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消化不良是什么疾病?
消化不良是一种临床症候群,由胃动力障碍引起,包括胃轻瘫和食道反流病。消化不良可分为功能性和器质性两种类型。功能性消化不良属于中医范畴,涉及胃、肝脾等脏器,治疗时需要辨证施治,采用健脾和胃、疏肝理气、消食导滞等方法。临床表现主要包括上腹痛、早饱、腹胀、嗳气,部分患者还伴有失眠、焦虑、抑郁、头痛、注意力不集中等精神症状。 复方阿嗪米特肠溶片是一种复方制剂,含有胰酶、阿嗪米特和纤维素酶。阿嗪米特是一种促进胆汁分泌的药物,可以增加胆汁的液体量和固体成分的分泌。胰酶含有淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶,可以改善碳水化合物、脂肪和蛋白质的消化与吸收,恢复机体的正常消化功能。该药适用于因胆汁分泌不足或消化酶缺乏引起的消化不良症状。 成人每日餐后服用1-2片,每次三次。 禁用于严重肝功能障碍患者、胆石症引起胆绞痛的患者、胆管阻塞患者和急性肝炎患者等。 在服药期间忌辛辣、生冷、油腻食物,不宜与滋补性中药同时使用。如果服药3天后症状没有缓解,应就诊医院。 规格 复方 用法用量 成人每日餐后服用1-2片,每次三次。 不良反应 目前尚未见严重的不良反应。 禁忌 肝功能障碍患者、胆石症引起胆绞痛的患者、胆管阻塞患者和急性肝炎患者等禁用本品。 注意事项 目前尚不明确。 孕妇及哺乳期妇女用药 未进行该项实验且无可靠参考文献。 儿童用药 未进行该项实验且无可靠参考文献。 老年用药 未进行该项实验且无可靠参考文献。 药物的相互作用 未进行该项实验且无可靠参考文献。 贮藏 遮光,密闭在阴凉处(不超过20℃)保存。
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#阿嗪米特
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4-氯二苯甲酮的合成及应用?
简介 4-氯二苯甲酮是一种广泛应用于医药、农药、染料等领域的化工中间体。它是合成降血脂药物和农药的重要原料,也可用于制备耐热性聚合物等。尤其在医药领域,它被广泛用于合成治疗心血管疾病药物。 合成 图1展示了4-氯二苯甲酮的两种合成方法。方法一是通过将4-氯苯甲酰氯、苯基硼酸和碳酸钠在适当条件下反应得到。方法二则是利用Na2CO3、Pd(OAc)2、[bmim][PF6]和水的混合物,在适当条件下与羧酸酐和芳基硼酸反应得到。 参考文献 [1]乔德阳,李敢,张达志.4-氯二苯甲酮的合成工艺改进研究[J].化学世界,2010,51(05):295-297+306.DOI:10.19500/j.cnki.0367-6358.2010.05.012. [2]Xin, Bingwei; et al. Phosphine-Free Cross-Coupling Reaction of Arylboronic Acids with Carboxylic Anhydrides or Acyl Chlorides in Aqueous Media. Journal of Organic Chemistry (2006), 71(15), 5725-5731.
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#4-氯二苯甲酮
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胆固醇氧化酶的生产方法及提高稳定性的研究?
胆固醇氧化酶(COD)是胆固醇代谢过程中的关键酶,能够催化胆固醇转化为胆甾-4-烯-3-酮,在医疗检测领域有着重要的应用。此外,该酶在食品开发、抗虫基因工程、生物农药等方面也具有广泛的应用价值。 胆固醇氧化酶的生产方法 通过对Brevibacterium sp.的发酵研究,确定了最适培养基的配方和最适培养条件。最适培养基的配方为:蔗糖0.3%,酵母膏0.2%,蛋白胨0.3%,牛肉膏0.3%,K2HPO4 0.1%,MgSO4 0.05%,pH值为6.8。最适培养条件为:接种量5%,培养温度24℃,培养时间20小时,通气量为50 mL培养基/250 mL三角瓶,转速为200 r/min。在最适的培养基和条件下,胆固醇氧化酶的酶活力可达到24.01U/mg,提高了14倍。该酶具有较强的酸碱稳定性和热稳定性,最适pH为6.5,最适温度为54℃。在最适的pH和温度条件下,该酶的km值为7.1×10-5mol/L。 提高胆固醇氧化酶稳定性的方法 为了解决胆固醇氧化酶在保存和运输过程中易失活的问题,研究人员提出了多种提高酶稳定性的方法,包括蛋白质工程、固定化、添加保护剂和化学修饰等。其中,固定化是一种常用的方法。本实验采用碳二亚胺法进行胆固醇氧化酶的固定化,该方法使用I-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)作为缩合剂,将胆固醇氧化酶与羧基活化的琼脂糖颗粒载体结合。 一种提高胆固醇氧化酶稳定性的方法包括以下步骤:调整胆固醇氧化酶分子游离氨基与羧基琼脂糖颗粒载体羧基的摩尔比为1:10,总羧基与交联剂I-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺的摩尔比为1:2,固定时间为16-20小时,固定温度控制在4-10°C。
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#胆固醇氧化酶
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3-(S)-3-甲基吗啉的合成方法是什么?
3-(S)-3-甲基吗啉是一种常温常压下的液体,需要低温保存。它是一种吗啉衍生物,可用于有机合成与医药化学中间体,以及分析试剂和化学反应的溶剂。 合成方法 图1 展示了3-(S)-3-甲基吗啉的合成路线。首先,将(S)-5-甲基吗啉-3-酮溶解在四氢呋喃中,然后加入四氢铝锂并在室温下搅拌过夜。反应完成后,缓慢加入冰冷水,分离出有机层并在无水硫酸钠上干燥,最后通过浓缩得到目标产物分子3-(S)-3-甲基吗啉。 图2 展示了另一种合成3-(S)-3-甲基吗啉的方法。在充满N2的手套箱中,将钛催化剂和氨基炔和无水甲苯加入反应管中,搅拌溶解后密封反应体系,在110 °C下搅拌反应14小时。反应完成后,冷却至室温后添加钌催化剂和甲酸/三乙胺混合液体,再在氮气保护下搅拌反应14小时。最后,通过洗涤、碱化和浓缩得到目标产物分子。 用途 3-(S)-3-甲基吗啉主要用于有机合成与医药化学中间体,可用于合成药物分子和有机催化反应中的手性含氮配体。在有机合成转化中,3-(S)-3-甲基吗啉的氮原子可以与芳基卤化物进行碳氮键偶联反应,引入一个芳基基团。 参考文献 [1] Ungashe, Solomon et al U.S. Pat. Appl. Publ., 20110118248, 19 May 2011 [2] Zhai, Huimin et al Angewandte Chemie, International Edition, 51(49), 12219-12223; 2012
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#3-(S)-3-甲基吗啉
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蒸橙子能够有效缓解咳嗽吗?
最近公司大部分同事都感到身体不适,许多人都在经历咳嗽的阶段,但是目前市面上的药物效果不明显,而且购买药物也变得困难。因此,很多人开始选择食疗法,例如煮梨蒸橙子。我也尝试过,但效果并不明显。可能是因为每个人的体质不同,所以效果也不同。今天我整理了一些相关资料,供有需要的人参考。 为什么蒸橙子可以缓解咳嗽并化痰? 蒸熟的橙子皮中含有两种能够缓解咳嗽并化痰的成分,分别是那可汀和橙皮油。这两种成分只有在橙子蒸熟后才会从橙子皮中释放出来。 那可汀(Noscapine)是一种镇咳药物,没有成瘾性,适用于刺激性干咳和阵发性咳嗽的患者。它的不良反应较少。而橙子皮中含有大量的那可汀,加热后会析出。因此,如果吃蒸橙子的话,最好连皮带果肉一起食用。 蒸橙子和生吃橙子有何不同? 1、 食用部位不同 :生吃橙子主要食用果肉,可以摄取较多的维生素C。而蒸橙子时,果肉会和水溶解在一起,所以最好将橙子皮也一起食用。 2、 功效不同 :生吃橙子主要补充多种维生素和钙、磷、铁、镁等微量元素。而蒸橙子则起到缓解咳嗽和化痰的作用,因为橙子皮中含有橙皮油和那可汀两种物质,它们具有较好的镇咳作用。这两种物质只有在加热后才会析出,所以蒸橙子具有缓解咳嗽的作用,而生吃橙子则没有这种效果。 为什么蒸橙子要加盐? 蒸橙子可以润肺止咳、理气化痰。在蒸橙子时加盐有助于治疗咳嗽,并且可以提升味道。除了盐,还可以加入冰糖、蜂蜜等,效果类似。但主要的是橙子,其他调料并不是必须的。
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#那可汀
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二缩三丙二醇二丙烯酸酯的制备方法是什么?
二缩三丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA)是一种双官能度功能单体,可以溶于低碳醇、芳香烃等有机溶剂,但不溶于水。它通常呈无色或浅黄色透明油状液体。TPGDA作为活性稀释剂广泛应用于UV及EB的辐射交联中,可用作交联聚合的组成物,并赋予光固化膜良好的柔韧性、稳定性、耐磨性和耐腐性。 制备方法 为了克服现有技术的不足,提供一种工艺简单、副产物及废水较少、活性及柔韧性较好、色度、酸度、粘度以及收缩率较低、收率高、质量好的二缩三丙二醇二丙烯酸酯制备方法,我们提出了以下技术方案: 一种二缩三丙二醇二丙烯酸酯的制备方法,其特征在于: (1).将二缩三丙二醇50—60份、丙烯酸40—50份、催化剂1—10份、溶剂40—60份以及阻聚剂50—800ppm放入反应釜中经充分混合搅拌形成混合液; (2).打开反应釜蒸汽阀门缓慢加热,控制加热速度使其蒸汽压在0.3—0.5Mpa,在1h之内使温度控制在70—90℃并在此温度维持20—40分钟反应; (3).继续加热混合液,待温度上升到80—115℃时回流3—5h,反应结束; (4).向混合液中加入浓度为10%的纯碱水溶液以及浓度为20%的氯化钠水溶液,洗涤2—4次静置分层,取上层有机相; (5).将上层有机相脱去溶剂,其真空度控制在大于-0.09Mpa,温度控制在70—90℃; (6).冷却压滤,即得二缩三丙二醇二丙烯酸酯。 催化剂可以选择对甲苯磺酸、甲基磺酸或硅钨酸中的一种。 溶剂可以选择甲苯、苯、正己烷、环己烷中的一种,或两种以上的混合物。 阻聚剂可以选择对苯二酚、对羟基苯甲醚、吩噻嗪、硫酸铜中的一种,或两种以上的混合物,其添加量分别为: 对苯二酚 100—250ppm; 对羟基苯甲醚 100—500ppm; 吩噻嗪 50—300ppm; 硫酸铜 300—800ppm。 在反应釜中添加阻聚剂的同时,还可以添加50—500ppm的活性碳作为脱色剂。 本发明的优点及有益效果是: 1.本二缩三丙二醇二丙烯酸酯的制备方法采用了二缩三丙二醇、丙烯酸作为原材料,这些原材料来源广泛,较容易获取。在反应过程中,产生的副产物及废水较少,降低了处理的难度和成本,提高了经济效益。 2.本二缩三丙二醇二丙烯酸酯的制备方法添加了多种添加剂,便于生产使用,且产物质量好,产率高。 3.本发明的工艺简单,生成的副产物及废水较少,活性及柔韧性较好,色度、酸度、粘度以及收缩率较低,收率高,质量好。
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#二缩三丙二醇二丙烯酸酯
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环丙醇的应用领域是什么?
环丙醇是一种常温常压下无色透明液体,可溶于水和常见的有机溶剂。它在酸性或碱性条件下都能发生开环官能团化反应。环丙醇常被用作有机合成与医药化学中间体,特别适用于制备含有三元环结构的药物分子。它的环丙基结构单元可以限制旋转自由度,提高药物分子的选择性和生物利用度。 环丙醇的结构性质 环丙醇是一种烷基醇类化合物,由于其分子中含有高度张力的三元环结构,具有独特的物理化学性质。它容易发生开环官能团化反应,尤其在强亲核试剂的进攻下。这种限制旋转自由度的作用对于某些病毒的抑制效果良好。因此,许多抗病毒药物分子中都含有环丙基结构单元。 环丙醇的酯化反应 环丙醇广泛参与酯化反应,例如与脂肪酰氯或其他含有羧基的有机分子反应,形成相应的环丙基酯。这种反应产物可用于制备香料、药物、合成润滑剂等。 图1 环丙醇的酯化反应 在一个干燥的反应烧瓶中,将环丙醇缓慢地加入到溶于5mL NMP中的氨基磺酰氯里,然后让反应混合物缓慢地升至室温并在室温下搅拌3小时。反应结束后将反应混合物倒入冰盐水中,然后用乙酸乙酯萃取反应混合物三次,分离出有机层并用盐水进行洗涤。所得的有机层在无水Na2SO4上进行干燥处理,过滤除去干燥剂并将所得的滤液在真空下除去溶剂,所得的残余物无需进一步分离纯化即可直接用于下一步合成反应。 参考文献 [1] Buckman, Brad; et al, United States Patent, Patent Number: WO2011038293.
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#环丙醇
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甘氨酰胺盐酸盐的研究与应用?
甘氨酰胺盐酸盐是甘氨酸的一个重要衍生物,对于了解蛋白质中各种肽键单元的结构和功能具有重要意义。 甘氨酰胺盐酸盐的应用领域 甘氨酰胺盐酸盐是制备奥拉西坦等中枢神经系统药物的重要原料,奥拉西坦具有促进神经细胞功能恢复的特性,可用于治疗多种病症引起的记忆与智能障碍。此外,甘氨酰胺盐酸盐还可作为氯化钠的替代物,既增加食物的咸味,又减少钠离子的摄入,有助于预防高血压和其他肾脏疾病。 甘氨酰胺盐酸盐的制备方法 本实验采用氯乙酸甲酯和氨水经胺化反应制备甘氨酰胺盐酸盐。为了保证反应顺利进行,使用碳酸铵作为催化剂,并补充铵根离子。反应方程式如下: 图1 甘氨酰胺盐酸盐合成反应式 实验操作步骤 首先将碳酸铵和氨水加入三口瓶中,然后加热至30℃。待碳酸铵完全溶解后,再滴加氯乙酸甲酯,控制滴加速度并保持温度在30℃。滴加完毕后,反应3小时,然后将反应液进行蒸干。得到的白色固体经乙醇回流和洗涤后,即可得到甘氨酰胺盐酸盐。 参考文献 [1] Ko kn H,Saudney K N,Bardel P,et a1.Synthesis and anticonvulsant activities of heterocyc1iCa- acetamido-N -benzylacetamide derivatves [J].J.Wed.Chem.,1993,36 (22):3 350-3 360.
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#甘氨酰胺盐酸盐
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振动筛适用于哪些领域?
振动筛广泛应用于工业筛分的大批量生产,可以用于液体中固体的分离过程,不同粒度的分离,异物的安全筛分,颗粒的均质化等。本文将介绍振动筛的结构及其工作原理,让您更进一步了解振动筛。 振动筛的组成 振动筛结构图 从上面的图片中,我们可以了解到振动筛的组成包括:防尘盖、进料口、筛网、网架、出料口 进料口:通过缓冲板的设计使物料均匀流入筛面,并通过观察口对物料进行检查。 防尘盖:限制了材料,保护机器和周围环境免受灰尘的影响。 振动电机:产生多平面振动,增加材料通过筛子的速度。 减震弹簧:让机器的整个上部自由振动,降低功耗,防止振动传递到地板,减少噪音。 筛网:保持张力,使材料更容易沿振动方向移动,可以是水平或垂直方向,实现积极和温和的材料分离。 出料口:根据需要设计排料口的大小,并通过阀门调节排料速度。 此外,振动筛底部还有一个侧面出口,可以卸载获得的产品。可以选择带或不带产品出口的筛子,带出口的筛子可以实现自动化筛分过程:当产品进入振动筛时,通过筛子开口离开。 振动筛的工作原理 将要分离的材料通过料斗喂入,筛网/筛子开始振动,根据颗粒大小穿过筛子,大于筛孔的颗粒留在筛面上,称为筛上物,小于筛孔的颗粒透过筛孔,称为筛下物。 振动筛的工作原理图 实际的筛分过程:碎散物料进入筛面后,由于筛箱的振动,物料层被分散,小颗粒穿过间隙转移到下层筛面上,大颗粒滞留在筛面上,实现了粗、细粒分离,完成筛分过程。 以上是对振动筛结构及工作原理的介绍,振动筛适用于不同领域的筛分需求,具体生产量和筛分范围取决于产品、网孔尺寸和机器的进料流量。它广泛应用于食品、医药、化工、冶金、磨料、陶瓷、涂料等行业。
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