首页
lxsd1424
影响力0.00
经验值0.00
粉丝0
来自话题:
纤维素醚的制备及性质? 纤维素醚是通过将纯棉纤维经过碱处理,并使用氯化甲烷作为醚化剂,经过一系列反应制得的产物,即甲基纤维素MC。不同取代度的纤维素醚具有不同的溶解性。 1.甲基纤维素的含水量受到添加量、粘度、粒度和溶解性的影响。添加量对保水性的影响最大,而粘度与保水性无正比关系。甲基纤维素醚和羟丙基甲基纤维素的含水量较高。 2.甲基纤维素在冷水中可溶解,在热水中不易溶解。其水溶液在pH=3~12范围内稳定,并与淀粉、脂肪酸胶等表面活性剂相容。一定温度下,甲基纤维素会发生凝胶化现象。 3.温度的变化会严重影响甲基纤维素的保水性能。在40℃以上,甲基纤维素的保水性能明显下降,对砂浆结构性能有较大影响。 羟丙基甲基纤维素HPMC是一种非离子型混合醚,在碱性条件下,通过环氧丙烷和氯甲烷作为醚化剂,经过一系列反应制备而成。其取代度通常在1.2~2.0之间,甲氧基含量与羟丙基含量的比例不同,其性质也不同。 1.羟丙基甲基纤维素在冷水中易溶,在热水中难以溶解。 2.羟丙基甲基纤维素对酸和碱都很稳定,其水溶液在pH=2~12之间稳定。钠盐和石灰水对其性能影响不大,但可以加快其溶解速度。在一般盐类条件下,羟丙基甲基纤维素是稳定的,但在高浓度盐溶液中,其溶液粘度较高。 3.羟丙基甲基纤维素具有较好的抗酶性,相比甲基纤维素,其溶液中的酶降解能力较低。 来源:晋州市瑞安建筑材料厂 查看更多
来自话题:
达格列净在CKD患者中的肾功能和全因死亡率有何影响? 最新的DAPA-CKD试验结果显示,达格列净对已接受最大耐受剂量的血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素受体阻滞剂的CKD患者(无论是否患有DM)的肾功能有益,并且对非心血管疾病和全因死亡率也有积极影响。无论患者是否有已知心血管疾病或心衰,达格列净的疗效在基线时都能持续存在。 尽管钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂主要用于2型糖尿病的治疗,但DAPA-CKD试验和类似研究的结果表明,在CKD管理中也具有显著的益处。DAPA-CKD试验纳入了CKD人群,并证实了达格列净在这一患者群体中的益处,无论是否合并糖尿病。CREDENCE试验证实卡格列净在2型糖尿病的CKD患者中也显示出类似的益处。因此,SGLT2抑制剂药物可能会改变我们的临床实践,并在未来的CKD管理中发挥重要作用。DAPA-CKD试验将SGLT2抑制剂的治疗益处扩展到没有糖尿病且肾小球滤过率较低的患者。此外,相关研究还证实,使用这些药物治疗射血分数降低的心力衰竭患者可以改善心力衰竭的预后,与糖尿病状态无关。 查看更多
来自话题:
谷氨酸钾在临床上的应用是什么? 谷氨酸钾是一种用于治疗血清氨过多引起的肝性脑病的药物,对于肝性脑病的恢复非常有益。通常与谷氨酸钠合用,比例为1:3或2:3。 谷氨酸钾的药理作用是什么? 谷氨酸钾是由谷氨酸和氢氧化钾形成的碱性盐。它可以降低血氨水平,参与脑内蛋白质和糖的代谢,促进氧化过程,改善中枢神经系统功能。谷氨酸钾的作用机制是通过静脉滴注进入血液后,谷氨酸进入三羧酸循环,在ATP供能的情况下与体内氨结合成无毒的谷氨酰胺,从而降低血氨水平,改善肝性脑病的症状,有利于肝性脑病的恢复。此外,谷氨酸钾还可以补充血钾的不足、纠正低钾血症,并可用于代谢性酸中毒症。 谷氨酸钾的药动学特点是什么? 谷氨酸钾在血液中形成的谷氨酰胺很快经过肾小球滤过,随尿液排出。 谷氨酸钾的适应证是什么? 1. 用于以血氨增高为主的肝性脑病,以及肝性脑病伴低钾血症时。 2. 用于伴高氯血症或代谢性酸中毒的低钾血症。 谷氨酸钾的禁忌证是什么? 禁用于高钾血症患者。 谷氨酸钾的不良反应有哪些? 1. 常见反应:谷氨酸钠可能引起钠潴留,大剂量使用可能导致严重的碱中毒和低钾血症,快速滴注钠盐可能引起流涎、潮红和呕吐;在使用谷氨酸钾期间应注意电解质平衡,经常监测血钾、钠、氯含量和二氧化碳结合力。 2. 不常见反应:大量口服可能导致恶心、呕吐和腹泻等。 谷氨酸钾与其他药物的相互作用有哪些? 1. 本品治疗癫痫小发作和精神运动性发作时需要与常用抗癫痫药合用。 2. 本品钙盐不宜与强心苷类药物合用。 使用谷氨酸钾需要注意哪些事项? 1. 禁忌症:腹水、少尿、尿闭症和肾功能不全的患者应慎用或避免使用。 2. 片剂可用于高血氨但无明显脑病的患者,肝性脑病患者应使用注射剂。谷氨酸钠和钾盐都是碱性药物,在使用时应先静脉给予维生素C 2~5g,同时谷氨酸与氨结合过程需要消耗ATP,应适当补充。 谷氨酸钾的用法和用量是多少? 以下用法和用量信息仅供参考,如果您的用药剂量不同,请不要未经医生允许擅自更改剂量。请仔细阅读药物说明书或在医师或药师的指导下使用。 成人: 静脉滴注:一次18.9g,一日1~2次,用5%或10%葡萄糖注射液500~1000ml稀释后缓慢滴注,一日剂量不超过25.2g。 查看更多
来自话题:
如何合成N-甲酰吗啉? N-甲酰吗啉 (NFM) 是一种有机溶剂和精细化工原料,具有优良的选择性、热稳定性和化学稳定性,且与脂肪族烃类、芳烃以及水等互溶。它广泛应用于天然气净化、合成纤维和有机合成等工艺中。此外,N-甲酰吗啉还可用于芳烃的抽提工艺,降低芳烃的挥发度,提高分离效果。 图一 N-甲酰吗啉 合成方法 N-甲酰吗啉的合成有几种方法,但存在一些问题。 (1) 甲酰氯法 图二 N-甲酰吗啉的合成1 该方法简单易行,但原料价格高,毒性大,反应生成的氯化氢气体对设备腐蚀严重,副反应和废物处理较多,产品质量较差,不符合环保要求,因此工业上不采用此法。 (2) CO 和超临界 CO2 羰基化法 图三 N-甲酰吗啉的合成2 该方法原料丰富,价格低廉,污染小,但工艺要求高,需要高温、高压、过渡金属或贵金属催化剂,设备投资大,工艺复杂,催化剂价格昂贵,目前工业化生产困难,应用较少。 (3) 甲酸甲酯法 图四 N-甲酰吗啉的合成3 (4) 甲酸法 图四 N-甲酰吗啉的合成4 甲酸法是目前工业生产中最常用的合成方法,具有原料廉价易得、合成路线简单、收率高、产品质量好等优点。为提高反应转化率,常采用移走反应生成的水使反应向右移动的方法,常用的带水剂有芳烃类溶剂油、脂肪类溶剂油和酯类。 为解决合成问题,张超等人[1]提出了一种在C4和C5醇类带水剂存在的条件下由吗啉和甲酸制备N-甲酰吗啉的方法。具体步骤为在装有温度计、回流分水器和搅拌器的250ml三口烧瓶中加入带水剂仲丁醇和吗啉,然后缓慢滴加甲酸溶液,控制反应液的温度,反应结束后进行蒸馏得到N-甲酰吗啉产品。 图五 N-甲酰吗啉的合成5 该方法具有工艺简单、反应温度低、收率高、质量好和易于工业化生产的特点。 参考文献 [1]张超,高武成,叶小明等. 低酸度N-甲酰吗啉的制备方法[P]. 四川省:CN104262293B,2016-04-13. 查看更多
来自话题:
如何制备3,5-二羟基苯甲醇? 3,5-二羟基苯甲醇是制备多种药物的重要中间体,同时也可以制备其他化合物。 李玉玲等在《贵州化工》2001年3月第沈卷第1期上公开了一种3,5-二羟基苯甲醇的合成工艺研究。该工艺使用3,5-二羟基苯甲酸为原料,经过酯化、酰化和还原等步骤得到3,5-二羟基苯甲醇。 然而,该方法使用了昂贵的保护试剂进行酰化反应,导致生产成本较高。 如何降低生产成本并实现工业化生产? 本发明提供了一种生产成本较低、适于工业化生产的3,5-二羟基苯甲醇的制备方法。 具体实施方式如下: ①将3,5-二羟基苯甲酸与醇在硫酸催化下进行酯化反应得到3,5-二羟基苯甲酸酯。 ②将3,5-二羟基苯甲酸酯溶解在有机溶剂中,得到3,5-二羟基苯甲酸酯的有机溶液。 ③将路易斯酸和硼氢化物加入到有机溶剂中,并使之溶解,滴加步骤②得到的3,5-二羟基苯甲酸酯的有机溶液进行还原反应得到3,5-二羟基苯甲醇。 通过以上步骤,本发明的方法能够简化工艺,降低成本,并且所使用的试剂无水,无环境污染,非常适合工业化生产。 具体实施方式 本实施例的制备方法如下: ①在三口烧瓶中加入3,5-二羟基苯甲酸和甲醇,搅拌溶解,然后滴加硫酸。进行回流反应,蒸除甲醇,得到3,5-二羟基苯甲酸甲酯。 ②在三口烧瓶中加入四氢呋喃,加入三氯化铝和硼氢化钾,然后滴加3,5-二羟基苯甲酸甲酯的四氢呋喃溶液,进行反应。终止反应后,进行萃取和结晶,得到3,5-二羟基苯甲醇。 通过以上步骤,可以得到高纯度的3,5-二羟基苯甲醇。 查看更多
来自话题:
什么是N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸? N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸是一种白色至灰白色结晶粉末,属于氨基酸类化合物。它在生物化学和有机合成中被用作中间体,可用于合成生物活性大分子和多肽类药物分子。 它的溶解性如何? N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸易溶于乙酸乙酯,并在甲醇和二甲基亚砜中有一定的溶解度。此外,它还可溶于水。 它有什么生物活性? N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸是一种氨基酸类衍生物,与代谢激素的分泌、运动期间的燃料供应和压力相关任务期间的精神表现相关。它还能有效防止运动引起的肌肉损伤。 它在有机合成中的转化能力如何? N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸中的羧基基团可以通过二氯亚砜转变为相应的酰氯产物。此外,羧基还可以在氟化试剂的存在下进行氟化反应,得到相应的酰基氟衍生物。 图1 N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸的应用转化 实验步骤: 在一个干燥的圆底烧瓶中,将N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸溶于无水二氯甲烷,然后将反应混合物冷却至0℃并搅拌,滴加二(2-甲氧基乙基)三氟化硫。在这个温度下搅拌反应45分钟后,再加入另一部分的DeoxoFluor当量,等待反应完成。反应结束后,用水和盐水洗涤有机层,然后用无水MgSO4干燥,过滤除去干燥剂并蒸除溶剂,即可得到羧基氟化的目标产物分子。 它在医药上有什么用途? N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸可用于合成治疗哮喘病类候选药物分子,还可以用于治疗磷酸二酯酶相关疾病的药物分子的合成。 参考文献 [1] Luckose F, et al. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-1044 [2] Paradis-Bas, Marta et al Chemistry - A European Journal, 20(46), 15031-15039; 2014 [3] Liu, Bing et al Faming Zhuanli Shenqing, 105085429, 25 Nov 2015 查看更多
来自话题:
新型的β内酰胺类药物是否能有效治疗MDR病原体? 多重耐药(MDR)革兰阴性病原体的传播已成为全球性的问题。近年来,一些新型的β-内酰胺类药物已经上市,并且在治疗产碳青霉烯类肠杆菌目细菌(CPE)和碳青霉烯类耐药铜绿假单胞菌(CR-PA)方面显示出良好的疗效。 头孢他啶/阿维巴坦在肾功能不全患者疗效有待评估 头孢他啶-阿维巴坦是一种新型β-内酰胺/β-内酰胺酶复方制剂,对产肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(KPC)或产oxa -48的肠杆菌和CR-pa具有良好的抗菌活性,越来越多的真实世界证据证实与传统药物相比,头孢他啶-阿维巴坦在治疗多重耐药革兰阴性菌感染方面具有临床优势。然而,与头孢他啶-阿维巴坦对于受肾功能不全患者(包括需要RRT的患者)推荐的剂量的疗效仍是一个有争议的问题。值得注意的是,与其他新型β-内酰胺类药物相比,在推荐的头孢他啶-阿维巴坦肾脏剂量调整中可能导致暴露不足,从而增加临床失败的风险。 在III期试验中观察到头孢他啶-阿维巴坦的中度肾功能损害患者的显示较差的疗效。此外,在评估头孢他啶-阿维巴坦治疗多重耐药革兰阴性菌感染的真实世界研究中,我们对建议的肾脏剂量调整的临床疗效感到担忧。评估在接受推荐剂量调整的肾功能损害患者中与肾功能正常患者相比,头孢他啶-阿维巴坦治疗多重耐药革兰阴性菌感染的临床疗效值得关注。 总结分析 相关研究人员发现在对混杂因素进行适当调整的研究中,根据制造商建议调整头孢他啶-阿维巴坦肾脏剂量的碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染患者的死亡风险几乎是接受全剂量(即输注≥2小时,每8小时2.5 g)的受试者的2倍。此外,在接受头孢他啶-阿维巴坦肾脏剂量调整的患者中发现了更高的临床失败风险的趋势。实验研究表明临床数据提示更积极的PK/PD目标高达100%fT>MIC需要4-5倍才能最大限度地提高临床和微生物结局。然而,考虑到CLCR分别为30 mL/min和15 mL/min的患者的给药间隔时间为12 h和24 h,因此在制造商的建议中,头孢他啶-阿维巴坦的给药间隔时间没有那么严格。这一策略可能使实现最佳头孢他啶-阿维巴坦PK/PD靶点极具挑战性,尤其是在受深部感染(即肺炎)影响的危重患者中。 对于与脓毒症相关的AKI,在治疗开始时降低头孢他啶-阿维巴坦的剂量往往是不合适的,也没有必要,因为在大多数病例中,AKI是一过性的,可能在最初48小时内消退。 RRT期间接受头孢他啶-阿维巴坦治疗的患者临床失败风险较高。虽然危重状态加上需要RRT可以部分解释不良结局,但Shields研究表明,接受RRT是发生头孢他啶-阿维巴坦耐药的强独立预测因素,提示这些患者可能暴露不足。头孢他啶-阿维巴坦具有低分子量、亲水性、低蛋白结合和有限的表观分布容积等特点,易被CRRT清除。根据在需要CRRT的患者中检索的筛选系数(头孢他啶为0.96,阿维巴坦为0.93),抗菌素暴露不足是一个众所周知的问题,特别是当使用高流速和/或高吸附膜、残余肾功能或存在MDR病原体引起的深部感染时在这种情况下,使用过于保守的剂量调整可能会导致不充分的PK/PD靶值,增加临床失败的风险。 总之,基于对混杂因素进行调整的中等偏倚风险研究,我们的分析表明,在碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的肾脏患者中,推荐的头孢他啶-阿维巴坦肾脏给药方案和RRT的应用可能与较高的死亡率和临床失败风险相关。需要更大样本的进一步前瞻性研究来明确这一尚未满足的临床需求。 查看更多
来自话题:
2-氨基-6-氯苯甲酸的溶解度及其在不同溶剂中的热力学性质研究? 2-氨基-6-氯苯甲酸是一种具有广泛应用前景的重要药物中间体,可用于合成拉喹莫德和抗菌药物双氯西林。此外,它还是高效的除草剂的重要农药中间体。然而,目前对于2-氨基-6-氯苯甲酸在不同溶剂中的溶解度及其热力学性质的研究还不充分。 为了更好地了解2-氨基-6-氯苯甲酸在单一和混合溶剂中的溶解特性,本研究对其在正丙醇、甲苯、乙醇、异丙醇、乙腈、乙二醇、环己烷、乙酸乙酯、正丁醇、正庚醇、异丁醇、1-辛醇、水和NMP等单溶剂中的摩尔分数溶解度进行了实验研究。实验结果显示,不同溶剂对2-氨基-6-氯苯甲酸的溶解度有较大影响。 未来的研究需要进一步深入研究2-氨基-6-氯苯甲酸在单一和混合溶剂中的溶解度及其热力学性质。这将有助于更好地了解其在不同溶剂条件下的溶解特性,并为其在制药、农药等领域的应用提供更准确的数据基础。深入研究和理解2-氨基-6-氯苯甲酸的热力学性质,有助于优化其制备工艺、提高产品质量,并拓展其更广泛的应用领域。 参考文献 Liu Y, Xu R, Wu Q, et al. Investigation into Solubility and Solvent Effect of 2-Aminopyridine in Different Mono-Solvents Over Temperatures from 273.15 to 313.15 K[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2022, 67(6): 1588-1595. Yuxin Bao,Renjie Xu,Hongkun Zhao. 2-Amino-6-chlorobenzoic Acid Dissolved in Numerous Individual Solvents: Equilibrium Solubility, Thermodynamic Modeling, and Mixing Properties[J]. Journal of Chemical & Engineering Data,2020,65(6). 查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务