張明珠博士、林映彤、林 圓
台灣雲林縣水林鄉-人類進化研究中心
2007 11 89

 
 

前言:

氧化還原反應是自然界中重要的化學反應,其中失去電子的反應稱為氧化反應,而獲得電子的反應則稱為還原反應,由於兩者需同時進行,故合稱為氧化還原反應。

植物利用太陽光能將二氧化碳和水合成葡萄糖,它在人體及生活中扮演重要的角色,人體需要八種單糖供應正常的運作,而所有的單糖都來自於葡萄糖。

1 葡萄糖及其它單糖衍生路徑
資料來源: 節錄並翻譯自 Devlin, T.M. (2011). Textbook of biochemistry with clinical correlations. (7th ed., p.652). Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc.

葡萄糖是一種無色物,因此必須經過一種呈色產物反應,才能利用光譜儀器檢測。此種呈色反應必須藉由氧化劑(本氏劑)作用,主要藥物包括:硫酸銅、碳酸鈉和檸檬酸鈉。本氏劑是藉由形成氧化亞銅的沉澱來測定醛功能群的存在。

本實驗目的在證明第1位進化成功的新種人類林圓先生,可應用絕對恆定態能源和新生物學工程技術,在分子量不變、構造式不變、構形不變、溫度為25℃、大氣壓力(1.0 atm)下、pH=7.0,以及密閉隔離空間、無催化劑、無生物活性物質、無化學性物質和無物理性作用力接觸下,驅動葡萄糖氧化還原呈色反應,達成控制葡萄糖氧化還原反應之目的。

 

 

結果及討論:
實驗1:促進氧化還原作用

1 標準葡萄糖(11/08/2007)
濃度 (M)
吸光率在437 nm
0.1
1.012
0.05
0.5075
0.04
0.398


1 標準葡萄糖曲線圖(11/08/2007)


2 葡萄糖和本氏液作用前的狀況 (11/08/2007)
3 比較對照及處理後葡萄糖和本氏液的化學反應狀況 (11/08/2007)

 

2 實驗1的實驗結果
樣品
吸光率在437 nm
葡萄糖濃度 (M)
差異
1. 對照樣品
0.5075
0.05
 
2. 驅動樣品
0.9055
0.089
78%
註: 原有葡萄糖濃度0.05 M,經過促進氧化還原作用後,葡萄糖濃度增加為0.089 M(增加78%)。

3 重覆實驗1的實驗結果
樣品
吸光率在437 nm
葡萄糖濃度 (M)
差異
1. 對照樣品
0.162
0.016
 
2. 驅動樣品
0.216
0.028
75%
註: 原有葡萄糖濃度0.016 M,經過促進氧化還原作用後,葡萄糖濃度增加為0.028 M(增加75%)。


實驗2:抑制氧化還原作用

4 標準葡萄糖 (11/09/2007)
濃度 (M)
吸光率在437 nm
0.1
0.664
0.08
0. 535
0.05
0. 2505


4 標準葡萄糖曲線圖 (11/09/2007)


5 實驗2的實驗結果
樣品
吸光率在437 nm
濃度 (M)
差異
1. 對照樣品
0.2505
0.05
 
2. 抑制樣品
0.214
0.044
12%
註: 原有葡萄糖濃度0.05 M,經過抑制氧化還原作用後,葡萄糖濃度減少為0.044 M(減少12%)。(11/09/2007)

6 重覆實驗2的實驗結果
樣品
吸光率在437 nm
濃度 (M)
差異
1. 對照樣品
0.229
0.046
 
2. 抑制樣品
0.172
0.039
15%
註: 原有葡萄糖濃度0.046 M,經過抑制氧化還原作用後,葡萄糖濃度減少為0.039 M(減少15%)。(11/09/2007)


結論:

由實驗結果可知,新種人類林圓先生應用絕對恆定態能源控制葡萄糖氧化還原反應時,葡萄糖的濃度會受影響。在促進氧化還原作用時葡萄糖濃度增加75%,而抑制氧化還原反應時葡萄糖濃度減少12%。證明新種人類林圓先生可應用絕對恆定態能源和新生物學工程技術,控制葡萄糖氧化還原反應 (p=0.000)。


參考文獻:

  1. John, M. (2008). Organic Chemistry. (7th ed., pp.686-694). Belmont, CA: Brooks/Cole, Thomson Learning.
  2. Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2005). Lehninger principles of biochemistry. (4th ed., p.751~p.752). New York, NY: W.H. Freeman and company.
 
 
 
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