Multiplexed VUV photoionization mass spectrometry utilized to investigate radical reactions in atmos

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ufojay
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  Photoionization mass spectrometry(PIMS)as a powerful method has been widely utilized and provided valuable insight in the field of gas-phase reactions.
其他文献
Among free radicals in the atmosphere,OH radicals are known to play a central role both in the gas and aqueous phase.
Global emissions of non-methane hydrocarbons from the biosphere and human activities account for 1300 Tg carbon per year [1].
As chemical mechanisms grow larger,and more complex,traditional methods of time-series and Rate of Production and Loss Analysis start to break down.
Reactive oxygen species(ROS)and other related free radicals exist widely in the atmospheric environment.
Environmental pollutants and contaminants generate reactive oxygen species(ROS)both in vitro and in vivo.
会议
相较于光学与MRI成像等技术,电子顺磁共振(EPR)成像技术联合合适的探针可实现检测灵敏性和选择性的最优组合,已用于分子氧、活性氧/氮、氧化还原态、生物巯基化合物及pH等生理参数的检测或成像,是研究氧化/还原应激损伤相关疾病的发生发展与诊治的重要方法。
在实验研究方法迅速发展的同时,近年来兴起的量子化学计算与分子模拟方法也在扮演着越来越重要的角色。污染物在环境介质中迁移转化,历经复杂的物理、化学及生物过程。对这些复杂过程的研究需要现场测量、模拟实验、理论计算等多种方法的综合运用。
通常高级氧化是指以硫酸根自由基和/或羟基自由基为活性氧化剂的氧化体系。近年来,多种氧化剂并存的新型氧化体系,特别是利用亚硫酸根活化高锰酸钾/高铁酸盐所构成的活性铁、锰与自由基复合体系,因其具有比传统的高级氧化技术氧化有机污染物更快且活性氧化剂种类更丰富的特点,引起了人们的广泛关注。
与正常细胞相比,癌细胞由于致癌原刺激、代谢活性的提高以及线粒体功能紊乱,呈现出“异常”的氧化还原稳态:一方面它需要更高浓度的活性氧(ROS)和氧化还原活跃的铜来维持其恶性表型;另一方面也更加依赖于更高浓度的谷胱甘肽(GSH)控制其ROS水平的进一步提高,避免达到“ROS死亡阈值”并维持氧化还原稳态,从而逃逸凋亡。