生物矿物课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《生物矿物课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物 矿物 课件
- 资源描述:
-
1、生物矿物自然界充满了各具特性的生物矿化材料。生物矿物自然界充满了各具特性的生物矿化材料。贝壳、珊瑚、象牙、鱼骨、牙齿、细菌中的磁性贝壳、珊瑚、象牙、鱼骨、牙齿、细菌中的磁性晶体等仅仅是生物所设计的众多生物矿物种类中晶体等仅仅是生物所设计的众多生物矿物种类中的一小部分。的一小部分。贝壳贝壳珍珠珍珠珍珠珍珠珊瑚珊瑚象牙象牙生物矿化材料的合成过程是细胞调制的过程。生物矿化材料的合成过程是细胞调制的过程。这种天然复合材料中的有机质不仅有其结构上的框架作用,这种天然复合材料中的有机质不仅有其结构上的框架作用,更重要的是控制着无机矿物的成核和生长。更重要的是控制着无机矿物的成核和生长。这里涉及到非常复杂的
2、界面匹配和分子识别问题,目前即使这里涉及到非常复杂的界面匹配和分子识别问题,目前即使对最简单的生物硬组织的详细矿化过程也未完全了解。对最简单的生物硬组织的详细矿化过程也未完全了解。生物矿化材料是这种由生命系统参与合成的天然的生物陶瓷和生物高分子复合材料,如骨骼、牙齿、生物矿化材料是这种由生命系统参与合成的天然的生物陶瓷和生物高分子复合材料,如骨骼、牙齿、珍珠、贝壳和鹿角等。珍珠、贝壳和鹿角等。虽然组成生物矿化材料的主要无机成分,即碳酸钙、磷酸钙、氧化硅和铁氧化物,均广泛存在于自然虽然组成生物矿化材料的主要无机成分,即碳酸钙、磷酸钙、氧化硅和铁氧化物,均广泛存在于自然界中,甚至有的矿物质(如方解
3、石、羟基磷灰石等)从组成和结晶方式来看与岩石圈中相应的矿物都是界中,甚至有的矿物质(如方解石、羟基磷灰石等)从组成和结晶方式来看与岩石圈中相应的矿物都是相同的,但是相同的,但是一旦受控于这种特殊的生命过程,便材具有常规陶瓷不可比拟的优点一旦受控于这种特殊的生命过程,便材具有常规陶瓷不可比拟的优点,如极高的强度、比,如极高的强度、比较好的断裂韧性、减震性能、表面光洁度料以及许多特殊的功能。较好的断裂韧性、减震性能、表面光洁度料以及许多特殊的功能。人们对生物矿物的研究始于人们对生物矿物的研究始于20世纪世纪20-30年代。德国、丹麦、瑞典的学者用偏光显与微镜对生物年代。德国、丹麦、瑞典的学者用偏光
4、显与微镜对生物矿物进行了系统的观察。矿物进行了系统的观察。第二次世界大战以后的第二次世界大战以后的50-60年代,西北欧及美国的学者借助于透射电镜和扫描电镜对生物矿物做年代,西北欧及美国的学者借助于透射电镜和扫描电镜对生物矿物做了深入的研究并建立了有机基质的概程系念。了深入的研究并建立了有机基质的概程系念。20世纪世纪70年代以来,随着各种微观分析技术的发展,人们采用各种不同的专门仪列器,如红外年代以来,随着各种微观分析技术的发展,人们采用各种不同的专门仪列器,如红外拉曼、穆斯堡尔谱仪、核磁共振、顺磁共振、中子活化等,不仅探明了绝大部分门类的主要矿体结拉曼、穆斯堡尔谱仪、核磁共振、顺磁共振、中
5、子活化等,不仅探明了绝大部分门类的主要矿体结构和成分,而且将生物矿物的研究逐步提高到生物无机化学、细胞生物学、分子生物学乃至基因的构和成分,而且将生物矿物的研究逐步提高到生物无机化学、细胞生物学、分子生物学乃至基因的水平。水平。自年我国化学家王夔将生物矿物的概念介绍到国内后,国内的生物矿物研究开始逐渐形自年我国化学家王夔将生物矿物的概念介绍到国内后,国内的生物矿物研究开始逐渐形成规模。成规模。研究历史研究历史5.1 生物矿物的种类与功能生物矿物的种类与功能碳酸钙碳酸钙在生物界中存在的碳酸钙矿物为文石和方解石等形式,它们都是典型的离子晶格结构。在生物界中存在的碳酸钙矿物为文石和方解石等形式,它们
6、都是典型的离子晶格结构。腹足动物贝壳的珍珠层则由文石结构的碳酸钙组成。球文石是碳酸钙的三种非水合晶体中热力学状态最腹足动物贝壳的珍珠层则由文石结构的碳酸钙组成。球文石是碳酸钙的三种非水合晶体中热力学状态最不稳定的一种,在含水溶液中它会迅速转变成方解石或者文石。不稳定的一种,在含水溶液中它会迅速转变成方解石或者文石。在几种海绵中球文石以刺的形式存在(大多数含在几种海绵中球文石以刺的形式存在(大多数含CaCa海绵含有富海绵含有富MgMg的方解石刺)。刺可能起结构支撑的作的方解石刺)。刺可能起结构支撑的作用或者防止食肉动物对它的危害。这种矿物也在鱼的内耳中被发现。用或者防止食肉动物对它的危害。这种矿
7、物也在鱼的内耳中被发现。碳酸盐生物矿物除了起结构支撑的作用外,还具有一系列其他功能。例如,在动物内耳中有成碳酸盐生物矿物除了起结构支撑的作用外,还具有一系列其他功能。例如,在动物内耳中有成百的小方解石单晶体耳石构成惰性物质,作为平衡器官阻止线性加速度的变化。百的小方解石单晶体耳石构成惰性物质,作为平衡器官阻止线性加速度的变化。这种装置提供的功能类似于半循环通道中的液体阻止角动量变化的功能。这些晶体位于耳膜上,这种装置提供的功能类似于半循环通道中的液体阻止角动量变化的功能。这些晶体位于耳膜上,膜上附有感觉细胞。假如线性加速度变化,晶体物质相对于细胞的敏感的伸长导致一个电信号膜上附有感觉细胞。假如
8、线性加速度变化,晶体物质相对于细胞的敏感的伸长导致一个电信号产生,并输送到大脑中进行调节。产生,并输送到大脑中进行调节。另一个特殊的功能存在于绝种的三叶虫化石的生物方解石眼睛中。通过对保存完好的这种生物化石的另一个特殊的功能存在于绝种的三叶虫化石的生物方解石眼睛中。通过对保存完好的这种生物化石的研究,确定了其角膜晶体的结构和组织,它是由六方方解石单晶体构成的,方解石单晶体由于具有双研究,确定了其角膜晶体的结构和组织,它是由六方方解石单晶体构成的,方解石单晶体由于具有双倍的反射白光的能力而著名,由此可以推测三叶虫具有双倍的视力。倍的反射白光的能力而著名,由此可以推测三叶虫具有双倍的视力。非晶态碳
9、酸钙还沉淀在许多植物的叶子上,它的作用是储存钙。虽然这种材料在无机系统中非常不稳非晶态碳酸钙还沉淀在许多植物的叶子上,它的作用是储存钙。虽然这种材料在无机系统中非常不稳定,它会在含水溶液中迅速发生相变,但在生物矿物中似乎是稳定的,生这是由于生物大分子(如聚定,它会在含水溶液中迅速发生相变,但在生物矿物中似乎是稳定的,生这是由于生物大分子(如聚糖)在固体表面黏附的缘故。糖)在固体表面黏附的缘故。磷酸钙磷酸钙生物矿物中最常见的是磷酸钙类,这些不同形式的磷酸钙与矿物中对应的磷酸钙基本相同。最常见的是生物矿物中最常见的是磷酸钙类,这些不同形式的磷酸钙与矿物中对应的磷酸钙基本相同。最常见的是磷灰石类,其
10、代表为羟基磷灰石磷灰石类,其代表为羟基磷灰石CaCa1010(PO4)(PO4)6 6(OH)(OH)2 2,以下简称,它的,以下简称,它的OHOH被取代时形成的是氟磷灰被取代时形成的是氟磷灰石石CaCa1010(PO(PO4 4)6 6F F2 2。除此之外,还有磷酸八钙、磷酸三钙、二水磷酸氢钙等,主要是,摩尔比和。除此之外,还有磷酸八钙、磷酸三钙、二水磷酸氢钙等,主要是,摩尔比和POPO4 43-3-质子化以及质子化以及CaCa的羟基化不同,它们在不同条件下形成,能互相转化。的羟基化不同,它们在不同条件下形成,能互相转化。和天然磷灰石一样,生物和天然磷灰石一样,生物HA的晶体由六面柱体的晶
11、胞组成的晶体由六面柱体的晶胞组成的晶胞结构的晶胞结构骨骼是一个典型的例子,能反映无机物和生物无机物之间的巨大差骨骼是一个典型的例子,能反映无机物和生物无机物之间的巨大差别。骨骼中的磷酸钙别。骨骼中的磷酸钙-羟基磷灰石被认为是一种羟基磷灰石被认为是一种“活矿物活矿物”,因为,因为它在不断地生长、溶解、重构。它在不断地生长、溶解、重构。骨骼的力学性能表明矿物不仅起结构支撑作用,而且能为保持体内骨骼的力学性能表明矿物不仅起结构支撑作用,而且能为保持体内平衡储存钙,并且在需要时提供钙。平衡储存钙,并且在需要时提供钙。骨骼的非化学计量性质造成这种钙化组织有压电反应。骨骼的非化学计量性质造成这种钙化组织有
12、压电反应。同骨骼类似,牙釉质的结构和组织也源于一种高度复杂的设计系统,以便能适应各种特殊类型的应力。牙同骨骼类似,牙釉质的结构和组织也源于一种高度复杂的设计系统,以便能适应各种特殊类型的应力。牙釉质的组织很独特,包含长丝带状的羟基磷灰石晶体,在成熟组织中的质量分数为釉质的组织很独特,包含长丝带状的羟基磷灰石晶体,在成熟组织中的质量分数为9595;而在骨中的质量;而在骨中的质量分数为分数为6565。晶体生长及牙齿成熟的过程是通过对有机组元的消耗来完成的。晶体生长及牙齿成熟的过程是通过对有机组元的消耗来完成的。在生物系统中还形成有限的草酸钙和硫酸钙。在许多植物中形成单水合草酸盐和双水合草酸盐,起着
13、防虫、在生物系统中还形成有限的草酸钙和硫酸钙。在许多植物中形成单水合草酸盐和双水合草酸盐,起着防虫、支撑和储钙的作用。硫酸钙的沉积是植物代谢、储钙和储硫的一支撑和储钙的作用。硫酸钙的沉积是植物代谢、储钙和储硫的一种有效手段,在海蜇幼体中,则起着平衡的作用。种有效手段,在海蜇幼体中,则起着平衡的作用。氧化铁氧化铁生物铁氧化物广泛分布,起着不同的作用。它们作为重要的无机补充物常用于催化剂和磁性介质等方面,生物铁氧化物广泛分布,起着不同的作用。它们作为重要的无机补充物常用于催化剂和磁性介质等方面,特别是化合物特别是化合物FeFe3 3O O4 4与生物的关系密切。与生物的关系密切。在磁性细菌的活动范
14、围中包含着大量分离的有取向的小晶体的合成,这一过程就包含在磁性细菌的活动范围中包含着大量分离的有取向的小晶体的合成,这一过程就包含FeFe3 3O O4 4的合成。这些的合成。这些生物体在地磁场中呈规则排列,在北半球它们朝着淡水和海水层面上的缺氧区取向朝北,同一生物种群生物体在地磁场中呈规则排列,在北半球它们朝着淡水和海水层面上的缺氧区取向朝北,同一生物种群的磁性晶体在南半球有类似的排列,但朝着相反的一极(朝南),所以它们全部朝一个方向游动。的磁性晶体在南半球有类似的排列,但朝着相反的一极(朝南),所以它们全部朝一个方向游动。其他铁氧化物如针铁矿和纤铁矿沉积在一些软体动物的牙齿中,例如,普通的
15、笠贝牙齿像生锈的马刀,其他铁氧化物如针铁矿和纤铁矿沉积在一些软体动物的牙齿中,例如,普通的笠贝牙齿像生锈的马刀,其中就含有针铁矿。在进食时,这种坚硬的牙齿可以将岩石上的海藻刮下来。还有些物种,如石鳖的牙其中就含有针铁矿。在进食时,这种坚硬的牙齿可以将岩石上的海藻刮下来。还有些物种,如石鳖的牙齿,含有纤铁矿和磁铁矿,因而表现出磁性。齿,含有纤铁矿和磁铁矿,因而表现出磁性。另一种重要的分布很广的铁氧化物是氢氧化铁,这种铁储存蛋白另一种重要的分布很广的铁氧化物是氢氧化铁,这种铁储存蛋白铁蛋白,构成一个由蛋白外壳包着的铁蛋白,构成一个由蛋白外壳包着的5nm5nm的无机核心,这样就避免的无机核心,这样就
16、避免了生物体中的无机物生锈等各种问题,同时为不稳定的铁提供细胞了生物体中的无机物生锈等各种问题,同时为不稳定的铁提供细胞的保护,避免各种有害的影响。的保护,避免各种有害的影响。铁蛋白在合成血红蛋白的催化过程中也起重要的作用,不同于前面铁蛋白在合成血红蛋白的催化过程中也起重要的作用,不同于前面介绍过的铁氧化物,氢氧化铁是一种具有较高溶解度的无序材料,介绍过的铁氧化物,氢氧化铁是一种具有较高溶解度的无序材料,可适于储铁。针铁矿和纤铁矿这类热力学很稳定的氧化物则不适于可适于储铁。针铁矿和纤铁矿这类热力学很稳定的氧化物则不适于这种功能。这种功能。硫化铁硫化铁生命系统中有机硫化铁矿物的生成,最近才为人们
17、所考虑。许多硫化铁矿物都和降硫细菌相关。许多产生命系统中有机硫化铁矿物的生成,最近才为人们所考虑。许多硫化铁矿物都和降硫细菌相关。许多产物是随机形成的,或者是新陈代谢产物,如物是随机形成的,或者是新陈代谢产物,如H H2 2S S与周围环境中的与周围环境中的FeFe3+3+反应生成硫化铁。反应生成硫化铁。然而,近来的研究表明,某些种类的磁性细菌在富硫环境中能合成磁铁矿晶体然而,近来的研究表明,某些种类的磁性细菌在富硫环境中能合成磁铁矿晶体(Fe(Fe3 3S S4 4),包括窄条状分散,包括窄条状分散分布的单晶体。这些晶体的形貌很特别,往往是链状排列。分布的单晶体。这些晶体的形貌很特别,往往是
18、链状排列。显然,这些过程受严格的生物学的控制。而且,在地球的早期历史中,硫化比生氧化更重要,所以,在显然,这些过程受严格的生物学的控制。而且,在地球的早期历史中,硫化比生氧化更重要,所以,在细菌的细胞内形成硫化物可能代表了一种古老的过程,即无机材料物适应特定的生物功能。细菌的细胞内形成硫化物可能代表了一种古老的过程,即无机材料物适应特定的生物功能。硅石类硅石类一些藻类、海绵等都具有以硅酸为基本成分的矿化结构,某些植物一些藻类、海绵等都具有以硅酸为基本成分的矿化结构,某些植物的纤维也含硅酸矿物。的纤维也含硅酸矿物。二氧化硅及其水合物(通常称为硅酸)有晶型和无定形两大类。与二氧化硅及其水合物(通常
19、称为硅酸)有晶型和无定形两大类。与其他生物无机物不同,生物硅往往处于非晶形态,包括溶胶、凝胶其他生物无机物不同,生物硅往往处于非晶形态,包括溶胶、凝胶等形式。这些无定形硅石有别于玻璃态,所以称为微无定形硅石。等形式。这些无定形硅石有别于玻璃态,所以称为微无定形硅石。在生物体内的硅石颗粒极小(直径小于在生物体内的硅石颗粒极小(直径小于5nm5nm),被塑造成各种形式,),被塑造成各种形式,像硅藻一样的许多单胞有机体形成这种生物矿物的骨骼。像硅藻一样的许多单胞有机体形成这种生物矿物的骨骼。在植物中,许多含硅的节结植物是动物不爱吃的。某些植物,如马在植物中,许多含硅的节结植物是动物不爱吃的。某些植物
20、,如马尾草含硅量极高,除了水分外,差不多有尾草含硅量极高,除了水分外,差不多有20202525的硅,这种干的硅,这种干植物类似于砂纸,早期美洲人把它作为一种特效的刷牙工具。植物类似于砂纸,早期美洲人把它作为一种特效的刷牙工具。非晶硅在生物体中的存在提出了一个重要的问题:非晶硅在生物体中的存在提出了一个重要的问题:非晶态材料比碳非晶态材料比碳酸钙这样的晶态矿物在功能上有什么优势?酸钙这样的晶态矿物在功能上有什么优势?一种可能性是晶体易于发生断裂和解理面导致的破坏,而非晶生物一种可能性是晶体易于发生断裂和解理面导致的破坏,而非晶生物矿物可以不降低强度地被模压成各种形状。矿物可以不降低强度地被模压成
21、各种形状。5.2 矿化生物材料的成分矿化生物材料的成分按照矿物成分的组织方式,可以把生物材料分为三类:按照矿物成分的组织方式,可以把生物材料分为三类:(1)(1)由多晶排列组成,其中单个晶体至少在一个方向上排列有序,由多晶排列组成,其中单个晶体至少在一个方向上排列有序,例如骨骼、牙齿及各种类型的贝壳;例如骨骼、牙齿及各种类型的贝壳;(2)(2)单晶或有限的较大晶体排列组成整个结构,如棘皮动物的整单晶或有限的较大晶体排列组成整个结构,如棘皮动物的整个骨架结构即为方解石的单晶,许多支撑有机体结构的骨针通常个骨架结构即为方解石的单晶,许多支撑有机体结构的骨针通常也由方解石的单晶组成;也由方解石的单晶
22、组成;(3)(3)无定形矿物,最常见的是无定形无定形矿物,最常见的是无定形SiOSiO2 2。生物材料在成分上区别于人工合成材料的最大特点是其中的生物大生物材料在成分上区别于人工合成材料的最大特点是其中的生物大分子,它们和矿物相在纳米以上的各级尺度形成混合或复合结构。分子,它们和矿物相在纳米以上的各级尺度形成混合或复合结构。已发现的生命大分子有各种各样,原来人们认为对于每种矿化材料,已发现的生命大分子有各种各样,原来人们认为对于每种矿化材料,其中的大分子或多或少具有特异性,但后来人们发现这些大分子具其中的大分子或多或少具有特异性,但后来人们发现这些大分子具有共同的化学特征,即都富含羰基,它们可
23、能是蛋白质和(或)多有共同的化学特征,即都富含羰基,它们可能是蛋白质和(或)多糖的一部分。糖的一部分。这类大分子除了羰基外,还含有磷酸根或硫酸根,这些带电基团使这类大分子除了羰基外,还含有磷酸根或硫酸根,这些带电基团使得大分子能够在溶液中和矿物离子或固相表面相互作用。这类大分得大分子能够在溶液中和矿物离子或固相表面相互作用。这类大分子可称为子可称为“调控调控”大分子。大分子。多种含碳酸钙的生物材料中的有机大分子分为如下几类:多种含碳酸钙的生物材料中的有机大分子分为如下几类:(1)(1)富含天冬氨酸的蛋白质或糖蛋白,它们与结晶矿物相有关;富含天冬氨酸的蛋白质或糖蛋白,它们与结晶矿物相有关;(2)
24、(2)富含谷氨酸和丝氨酸的糖蛋白,它们是已被发现的含有无定形碳酸富含谷氨酸和丝氨酸的糖蛋白,它们是已被发现的含有无定形碳酸钙的几种生物材料中有机物的主要成分;钙的几种生物材料中有机物的主要成分;(3)(3)富含多糖或蛋白质,其中蛋白质含有约等量的谷氨酸、天冬氨酸和富含多糖或蛋白质,其中蛋白质含有约等量的谷氨酸、天冬氨酸和丝氨酸,这些大分子是棘皮动物骨骼中的主要有机成分,但在软体动物丝氨酸,这些大分子是棘皮动物骨骼中的主要有机成分,但在软体动物壳中含量较少。壳中含量较少。调控生物大分子通常只占生物材料有机成分的一小部分,主要是疏调控生物大分子通常只占生物材料有机成分的一小部分,主要是疏水的、在弱
25、酸或中性条件下不可溶的交联部分,它们在各种硬组织水的、在弱酸或中性条件下不可溶的交联部分,它们在各种硬组织中各不相同,且往往具有特异性。中各不相同,且往往具有特异性。调控大分子在未溶解矿物相的条件下很难从矿物中提取或降解,它调控大分子在未溶解矿物相的条件下很难从矿物中提取或降解,它们被称为们被称为“框架大分子框架大分子”,即为矿物相的形成提供三维框架并作为,即为矿物相的形成提供三维框架并作为调控蛋白质与矿物相作用的基体。调控蛋白质与矿物相作用的基体。常见的框架大分子有软体动物壳中富含甘氨酸和丙氨酸的蛋白质常见的框架大分子有软体动物壳中富含甘氨酸和丙氨酸的蛋白质(结构上类似于丝蛋白),骨中的(结
展开阅读全文