氢键不是平时所说的化学键,简单的理解,氢键是正负相吸所形成的力。
水分子——H2O,氢原子以共用电子对与氧原子结合。这对共用的电子带负电,氢原子的核与氧原子的核都带正电,但是氧原子的核所带正电更多,对这对电子的吸引力更强,就使这对共用的电子稍微往氧原子靠拢,使氧的一端稍带负电,氢的一端稍带正电。所以,当一个水分子的氧端(带负电)靠近另一个水分子的氢端(带正电)时,它们之间的静电吸引作用就形成一种引力,就是氢键。
左图,氢氧间共用电子对偏移,使氧带负电氢带正电;右图,水分子间形成氢键
通过上述内容,可以解释一些生活中常见的现象。
冰比水轻。当水是液态的时候,水分子之间的氢键不断地形成和断裂,使水分子之间的间隙较小,密度较大;当水是固态的时候,水分子之间的氢键是固定的,使水分子之间的间隙较大,密度较小。所以冰比水轻。
水是良好的溶剂。将食盐放在水中,其中的钠离子(带正电)吸引水分子中带负电的一端,使水分子将其包围;而氯离子(带负电)吸引水分子中带正电的一端,也使水分子将其包围。这样食盐就溶于水了。
蛋白质中的氢键。
氨基酸经过脱水缩合形成肽链,肽链能够盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。氢键在肽链盘曲或折叠过程中发挥了重要作用。在肽链中,存在氮原子与氢原子共用电子对偏移,存在碳原子和氧原子共用电子对偏移,所以出现了类似水分子的带正电的氢端和带负电的氧端,正负相吸,形成氢键。
上面每三个字母代表一个氨基酸,下面是氢键使肽链盘曲
每一种蛋白质都有其特定的空间结构,从而行使相应的功能。在煮鸡蛋的过程中,热使鸡蛋清中蛋白质的空间结构被破坏,变成不透明的白色固体。这样的蛋清对小鸡仔的孵化就毫无用处了。
DNA中的氢键
1953年沃森和克里克推断出DNA分子的双螺旋结构。其中的一条特点是这样描述:DNA的两条链是由碱基对之间的氢键连在一起的,腺嘌呤(A)总是与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)总是与胞嘧啶(C)配对。A-T之间有2个氢键,G-C之间有3个氢键。DNA中氢键的出现与蛋白质中的类似。
A与T之间形成两条氢键,G与C之间形成三条氢键
高温可以使氢键断裂,所以DNA中G-C的比例越高,其热稳定性越强。除高外温,解旋酶和RNA聚合酶也可以使氢键断裂。
小小的氢键,大大的作用。
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