一氧化氮是一種無機化合物,化學式為NO,是一種氮氧化合物,氮的化合價為+2。常溫常壓下為無色氣體,微溶于水,溶于乙醇、二硫化碳。
氮氧化合物,化學式NO, 相對分子質量30.01,氮的化合價為+2。無色無味氣體,難溶于水的有毒氣體。由于一氧化氮帶有自由基,這使它的化學性質非常活潑。當它與氧氣反應后,可形成具有腐蝕性的氣體--二氧化氮(NO2),二氧化氮可與水反應生成硝酸。方程式為:3NO2+H2O==2HNO3+NO,也可以與一酸科化二氫反應,生成二氫一酸科胺、二酸科化二氫和水。
物理性質
熔點:-163.6℃
沸點:-151.8℃
密度:1.27kg/m3
飽和蒸氣壓:6079.2kPa(-94.8℃)
外觀:無色氣體
溶解性:微溶于水,溶于乙醇、二硫化碳
化學性質
一氧化氮是無色氣體,工業制備它是在鉑網催化劑上用空氣將氨氧化的方法;實驗室中則用金屬銅與稀硝酸反應。
NO在水中的溶解度較小,而且不與水發生反應。常溫下NO很容易氧化為二氧化氮,也能與鹵素反應生成鹵化亞硝酰(NOx)。如2NO+Cl2=2NOCl
但NO與O2可與水反應,化學方程式為4NO+3O2+2H2O=4HNO3
根據NO的分子結構可見,它有未成對的電子,兩個原子共有11個價電子,也就是個奇分子,大多數奇分子都有顏色,然而NO僅在液態或固態時才呈藍色。NO分子在固態時會締合成松弛的雙聚分子(NO)2,這也是它具有單電子的必然結果。
這里需要特別說明的是,NO可以被過氧化鈉吸收:Na2O2+2NO=2NaNO2
在神經系統中的作用
有關L-Arg → NO途徑在中樞神經系統(CNS)方面的研究認為,NO通過擴散,作用于相鄰的周圍神經元如突出前神經末梢和星狀膠質細胞,再激活GC從而提高水平cGMP水平而產生生理效應。如NO可誘導與學習、記憶有關的長時程增強效應(Long-term potentiation,LTP),并在其LTP中起逆信使作用。
連續刺激小腦的上行纖維和平行纖維可引起平行纖維細胞的神經傳導產生長時程抑制(Long-term depression,LTD),被認為是小腦運動學習體系中的一種機制,NO參與了該機制。
在外周神經系統也存在L-Arg → NO途徑。NO被認為是非膽堿能、非腎上腺素能神經的遞質或介質,參與痛覺傳入與感覺傳遞過程。
NO在胃腸神經介導胃腸平滑肌松弛中起著重要的中介作用,在胃腸間神經叢中,NOS和血管活性腸肽共存并能引起非腎上腺素能非膽堿能(nonadrenergic-non-cholinerrgic,NANC)舒張,但血管活性腸肽的抗體只能部分消除NANC的舒張,其余的舒張反應則能被N-甲基精氨酸消除。
在免疫系統中的作用
研究結果表明,NO可以產生于人體內多種細胞。如當體內內毒素或T細胞激活巨噬細胞和多形核白細胞時,能產生大量的誘導型NOS和超氧化物陰離子自由基,從而合成大量的NO和H2O2,這在殺傷入侵的細菌、真菌等微生物和腫瘤細胞、有機異物及在炎癥損傷方面起著十分重要的作用。
當前認為,經激活的巨噬細胞釋放的NO可以通過抑制靶細胞線粒體中三羧酸循環、電子傳遞細胞DNA合成等途徑,發揮殺傷靶細胞的效應。
免疫反應所產生的NO對鄰近組織和能夠產生NOS的細胞也有毒性作用。某些與免疫系統有關的局部或系統組織損傷,血管和淋巴管的異常擴張及通透性等,可能都與NO在局部的含量有著密切的關系。
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