urea
「urea」の意味・「urea」とは
「urea」は、生物学的に重要な化合物である。体内のアミノ酸の代謝によって生成され、尿として排出される主要な窒素廃棄物である。また、化学的には、二酸化炭素とアンモニアから生成される無機化合物である。肥料やプラスチック、化粧品など、多岐にわたる産業で使用される。「urea」の発音・読み方
「urea」の発音は、IPA表記では /jʊˈriːə/ となる。これをカタカナに直すと「ユーリーア」となる。日本人が発音する際のカタカナ英語の読み方は「ユリア」である。発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「urea」の定義を英語で解説
「urea」は、"A colorless, crystalline substance that is the main nitrogenous breakdown product of protein metabolism in mammals and is excreted in urine."と定義される。これは、「無色の結晶質の物質で、哺乳動物のタンパク質代謝の主要な窒素分解産物であり、尿として排出される」という意味である。「urea」の類語
「urea」の類語としては、「carbamide」がある。これは「urea」の化学名で、同じく無色の結晶質の物質を指し、尿中に存在する主要な窒素廃棄物を表す。「urea」に関連する用語・表現
「urea」に関連する用語としては、「urea cycle」がある。これは「尿素回路」を指し、生物体内でアミノ酸の代謝が行われ、尿素が生成される過程を表す。また、「urea breath test」は、胃や十二指腸にヘリコバクター・ピロリ菌が存在するかを調べる検査である。「urea」の例文
1. Urea is a major organic component of human urine.(ユリアは人間の尿の主要な有機成分である。)2. Urea is used as a fertilizer in agriculture.(ユリアは農業で肥料として使用される。)
3. The urea breath test is a diagnostic procedure for detecting Helicobacter pylori.(ユリア呼気試験はヘリコバクター・ピロリを検出する診断手順である。)
4. Urea is produced in the liver and excreted by the kidneys.(ユリアは肝臓で生成され、腎臓で排出される。)
5. The urea cycle is a series of biochemical reactions in the liver.(ユリア回路は肝臓の生化学反応の一連である。)
6. Urea is also used in the production of plastics.(ユリアはプラスチックの製造にも使用される。)
7. Carbamide is another name for urea.(カーバミドはユリアの別名である。)
8. Urea is a key ingredient in many skincare products.(ユリアは多くのスキンケア製品の主要な成分である。)
9. The concentration of urea in the blood can be a measure of kidney function.(血液中のユリアの濃度は腎機能の指標となることがある。)
10. Urea is synthesized from carbon dioxide and ammonia.(ユリアは二酸化炭素とアンモニアから合成される。)
尿素
尿素
尿素
尿素
(UREA から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 08:00 UTC 版)
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| 物質名 | |||
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Amino methanamide |
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別名
Carbamide, carbonyl diamide, carbonyldiamine, diaminomethanal, diaminomethanone |
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| 識別情報 | |||
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3D model (JSmol)
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| バイルシュタイン | 635724 | ||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| ECHA InfoCard | 100.000.286 | ||
| E番号 | E927b (その他) | ||
| Gmelin参照 | 1378 | ||
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IUPHAR/BPS
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| KEGG | |||
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PubChem CID
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| RTECS number |
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| UNII | |||
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CompTox Dashboard (EPA)
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| 性質 | |||
| CH4N2O | |||
| モル質量 | 60.056 g·mol−1 | ||
| 示性式 | CO(NH2)2 | ||
| 外観 | 白色の固体 | ||
| 密度 | 1.32 g/cm3 | ||
| 融点 | 133–135 °C | ||
| 107.9 g/100 ml (20 °C) 167 g/100ml (40 °C) 251 g/100 ml (60 °C) 400 g/100 ml (80 °C) |
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| 溶解度 | 50g/L エタノール, 500g/L グリセロール[1] | ||
| 塩基解離定数 pKb | 13.82[2] | ||
| 構造 | |||
| 4.56 D | |||
| 熱化学[3] | |||
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標準生成熱 (ΔfH⦵298)
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−333.19 kJ/mol | ||
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ギブズの 自由エネルギー (ΔfG⦵) |
−197.15 kJ/mol | ||
| 薬理学 | |||
| B05BC02 (WHO) D02AE01 (WHO) | |||
| 危険性 | |||
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |||
| 引火点 | 不燃性 | ||
| 致死量または濃度 (LD, LC) | |||
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半数致死量 LD50
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8500 mg/kg (経口, ラット) | ||
| 安全データシート (SDS) | ICSC 0595 | ||
| 関連する物質 | |||
| 関連する | チオ尿素 ヒドロキシカルバミド |
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特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
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尿素(にょうそ、英: urea)は、有機化合物で、生体の代謝に使われ尿中に排泄される。カルバミドともいう。無機化合物から初めて合成された有機化合物として、有機化学史上、重要な物質である。
保水作用があり皮膚に水分を保持している成分のひとつで[4]、保湿剤や濃度を高くし角質融解に使われる[5]。肥料や防氷剤にも使われる。
性質
無色無臭の結晶で、哺乳類や両生類の尿に多く含まれる。水に容易に溶け、その溶解度は 108 g/100 mL (20 ℃)。潮解性を持つ。非線形光学現象を示す。加熱すると分解し、アンモニア、ビウレット、シアヌル酸に変わる。
尿素の結晶の構造には、小分子が入るのにちょうど良い大きさの空孔がある。そのため尿素は、ヘキサンなど、さまざまな化合物と安定な包接化合物を作る。過酸化水素との包接化合物(尿素-過酸化水素付加体、略称 UHP)は、固体の形で取り扱える酸化剤として市販されている。
製法
工業的にはアンモニアと二酸化炭素を原料として120℃、150気圧以上で合成する[6]、あるいは液体アンモニアと固体二酸化炭素(ドライアイス)を混合して得られる。 反応機構はカルバミン酸アンモニウムを経由する。
分析化学における用途
尿素は均一沈殿法において、アンモニアまたはアンモニウムイオンの供給に用いられる。下に示すのは加熱下における尿素の加水分解である[12]。
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その当時の化学では、有機化合物は生物にしか作り出すことができないという考え(生気論)が正当とされてきたが、ヴェーラーの実験結果はそれをくつがえすもののひとつとなった(ただし、尿素は炭酸のアミドに相当し、炭酸は通常有機化合物に含まれない。このため尿素を真に有機化合物と呼んでよいかは議論がある)。
脚注
- ^ http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~ZAvqWP:1:sol [リンク切れ]
- ^ “pKa Data” (2001年10月24日). 2010年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月27日閲覧。
- ^ CRC Handbook
- ^ a b Purnamawati S, Indrastuti N, Danarti R, Saefudin T (December 2017). “The Role of Moisturizers in Addressing Various Kinds of Dermatitis: A Review”. Clin Med Res (3-4): 75–87. doi:10.3121/cmr.2017.1363. PMC 5849435. PMID 29229630.
- ^ a b Celleno L (November 2018). “Topical urea in skincare: A review”. Dermatol Ther (6): e12690. doi:10.1111/dth.12690. PMID 30378232.
- ^ “尿素合成”. 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構. 2010年9月閲覧。 エラー: 閲覧日は年・月・日のすべてを記入してください。(説明)
- ^ 井上繁「尿素合成プロセス」『化学と生物』第7巻第1号、日本農芸化学会、1969年、30-33頁、doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.7.30、 ISSN 0453073X、2025年3月13日閲覧。
- ^ にょうそ【尿素】の意味 - 国語辞書 goo辞書
- ^ 有馬四郎「兩棲類の發生初期の代謝終産物について I. 蛙尿の化學成分について」『動物学雑誌』第61巻第9号、日本動物学会、1952年9月、275-277頁、doi:10.34435/zm003403、 ISSN 00445118、 NAID 110003360889、NDLJP:10837294。
- ^ 石橋賢一「大学院特論講義:水電解質研究の進歩」『明治薬科大学研究紀要 』38号、2009年05月31日、pp21-28 尿素 - J-GLOBAL
- ^ 村田豊, 徳井貞仁, 小宮怜, 大聖泰弘, 鈴木央一, 石井素「尿素SCRシステムのNOx浄化率向上に関する研究(第4報)」『自動車技術会論文集』第40巻第6号、自動車技術会、2009年、1515-1520頁、doi:10.11351/jsaeronbun.40.1515、 ISSN 0287-8321。
- ^ 古畑朋彦, 関直人, 新井雅隆「高温雰囲気中における尿素の熱分解挙動」『日本機械学会論文集B編』第77巻第781号、日本機械学会、2011年、1858-1867頁、doi:10.1299/kikaib.77.1858、 ISSN 0387-5016。
- ^ 滝山一善, ゴードンルイス「均一溶液からの沈殿生成に関する最近の進歩(I)」『分析化学』第10巻第3号、日本分析化学会、1961年、300-307頁、doi:10.2116/bunsekikagaku.10.300、 ISSN 05251931。
- ^ 松田恵三, 堀田健治, 藤田一美, 光沢舜明「尿素の加水分解を用いる均一沈殿法によるリン酸マグネシウム五水和物の合成」『日本化学会誌(化学と工業化学)』第1991巻第7号、日本化学会、1991年7月、968-972頁、doi:10.1246/nikkashi.1991.968、 ISSN 0369-4577。
- ^ Zoltán Tóth (1996). “A demonstration of Wöhler's experiment: Preparation of urea from ammonium chloride and potassium cyanate”. Journal of Chemical Education (ACS Publications) 73 (6): 539. doi:10.1021/ed073p539.2.
関連項目
- UREAのページへのリンク