血红蛋白抑制剂主要通过损害蛋白质的携氧能力来发挥作用。这些抑制剂中有很大一部分是通过形成高铁血红蛋白来发挥作用的,高铁血红蛋白是血红素基团中的铁被氧化成 Fe^3+ 状态的一种血红蛋白。在这种状态下,血红蛋白无法与氧气结合,因此其运输功能受到阻碍。亚硝酸盐、连二亚硫酸钠、萘、苯胺、氯仿、硝基苯和苯乙酮等物质会直接氧化血红蛋白或产生代谢产物,从而产生这种氧化形式的血红蛋白。
另一种抑制方式是直接与血红蛋白血红素组中的铁结合。一氧化碳就是这种机制的典范。一氧化碳与血红蛋白的结合强度大约是氧气的 210 倍,从而导致血红蛋白运输氧气的能力显著下降。同样,氰化物、硫化氢和叠氮化钠等化合物也会直接与血红蛋白的血红素基团发生作用,从而阻止氧气的有效结合。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | ¥474.00 ¥1715.00 ¥4344.00 ¥9533.00 ¥993.00 | 8 | |
与血红蛋白中的血红素基相互作用,抑制氧气结合。 | ||||||
Naphthalene | 91-20-3 | sc-215533 sc-215533A | 250 mg 5 g | ¥226.00 ¥406.00 | ||
它的代谢产物可氧化血红蛋白,形成高铁血红蛋白,从而无法有效地运输氧气。 | ||||||
Chloroform | 67-66-3 | sc-239527A sc-239527 | 1 L 4 L | ¥1241.00 ¥2256.00 | 1 | |
接触会导致高铁血红蛋白的形成,从而降低血红蛋白的氧气运输能力。 |