때 수용성이 된다.

발생.

히드록시기는 화학과 생화학에 널리 퍼져있다.많은 무기 화합물에는 산업적으로 [citation needed]가장 큰 규모로 생산되는 화합물인 황산을 포함한 히드록시기가 포함되어 있습니다.

히드록시기는 단순한 생물학적 분자를 긴 사슬에 연결하는 탈수 반응에 참여합니다.지방산글리세롤에 결합되어 트리아실글리세롤을 형성하면 지방산의 카르복시 말단에서 -OH가 제거됩니다.개의 알데히드 당이 결합하여 이당류를 형성하면 한 알데히드 끝에 있는 카르복시기로부터 -OH가 제거된다.단백질을 만들기 위해 두 개의 아미노산을 연결하는 펩타이드 결합의 생성은 하나의 아미노산의 [citation needed]카르복시기에서 -OH를 제거한다.

수산기

히드록실 라디칼은 매우 반응성이 높고 화학 반응을 일으켜 수명이 짧습니다.생물학적 시스템이 히드록실 라디칼에 노출되면, 그들DNA,[2] 지질, 단백질과 반응할 수 있는 인간의 것을 포함한 세포에 손상을 입힐 수 있다.

행성 관측

지구의 공기 광채

지구의 밤하늘은 원자와 [3]분자의 복사 이동에 의해 생성되는 공기광이라고 불리는 확산광에 의해 조명된다.지구의 밤하늘에서 관측된 가장 강렬한 특징들 중 하나는 700나노미터에서 900나노미터 사이의 파장에서의 적외선 천이 그룹이다.1950년, 아덴 마이넬은 이것들이 수산기 분자,[4] OH의 변화라는 것을 보여주었다.

달의 표면

2009년 인도의 찬드라얀 1호 위성과 미국항공우주국(NASA)의 카시니 우주선과 딥 임팩트 탐사선은 각각 에 있는 수산기 파편의 증거로 물의 증거를 발견했다.리차드 커에 의하면,"A분광기[달 광물학 매퍼, a.k.a."M3"]유일한 물이나hydroxyl—a 수소와 산소 마련이 만들었다고 together—could 3.0의 측미계 파장으로 적외선 흡수를 감지했습니다."[5]NASA는 또한 2009년에서 LCROSS 조사 자외선 발광 스펙트럼과 일치한다고 밝혔다 보도했다.히드록실 [6]존재

2020년 10월 26일, NASA성층권 적외선천문관측소(SOFIA)[7]가 입수한 분화구 클라비우스(크레이터) 부근의 달 밝은 표면에서 물이 존재한다는 결정적인 증거를 보고했다.소피아 망원경용 소피아 희미물체 적외선 카메라(FORCAST)는 수중에는 있지만 수산기에는 없는 6.1마이크로미터 파장의 발광 대역을 검출했다.달 표면에 있는 물의 양은 [8]달 토양 1입방미터당 12온스 물병의 함량과 맞먹는 것으로 추정됐다.

2020년 12월 1일 달에 착륙한 창어 5호 탐사선은 달 바위와 레골리스의 적외선 반사 스펙트럼을 측정할 수 있는 광물학적 분광계를 탑재했다.2.85마이크로미터 파장에서 암석 샘플의 반사율 스펙트럼은 국소적인 수분/히드록실 농도가 180ppm에 [9]달한다는 것을 나타냈다.

금성의 대기

비너스 익스프레스 궤도선은 2006년 4월부터 2014년 12월까지 금성 과학 자료를 수집했다.2008년 Piccioni 등은 비너스 익스프레스의 VIRTIS(Visible and 적외선 열영상 분광계)를 사용하여 금성 대기 중 야간 측 공기 방출을 측정했다고 보고했다.이들은 1.40~1.49마이크로미터, 2.6~3.14마이크로미터 파장의 발광대역을 수산화수소([10]OH)의 진동전이에 따른 것으로 분석했다.이것은 지구 [11]이외의 행성의 대기에서 수산화수소가 존재한다는 최초의 증거였다.

화성의 대기

2013년에는 화성용 소형 정찰 이미징 분광계([12]CRISM)를 사용하여 화성의 극지방 겨울 대기의 야광에서 OH 근적외선 스펙트럼이 관측되었다.

외계 행성

2021년, 외계행성 WASP-33b의 주간 대기권에서의 OH의 증거가 1마이크로미터에서 [13]2마이크로미터 사이의 파장의 방출 스펙트럼에서 발견되었다.그 후 외계행성 WASP-76b의 대기 중 수산화수소에 대한 증거가 발견되었다.[14] WASP-33bWASP-76b는 모두 초고온 목성으로 물 분자가 대기 중에 해리되어 있을 가능성이 높다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Alcohols". IUPAC. Retrieved 23 March 2015.
  2. ^ Kanno, Taro; Nakamura, Keisuke; Ikai, Hiroyo; Kikuchi, Katsushi; Sasaki, Keiichi; Niwano, Yoshimi (July 2012). "Literature review of the role of hydroxyl radicals in chemically-induced mutagenicity and carcinogenicity for the risk assessment of a disinfection system utilizing photolysis of hydrogen peroxide". Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 51 (1): 9–14. doi:10.3164/jcbn.11-105. ISSN 0912-0009. PMC 3391867. PMID 22798706.
  3. ^ Silverman SM (October 1970). "Night airglow phenomenology". Space Science Reviews. 11 (2): 341–79. Bibcode:1970SSRv...11..341S. doi:10.1007/BF00241526. S2CID 120677542.
  4. ^ Meinel AB (1950). "OH Emission Bands in the Spectrum of the Night Sky. I". Astrophysical Journal. 111: 555–564. Bibcode:1950ApJ...111..555M. doi:10.1086/145296.
  5. ^ Kerr RA (24 September 2009). "A Whiff of Water Found on the Moon". Science Now. Retrieved 2016-06-01.
  6. ^ Dino J (13 November 2009). "LCROSS Impact Data Indicates Water on Moon". NASA. Retrieved 2009-11-14.
  7. ^ Honniball CI, Lucey PG, Li S, Shenoy S, Orlando TM, Hibbitts CA, Hurley DM, Farrell WM (2020). "Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA". Nature Astronomy. 5 (2): 121–127. Bibcode:2020NatAs.tmp..222H. doi:10.1038/s41550-020-01222-x. S2CID 228954129.
  8. ^ Chou F, Hawkes A (26 October 2020). "NASA's SOFIA Discovers Water on Sunlit Surface of Moon". NASA. Retrieved 2020-10-26.
  9. ^ Lin H, Li S, Xu R, Liu Y, Wu X, Yang W, Wei Y, Lin Y, He Z, Hui H, He K, Hu S, Zhang C, Li C, Lv G, Yuan L, Zou Y, Wang C (2022). "In situ detection of water on the Moon by the Chang'E-5 lander". Science Advances. 8 (1): eabl9174. Bibcode:2022SciA....8.9174L. doi:10.1126/sciadv.abl9174. PMC 8741181. PMID 34995111.
  10. ^ Piccioni G, Drossart P, Zasova L, Migliorini A, Gérard JC, Mills FP, et al. (the VIRTIS-Venus Express Technical Team) (2008). "First detection of hydroxyl in the atmosphere of Venus". Astronomy and Astrophysics. 483 (3): L29–L23. Bibcode:2008A&A...483L..29P. doi:10.1051/0004-6361:200809761.
  11. ^ Piccioni, G.; Drossart, P.; Zasova, L.; Migliorini, A.; Gérard, J.-C.; Mills, F. P.; Shakun, A.; Muñoz, A. García; Ignatiev, N.; Grassi, D.; Cottini, V. (2008-06-01). "First detection of hydroxyl in the atmosphere of Venus". Astronomy & Astrophysics. 483 (3): L29–L33. Bibcode:2008A&A...483L..29P. doi:10.1051/0004-6361:200809761. ISSN 0004-6361. S2CID 53481611.
  12. ^ Clancy RT, Sandor BJ, García-Muñoz A, Lefèvre F, Smith MD, Wolff MJ, Montmessin F, Murchie SL, Nair H (2013). "First detection of Mars atmospheric hydroxyl: CRISM Near-IR measurement versus LMD GCM simulation of OH Meinel band emission in the Mars polar winter atmosphere". Icarus. 226 (1): 272–281. Bibcode:2013Icar..226..272T. doi:10.1016/j.icarus.2013.05.035.
  13. ^ Stevanus K. Nugroho, Hajime Kawahara, Neale P. Gibson, Ernst J. W. de Mooij, Teruyuki Hirano, Takayuki Kotani, Yui Kawashima, Kento Masuda, Matteo Brogi, Jayne L. Birkby, Chris A. Watson, Motohide Tamura, Konstanze Zwintz, Hiroki Harakawa, Tomoyuki Kudo, Masayuki Kuzuhara, Klaus Hodapp, Masato Ishizuka, Shane Jacobson, Mihoko Konishi, Takashi Kurokawa, Jun Nishikawa, Masashi Omiya, Takuma Serizawa, Akitoshi Ueda, Sébastien Vievard (2021). "First Detection of Hydroxyl Radical Emission from an Exoplanet Atmosphere: High-dispersion Characterization of {WASP}-33b Using Subaru/{IRD}". Astrophysical Journal Letters. 910 (1): L9. doi:10.3847/2041-8213/abec71. S2CID 232110452.{{cite journal}}: CS1 maint: 작성자 파라미터 사용(링크)
  14. ^ R. Landman, A. Sánchez-López, P. Mollière, A. Y. Kesseli, A. J. Louca and I. A. G. Snellen (2021). "Detection of OH in the ultra-hot Jupiter WASP-76b". Astronomy and Astrophysics. 656 (1): A119. arXiv:2110.11946. Bibcode:2021A&A...656A.119L. doi:10.1051/0004-6361/202141696. S2CID 239616465.{{cite journal}}: CS1 maint: 작성자 파라미터 사용(링크)

  • Reece J, Urry L, Cain M, Wasserman S, Minorsky P, Jackson R (2011). "Chapter 4&5". In Berge S, Golden B, Triglia L (eds.). Campbell Biology. Vol. Unit 1 (9th ed.). San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. ISBN 978-0-321-55823-7.

외부 링크