元化氨基酸
元化氨基酸(Elementized Amino Acids),是氨基酸的扩展电子轨道元素。以下是将去掉R基的氨基酸元化。
首先将氨基元化:氮(1s22s22p3)+氢×2(1s2)=
(1s42s22p3→1s21p22s22p3→1s21p62s1),原子核有7个中子,8个质子。再将羧基元化:碳(1s22s22p2)+氧(1s22s22p4)+氢×2(1s2)=
(1s62s42p6→1s21p62s22p6),原子核有8个中子,16个质子。全部加起来,得:
(1s21p22s1)+ (1s21p62s22p6)+碳(1s22s22p2)+氢(1s1)=1s81p82s52p8共多出6+2+3+2=13个电子,填到1p轨道中:1s21p132s22p6
仍然多出13-6=9个电子,填入1d轨道:1s21p61d92s22p6,再移动2p的一个电子进来得到1s21p61d102s22p5,有21个中子,25个质子。因为这只是个中间体,所以没名。下面则是元化的22种氨基酸。
甘氨酸[编辑]
概述[编辑]
甘氨酸对应的元素称为“𥑠”,通过如下反应产生:1s21p61d102s22p5+氢(1s1)=发功=𥑠(氢的电子直接填入2p,得到1s21p61d102s22p6)。
原子序数26,原子量75,是铁的同电异轨体。化学性质十分稳定,𥑠的大部分化合物都需要强力的生物键才能存在。但由于它的原子核比铁重很多(铁的原子量约为56),因此有极强的放射性,半衰期仅仅2h(这实际上算是很长的,因为铁-70的半衰期也仅仅有94ms左右)。
用途[编辑]
𥑠可用于发电(利用𥑠的放射性)和化学武器(利用正价𥑠的氧化性)等方面。
制取[编辑]
𥑠在自然界不存在,所以需要发功制取。含有“G”和“L”的元素不多,但是还是有方法的,比如Hg+Al+Y=发功=Ha+Gly。
丙氨酸[编辑]
丙氨酸对应的元素称为“
”, 一般通过如下反应产生:1s21p61d102s22p5+甲基(为了计算方便,假定其为元化后的甲基,为1s21p32s22p2)=发功=1s41p91d102s42p7多出2+3+2+1=8个电子,直接填到1f层,得到1s21p61d101f82s22p6,1f层少了6个电子,显然可以直接将2p层电子填入,得1s21p61d101f142s2。原子核内有21+6=27个中子和25+6+1+1+1=34个质子,是硒的同电异轨体。由于它的原子核比硒轻,因此
的衰变方式为β+衰变,最终衰变为镍-61。
鹅膏蕈氨酸[编辑]

作为一种非人体编码氨基酸,鹅膏蕈氨酸(Ibotenic acid)也有着对应的拓展电子轨道元素蕈(Ibotenicacidium),元素符号Io,外观为似于钇的固体。本身无毒。
其化学性质与碳类似,和铅单质一样可以对人体造成伤害,但是多数蕈化合物(尤其是卤化蕈和蕈烷)都有极为强烈的神经毒性,食用3μg便可以引发急性中毒,浑身麻痹并口吐白沫,在20min内死亡。卤化蕈都有发霉食物的味道,蕈烷则有毒蘑菇的味道,两类化合物常用作生化武器。
(扩展电子轨道推算过程欢迎补充)
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