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乙二醇d3是什么

长情的星星
可靠的向日葵
2022-12-30 17:08:46

d3是什么 简介d3是什么

最佳答案
火星上的龙猫
无辜的鸡翅
2026-04-18 01:42:57

d3是维生素D3。

维生素D3,又名胆钙化醇,是维生素D的一种,胆固醇脱氢后生成的7-脱氢胆固醇经紫外线照射即可形成胆钙化醇,因此也就是说胆钙化醇的维生素D原是7-脱氢胆固醇。

维生素D3是活性的7-脱氢胆固醇。由大多数高级动物真皮层的7-脱氢胆固醇经紫外线照射后生成。实际上它是一种激素原,本身无活性,需先在肝脏中代谢成25-羟胆钙化醇,再在肾脏进一步羟基化后才有活性。

维生素D的缺乏与摄入量以及日照时间有关,所以很难确切估计。紫外线照射带来的皮肤癌等问题上升的情况下,各国人群接受日照的时间都在减少,并且很多国家明确规定要限制接受日照的时间,因此全世界范围内维生素D均呈现广泛缺乏的现象。

维生素D3有以下生理功能:

1、提高肌体对钙、磷的吸收,使血浆钙和血浆磷的水平达到饱和程度。

2、促进生长和骨骼钙化,促进牙齿健全。

3、通过肠壁增加磷的吸收,并通过肾小管增加磷的再吸收。

最新回答
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2026-04-18 01:42:57

即1,25-二羟维生素D3,由维生素D3转化而来,是维生素D3的主要活化形式。维生素D3未转化之前是没有生物活性的。

它具有以下作用:1.促进小肠粘膜上皮细胞对钙的吸收;同时也刺激黏膜细胞对镁、磷的吸收;

2.一方面提高破骨细胞的活性,促进骨的吸收,动员钙离子和无机磷,提高血钙、血磷水平;另一方面也刺激成骨细胞的活动,增加骨钙素和其他蛋白的合成,从而促进骨盐沉积和骨的形成和钙化。但是其净效应是动员骨钙和磷入血,是血钙和血磷浓度都升高;

3.提高PTH(甲状旁腺激素,能升高血钙,降低血磷)的生物效应;

4.促进肾小管重吸收钙、磷。

当其缺乏时可导致儿童患佝偻病和成年人换骨软化症、骨质疏松症。

友好的柠檬
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2026-04-18 01:42:57
乙二醇的物化性质:

乙二醇的物理性质“

别名 甘醇

分子式 C2H6O2;HOCH2CH20H

分子量 62.07

熔点 -13.2℃ 沸点:197.5℃

密度 相对密度(水=1)1.11;相对密度(空气=1)2.14

外观与性状 无色、无臭、有甜味、粘稠液体

蒸汽压 6.21kPa/20℃

闪点:110℃

溶解性 与水混溶,可混溶于乙醇、醚等

稳定性 稳定

乙二醇的化学性质:

化学性质 与乙醇相似,主要能与无机或有机酸反应生成酯,一般先只有一个羟基发生反应,经升高温度、增加酸用量等,可使两个羟基都形成酯。如与混有硫酸的硝酸反应,则形成二硝酸酯。酰氯或酸酐容易使两个羟基形成酯。 乙二醇在催化剂(二氧化锰、氧化铝、氧化锌或硫酸)作用下加热,可发生分子内或分子间失水。 乙二醇能与碱金属或碱土金属作用形成醇盐。通常将金属溶于二醇中,只得一元醇盐;如将此醇盐(例如乙二醇一钠)在氢气流中加热到180~200°C,可形成乙二醇二钠和乙二醇。此外用乙二醇与 2摩尔甲醇钠一起加热,可得乙二醇二钠。乙二醇二钠与卤代烷反应,生成乙二醇单醚或双醚。乙二醇二钠与1,2-二溴乙烷反应,生成二氧六环。 此外,乙二醇也容易被氧化,随所用氧化剂或反应条件的不同,可生成各种产物,如乙醇醛 HOCH2CHO、乙二醛OHCCHO、乙醇酸HOCH2COOH、草酸HOOCCOOH 及二氧化碳和水。a二醇与其他二醇不同,经高碘酸氧化可发生碳链断裂。 制法 工业上由环氧乙烷用稀盐酸水解制得。实验室中可用水解二卤代烷或卤代乙醇的方法制备。 应用 乙二醇常可代替甘油使用。在制革和制药工业中,分别用作水合剂和溶剂。乙二醇的衍生物二硝酸酯是炸药。乙二醇的单甲醚或单乙醚是很好的溶剂,如甲溶纤剂 HOCH2CH2OCH3 可溶解纤维、树脂、油漆和其他许多有机物。乙二醇的溶解能力很强,但它容易代谢氧 化,生成有毒的草酸,因而不能广泛用作溶剂。乙二醇是一个抗冻剂,60%的乙二醇水溶液在-40°C时结冰。

乙二醇的主要用途: 用于制造树脂、增塑剂,合成纤维、化妆品和炸药,并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂

简单的跳跳糖
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2026-04-18 01:42:57
D是可以促进钙质吸收的一种元素,但单就D来说,是一种有毒元素。所以要是用D之前,必须得有钙的综合。

可以化验一下,要是实在很缺钙,可以按医生说的用D3针来加强。如果不是很缺,我个人还是觉得自己在家多补些钙(如三精液体钙),多晒晒太阳,多吃些豆质品。天然的总比外来元素强加的好一些。个人意见!

爱笑的香菇
缓慢的镜子
2026-04-18 01:42:57
只听说过D-二聚体

D-二聚体(D-D)

是交联纤维蛋白的降解产物之一。因为继发性纤溶中纤溶酶的主要作用底物是纤维蛋白,生成特异性FDP即为D-D,所以D-D是继发性纤溶特有代谢产物。

【必要的理论补充】

纤溶酶PL不仅降解纤维蛋白,而且可以降解纤维蛋白原:①PL降解纤维蛋白原,产生X片段、Y片段及D、E片段。②PL降解纤维蛋白,则产生x'、Y'、D-D、E'片段。

测定血浆D-二聚体可以判断纤维蛋白是否已经生成,从而为鉴别原发性和继发性纤溶亢进症提供重要依据。

原发性纤溶亢进症时,纤维蛋白原在没有大量转化成纤维蛋白之前即被降解,D-二聚体为阴性或不升高继发性纤溶亢进症,如血栓性疾病、DIC等,由于疾病前期凝血机制增强,纤维蛋白大量生成,继而引起纤溶亢进,因此D—二聚体阳性或显著升高。

【参考区间】阴性(<250 μg/L)。

【临床意义】健康人血液D-D浓度很低,而在血栓形成与继发性纤溶时D-D浓度显著增高。因此,D-D是DIC实验诊断中特异性较强的指标,并在排除血栓形成中有重要价值。

①弥散性血管内凝血DIC、深静脉血栓等。

②D-D是诊断深静脉血栓和肺栓塞的主要筛检指标之一。

③溶栓治疗监测:深静脉血栓、急性脑梗死溶栓治疗有效后,血浆D-D增高可达溶栓前的2-3倍。

④继发性纤溶亢进D-D浓度增高,而在原发性纤溶亢进早期D-D浓度正常,可作为两者的鉴别指标之一。

冷酷的麦片
拼搏的羽毛
2026-04-18 01:42:57

25(OH)D3末梢血血清,

25羟维生素D3[25-hydroxyvitamin D3,

25(OH)D3]对诊断婴幼儿佝偻病的价值,

初步制定正常参考值范围,

维生素D缺乏性佝偻病需要做的检查。

体内的VitD3主要由皮肤中7-脱氢胆固醇经日光中的紫外线照射转化而来,也可从肝、乳、鱼肝油等食物中获取。VitD3无生物活性,它首先在肝脏被25-羟化酶催化为具有一定生物活性的25-(OH)-VitD3,然后在肾近端小管1α-羟化酶的催化下生成活性更高的1,25-(OH)2-VitD3。

血液中各种形式的VitD3都与VitD结合蛋白结合,形成结合型VitD在血中运输。血浆中25-OH-VitD3的浓度为40~90mmol/L,而1,25-(OH)2-VitD3的含量为100pmol/L,半衰期为12~15h,其灭活主要在靶细胞内发生侧链氧化或羟化,形成钙化酸等代谢产物,这些产物在肝脏与葡萄糖醛酸结合后随胆汁排入小肠,在小肠,其中一部分被吸收入血,从而形成VitD3的肝肠循环,一部分随粪便排出体外。

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2026-04-18 01:42:57
美国芬可乐 <<返回 D3模具钢材美国芬可乐 D3(冷作模具钢)化学成分: C碳 Si硅 Cr铬 Mn锰 Mo钼 V钒 W钨 Ni 镍 P磷 S硫 D3模具钢材特性:冷作模具钢,该钢易于锻造、退火,切削性能好,韧性、淬性偏低,具有强烈抵制过热敏感性,以及网状碳化物的析出倾向。具有较高的硬度和耐磨性,淬火时变形较小。具有良好的冲裁能力。 D3模具钢材用途:用于厚度小于6mm的冲压模具、切纸机刀具等。

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2026-04-18 01:42:57

1、维生素D2的功能:用于维生素D缺乏症的预防与治疗。

2、维生素D3的功能:

① 提高肌体对钙、磷的吸收,使血浆钙和血浆磷的水平达到饱和程度;

②促进生长和骨骼钙化,促进牙齿健全;

③通过肠壁增加磷的吸收,并通过肾小管增加磷的再吸收;

④维持血液中柠檬酸盐的正常水平;

⑤防止氨基酸通过肾脏损失。

1、维生素D2(Vitamin D2):

化学名称为9、10-开环麦角甾-5、7、10(19),22-四烯-3β-醇。

2、维生素D3:

胆钙化醇(英语:Cholecalciferol,又称为或胆钙化固醇)是维生素D的一种,胆固醇脱氢后生成的7-脱氢胆固醇经紫外线照射即可形成胆钙化醇。