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为确定镨钕在元素周期表中的位置,门捷列夫的好友Bohuslav Brauner对该“元素”开展了研究。研究过程中,布劳纳却发现来自不同矿产的镨钕样品中镨钕“元素”的原子量不一致。1882年,布劳纳指出该现象可能为镨钕中含有新元素所致,并将这种新元素记作γ-镨钕(Di-γ)。同时,早在1874年即开始质疑镨钕非纯元素的Per Teodor Cleve在光谱分析的指引下,亦于1882年成功从镨钕样品中分离出平均原子量分别为142和146的两种组分,从而得出了相同的结论。1883年,布劳纳试图分离γ-镨钕,但未能成功。
布劳纳的前同事、本生的学生Carl Auer von Welsbach在研究稀土元素的过程中,对元素分离的方法进行了改良:传统上,元素分离是通过分步沉淀等手段实现的;韦尔斯巴赫则引入了Fractional crystallization (chemistry),并探索了不同溶剂-溶质体系下的分步结晶技术。1884年,韦尔斯巴赫将不纯的镨钕氧化物悬浮于硝酸镨钕的溶液中,利用镧氧化物与镨钕氧化物的碱性差异成功地除去了镨钕样品中的杂质镧,再结合分步结晶富集得到“纯”的镨钕盐。之后,他以浓硝酸为溶剂,对提纯后的复盐硝酸镨钕铵进行进一步的分步结晶。历经极度费时费力的百余次分步结晶后,韦尔斯巴赫最终于1885年成功地将镨钕盐拆分为二,并以光谱学手段证实其确为两种不同元素的盐。韦尔斯巴赫将盐为绿色者命名为“镨”(Praseodidymium,意为绿色的镨钕);盐为浅紫色者则命名为“钕”(Neodidymium,即新的镨钕)。该成果随即发表于当时较为冷门的刊物《化学月刊》(Monatshefte für Chemie)之上。1890年,白田道夫在不了解韦尔斯巴赫的工作的情况下独立重现了这一结果;镨钕“分家”自此得以确证。
镨钕虽被证实非单一元素,但镨钕这一旧名在矿物学、玻璃工业等领域仍然沿用至今,用以代指以镨和钕为主要成分的稀土元素混合物。
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ADMA的浓度会受普通或氧化后的低密度脂蛋白胆固醇大量的提升。因此,高内皮低密度脂蛋白会提升ADMA值,出现了一个循环效应,并且阻碍了能令血管舒张的一氧化氮。要减少ADMA,需要透过排泄尿素及以二甲基精氨酸二甲胺水解酶(DDAH)代谢。在体内生成二甲基精氨酸二甲胺水解酶或多酚抗氧化剂亦可减少高半胱氨酸的水平,减低患有心血管疾病的风险。
由于非对称性二甲基精氨酸的高水平会对身体有害,导致如心血管疾病、代谢疾病及其他老年的疾病等,所以降低ADMA水平有著重要的治疗成效。但是,现时仍未能有效地控制ADMA水平及临床的经验。
由于脂质调节的异常情况与ADMA有所关联,有建议摄取游离脂肪酸可以控制ADMA水平。但是,研究却未能证实此种说法。
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超基性岩石(也称为超镁铁质岩,尽管这些术语并不完全相同)属于火成岩和变质岩,其中二氧化矽的含量非常低(低于45%)、氧化镁多半会超过18%、高浓度氧化铁、钾含量低,并且其中90%会由铁镁质矿物组成(深色,高镁和铁含量)。地球的地幔就是由超基性岩石组成的。超基性岩石是一个具包容性的术语,其中包括具有低二氧化矽含量的火成岩,其中也可能没有丰富的铁和镁,如碳酸盐岩和超磁性火成岩。
侵入性的超基性岩通常可在大的、层状的侵入岩中被寻找到。 但是其晶堆岩的类型并不代表其结晶岩浆的化学性质。侵入性超基性岩包括纯橄榄岩、橄榄岩和辉石岩。其他少见的品种包括具有更高比例钙质斜长石的橄长岩被归类于斜长岩。辉长岩和苏长岩经常可以在层状超基性岩的上部被发现。角闪石岩与少量金云母亦可被找到。
火山超基性岩在太古代尚未形成,直到新元古代或更早一点点才出现,有些玻古安山岩熔岩目前在弧后盆地 (马努斯海槽,新几内亚) 喷发并被发现其边缘上是超基性岩。
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