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利格列汀生产过程中需要哪些设备?
利格列汀 是一种常用的药物,主要用于治疗2型糖尿病。在利格列汀的生产过程中,需要使用多种设备进行不同的工艺步骤。首先,反应釜是利格列汀生产过程中的重要设备之一。反应釜用于进行化学反应,将原料与催化剂进行反应生成利格列汀的中间体或最终产物。反应釜通常具有搅拌功能,以确保反应物均匀混合,并通过控制温度、压力等参数来实现反应条件的控制。 其次,分离设备也是利格列汀生产过程中不可或缺的设备之一。分离设备用于将反应混合物中的利格列汀分离出来,并去除其他杂质物质。常用的分离设备包括离心机、过滤器、蒸馏设备等。这些设备能够根据物质的不同性质,采用不同的分离方法,将利格列汀纯化、提纯,并得到所需的药物产品。 此外,干燥设备也是利格列汀生产过程中必不可少的设备之一。在制备利格列汀的过程中,需要将药物产品进行干燥,去除水分,以提高药物的稳定性和质量。常用的干燥设备包括烘箱、真空干燥器等。这些设备通过控制温度、湿度和通风等参数,使药物产品在适当的条件下进行干燥,以达到所需的干燥程度和质量要求。 总结起来, 利 格列汀 的生产过程中需要运用多种设备。反应釜用于化学反应,分离设备用于分离和提纯药物,干燥设备用于去除水分。这些设备在利格列汀的生产过程中发挥着关键的作用,确保药物的质量和纯度。
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#利格列汀
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吡哆醇盐酸盐是维生素B6的主要商品形式吗?
吡哆醇盐酸盐被广泛用于医药、食品、饲料等领域。 化学性质 吡哆醇盐酸盐基于吡啶环,带有羟基、甲基和羟甲基取代基。它可以被转化为具有生物活性的5-磷酸吡哆醛形式。 对人体的作用 吡哆醇盐酸盐能够帮助钠钾平衡,并可以促进红细胞生成。它通过减少高半胱氨酸的形成从而促进血管健康。吡哆醇盐酸盐可帮助平衡女性体内的激素变化并协助免疫系统。缺乏吡哆醇可能导致贫血、神经损害、癫痫、皮肤问题和口腔溃疡。 生成单胺、神经递质、血清素、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素都需要吡哆醇的参与,因为它是磷酸吡哆醛的前体(芳香氨基酸脱羧酶的辅酶)。此酶负责转化前体5-羟基色氨酸(5-HTP)成为5-羟色胺;前体左旋多巴成为多巴胺以及前体去甲肾上腺素转化为肾上腺素。因此它被发现和治疗抑郁症和焦虑症有关。 医药用途 吡哆醇盐酸盐用于降低异烟肼(INH)对病人的毒性副作用。它与异烟肼(INH)联合用药,服用量为10–50 mg/天用于防止周围神经病变和中枢神经系统的副作用。 它还被用于治疗非常少见的吡哆醇-依赖型癫痫,该疾病可能由于ALDH7A1基因突变导致。 毒性 LD50 4000mg/kg(大鼠,经口)。 GRAS(FDA,§182.5676,1994)。
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#吡哆醇盐酸盐
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精细化工
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宝丹酮环戊丙酸酯的特性及应用
宝丹酮环戊丙酸酯,又称Boldenone Cypionate,是一种白色至类白色固体粉末,在水中溶解性差但易溶于二甲基亚砜和N,N-二甲基甲酰胺。宝丹酮环戊丙酸酯是宝丹酮的酯化产物,可促进肌纤维细胞合成蛋白质,因此被列为禁用药物。 图1 宝丹酮环戊丙酸酯的性状图 化学性质 宝丹酮环戊丙酸酯是一种衍生自宝丹酮的酯类化合物,具有类似的生理活性和理化性质。其结构中含有酯基单元,对酸碱性水溶液敏感,易在碱性水溶液中发生水解反应。此外,宝丹酮环戊丙酸酯含有环内双键单元,可在氧化剂作用下发生环氧化反应。 生物活性 宝丹酮环戊丙酸酯是宝丹酮的酯化产物,可改变宝丹酮的体内代谢,影响人体对类固醇的吸收。其较长的酯链可增加代谢半衰期,达数周。尽管被列为禁用药物,但在医学上有时用于治疗雄激素缺乏症等疾病。 使用说明 宝丹酮环戊丙酸酯具有显著的生物性质,尤其在促进蛋白质合成和延长药物活性方面。然而,必须谨慎使用,遵循相关法律法规和医疗指导。 参考文献 [1] Tircova B, et al. Drug Test Anal. 2019,11:355-360.
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#宝丹酮环戊丙酸酯
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麦角醇的广泛应用及前景如何?
简介 麦角醇,又称麦角甾醇,是一种由真菌类生物如麦角菌、青霉菌等产生的固醇类化合物。它属于四环三萜类化合物,化学结构复杂而独特。麦角醇在自然界中广泛存在,特别是在一些谷物和植物中,如小麦、玉米、燕麦等。这些植物在生长过程中,可能会受到真菌的侵害,而真菌在寄生的过程中会产生麦角醇。麦角醇具有多种生物活性,包括抗炎、抗菌、抗氧化等。此外,它还具有独特的生理作用,如调节植物生长、促进伤口愈合等。这些特性使得麦角醇在医药、农业和生物科学等领域具有广泛的应用前景[1]。 图1麦角醇的性状 应用 麦角醇在医药领域具有广泛的应用价值。首先,它具有良好的抗炎作用,可用于治疗多种炎症性疾病,如关节炎、皮肤炎等。其次,麦角醇还具有抗菌作用,可用于治疗一些由真菌引起的感染疾病。此外,麦角醇还可以调节人体免疫系统的功能,提高人体对疾病的抵抗力。 近年来,随着对麦角醇研究的不断深入,人们发现它还具有一些新的药理作用。例如,麦角醇可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散,对癌症的治疗具有一定的潜力。此外,麦角醇还可以改善心血管功能,降低血压和血脂水平,对心血管疾病的治疗也具有一定的价值。 麦角醇在农业领域也具有广泛的应用前景。首先,它可以作为植物生长调节剂,促进植物的生长和发育。例如,在小麦等作物的种植过程中,使用含有麦角醇的生物制剂可以促进作物生长、提高产量和品质。其次,麦角醇还可以作为农药的替代品,用于防治农作物病虫害。与传统农药相比,麦角醇具有低毒、高效、环保等优点。 在生物科学领域,麦角醇也发挥着重要作用。首先,它可以作为生物标志物,用于检测和诊断一些疾病。例如,通过检测血液中麦角醇的含量可以判断是否存在真菌感染等疾病。其次,麦角醇还可以作为研究工具,用于研究生物体的代谢途径和信号传导等过程。这些研究有助于我们更好地理解生物体的生命活动规律并为相关疾病的治疗提供新的思路和方法[1-3]。 参考文献 [1]穆婉露.吖啶类化合物及麦角醇重要中间体的合成[D].哈尔滨工业大学[2024-05-31]. [2]洪武洲,何勇,王科,等.麦角醇的制备新方法:CN201811549307.1[P].CN109400600A[2024-05-31]. [3]蒂瓦里·基兰,夏尔马·阿肖克.从裂叶牵牛中提取高纯度麦角醇的方法:CN 201010625010[P].CN 102134239 B[2024-05-31].
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#麦角醇
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化药
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东莨菪碱是什么药物?
东莨菪碱是一种莨菪烷生物碱药物,化学式为C17H21NO4,具有毒蕈碱受体拮抗剂作用。其通过在毒蕈碱乙酰胆碱受体,充当竞争性拮抗剂发挥其效用;因而它被分类为抗胆碱药物、抗毒蕈碱药物,是与毒蕈碱受体抗化剂作用下人工制造的莨菪烷类生物碱的药物。 来源 东莨菪碱主要来源来自茄科植物天仙子(莨菪)、曼陀罗等。 作用 数十年来,东莨菪碱作为止吐、抑制分泌和解痉药物治疗恶心、晕动病、过敏性鼻炎、十二指肠溃疡、胃肠不适和痉挛、功能性肠综合征和膀胱机能亢进征。 副作用 常见副作用为副交感神经刺激症状,包括口干、眼涩、出汗减少、头痛、视力模糊、便秘、尿潴留、阳痿、心悸、心动过速、焦虑、烦躁不安等,有些病例还会出现焦虑不安和幻觉(莨菪碱躁狂症)。 特性 相较于其他胆碱能受体拮抗剂,东莨菪碱具有良好的血脑屏障透过性,因此能够更好地作用于中枢神经系统,是中枢胆碱能系统功能研究的重要工具。胆碱能系统参与前庭中枢的信号转导,从而调节视知觉与体感知觉的平衡并与晕动症的发生有关,因此东莨菪碱是临床治疗晕动症的一线疗法。胆碱能系统也参与情绪的控制,特别是杏仁核的胆碱能信号参与焦虑和抑郁等情绪的调节,而东莨菪碱已被证明具有快速的抗抑郁作用。乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)也是运动神经元的主要调控因子之一,在控制机体运动中至关重要。 肝毒性 尽管广泛应用数十年,但东莨菪碱和甲基东莨菪碱均未见与肝酶升高或临床明显的肝损伤相关。东莨菪碱经肝脏代谢,但一般是在短期内小剂量(<1 mg)给药。
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#东莨菪碱
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日用化工
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氯化锰四水的主要用途是什么?
四水氯化锰是一种玫瑰色单斜晶体,具有较好的稳定性,可溶于水。它由锰离子、氯离子和结晶水分子组成,常用于化学合成中的催化剂、氧化反应和聚合反应等。此外,氯化锰四水还可用作电化学研究中的电解液和催化剂,以及配位化学研究中的配体和催化剂。在生长发育、神经系统调节、免疫调节、生殖和抗氧化防御等生理过程中也起着关键作用。 其他用途 氯化锰四水还适用于有机物氯化催化剂、油漆催干剂和汽油抗震剂原料。它可用于饲料辅助剂、分析试剂、染料和颜料制造,以及镁合金、铝合金冶炼,棕黑色砖瓦生产,制药和干电池制造。在农业上,氯化锰四水还可用作微量元素肥料,同时也在纺织工业中有所应用。
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#四水合二氯化锰
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萝卜硫苷是否具有抗癌作用?
萝卜硫苷是硫苷类化合物中的一种,其降解产物主要以萝卜硫素、萝卜硫素腈、 嚅唑烷硫酮、3-甲基亚砜基异硫代氰酸盐为主,其中含量最高的是萝卜硫素。萝卜硫素抗癌活性大,是一种多功能诱导物,可诱导机体产生Ⅱ型解毒酶——谷胱甘肽转移酶和醌还原酶,此酶可对许多致癌物产生抗性,从而起到抗癌作用。 抗癌作用 萝卜硫苷是蔬菜中天然抗癌物质中效率最高、效果最好的活性成分,具有独特的抗癌功效,可以造成癌细胞的凋亡、自我吞噬和以阻碍细胞周期的方式抑制癌细胞形成。并且可以诱导人体细胞内的Ⅱ相解毒酶,抑制Ⅰ型酶的产生,最终通过多种酶体系排出致癌物和自由基等有害成分。 抗菌作用 萝卜硫苷还有助于肺部细菌的清除。 抑制幽门螺杆菌 萝卜硫苷还可以抑制幽门螺杆菌。
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#萝卜硫苷
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二苄基二硫醚为什么会导致变压器绝缘事故的发生?
变压器是电力系统的重要组成部分,其绝缘性能直接影响着电力系统的安全运行。二苄基二硫醚是一种常见的有机硫化合物,在变压器油中有一定的溶解度。近年来,由于 BD在变压器油中的积累,导致了多起变压器绝缘事故的发生。 简述: 二苄基二硫醚( DBDS)具有较好的抗氧化作用,可用做齿轮油、液压油、润滑脂等石油产品的抗磨剂。常温下呈淡黄色叶状晶体。 与变压器油中常用抗氧化剂 2,6-二叔丁基对甲酚(DBPC)的结构相比,DBDS在油中的溶解性较差,不易通过红外光谱检测出来。因此,一些制造商选择在变压器基础矿物油中添加DBDS,以提高基础油的抗氧化稳定性,并将不含抗氧化剂的高性能变压器基础油推向市场。近年来,国内外一些运行时间较短的变压器出现了因硫腐蚀导致的绝缘故障。经事故分析发现,受影响的变压器绝缘油中均检测到了一定含量的二苄基二硫醚(DBDS),这引起了对变压器绝缘油中添加DBDS的关注。DBDS引起的硫腐蚀反应导致的变压器油纸绝缘老化过程与无DBDS存在时由电热应力引起的油纸绝缘老化过程完全不同。 DBDS硫腐蚀反应机理: 人们在对 DBDS硫腐蚀绝缘事故分析的基础上,对DBDS硫腐蚀反应机理进行了研究。从已报道的相关研究来看,DBDS与铜导线的腐蚀反应中包含3个基本过程:首先是油中的DBDS迁移到铜表面;其次是DBDS和铜反应生成铜类产物;最后是铜类产物向油和纸迁移形成沉积物。关于DBDS与铜反应生成Cu2S的机理,目前仍有争议,较为被认同的是日本三菱公司提出的DBDS-Cu2S机理:即DBDS首先与金属铜结合生成DBDS-Cu配合物,然后DBDS-Cu配合物分解生成Cu2S和联苄(1,2-Diphenylethane;BiBZ)及二苄基硫醚(Dibenzylsulfide;DBS)等DBDS的降解产物,其降解产物中的DBS还可与金属铜继续反应生成Cu2S。反应式如下: 油纸绝缘系统中的硫腐蚀反应受多种因素影响,包括温度、氧气、抗氧化剂和钝化剂等。这些因素主要通过改变腐蚀性硫化物与铜之间的化学反应历程,从而影响铜导线及绝缘纸上腐蚀产物的生成和沉积。温度升高会加速硫化物的活性和扩散性,加剧硫腐蚀反应。氧气存在是硫腐蚀反应的必要条件,促进硫化物氧化生成更具腐蚀性的硫酸和硫酸盐。抗氧化剂对硫腐蚀反应的影响复杂,部分抗氧化剂可抑制硫化物生成,但有些反而会促进。钝化 *能吸附在铜表面形成保护膜,阻止硫化物侵蚀,有效减缓硫腐蚀反应。油中抗氧化剂DBPC会部分分解为苄硫醇(BM),在有氧条件下与铜生成Cu2S,并加速硫化亚铜在绝缘纸上的沉积。研究表明,DBPC在有氧条件下会形成自由基,与铜导线上的Cu2S形成DBPC-Cu溶于油中,转移至绝缘纸后又分解生成Cu2S,起到了搬运工的作用,加剧了绝缘纸上的沉积。 变压器油中添加金属钝化剂可有效的抑制硫腐蚀反应的发生,以金属钝化剂苯并三氮唑( BTA)为例,BTA可与铜反应并可在铜表面聚合成膜,这样可阻止DBDS与铜的反应。但金属钝化剂无法消除已生成的DBDS-Cu铜硫化合物,也无法阻止这些铜硫化合物进一步反应形成的Cu2S对油纸绝缘性能的催化劣化作用。钝化剂BTA可保护金属表面不被DBDS腐蚀,抗氧剂DBPC能有效地抑制铜离子对变压器油的催化氧化作用,通过DBPC与BTA的复配使用,可降低硫腐蚀反应对变压器油绝缘性能的影响。通过采用波长色散X射线(WDX)对硫腐蚀过程中的硫含量进行测定的结果显示,在变压器油中同时加入DBPC和BTA对硫腐蚀反应有较好的缓蚀作用,BTA可降低绝缘油中铜离子的浓度,抑制铜离子的催化氧化活性,降低油中DBPC的消耗速率。DBDS中的S–S键可断裂形成两个自由基,DBPC可直接与该自由基反应,从而减弱DBDS对铜表面钝化膜的腐蚀作用,延长BTA的有效使用时长。 综上研究所述,近年来因变压器硫腐蚀导致的绝缘故障多由变压器油中违规添加的 DBDS所致。变压器绝缘油中的DBDS与浸渍在其中的高压绕组铜导线发生反应,生成的Cu2S和相关有机物分别附着在绝缘纸上和溶于绝缘油中,降低了变压器油纸绝缘的性能,最终 导致变压器绝缘事故的发生 。 参考: [1]李吟霜.变压器油中二苄基二硫醚的硫腐蚀反应及相关物质的测定方法研究[D].中南民族大学,2020.DOI:10.27710/d.cnki.gznmc.2020.000543.
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材料科学
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如何合成甲基丙烯酸环己酯?
本文旨在介绍甲基丙烯酸环己酯的制备方法,以帮助科研人员和相关领域工作者更好地理解和应用该化合物。 背景:甲基丙烯酸环己酯 (CHMA) 是一种无色透明液体,可用于制备光学材料、电器包封材料、胶黏剂、涂料等高性能材料。其与甲基丙烯酸甲酯的共聚物不仅保持了聚甲基丙烯酸甲酯的光学特性,还降低了吸湿率,适用于信息记录磁盘的制作。作为甲基丙烯酸系树脂单体, CHMA 赋予聚合物可挠性和较大的折射率,因此近年来备受关注。 制备: 目前工业上通常使用无机酸(如浓 H2SO4 )作为催化剂,促使环己醇与羧酸反应合成羧酸环己酯。然而,浓 H2SO4 具有强腐蚀性和高活性化学性质,容易导致副反应,如炭化、重排和聚合,从而降低产品收率。同时,使用浓 H2SO4 作为催化剂合成酯会产生废酸,严重污染环境,后处理工作复杂。随着苯加氢制环己烯技术的成熟,以环己烯为原料的非均相催化加成酯化合成技术引起了人们的极大兴趣。沸石分子筛、强酸性离子交换树脂、杂多酸和固体磷酸等材料被广泛研究作为环己烯与酸反应的非均相催化剂。 许燕等人以大孔磺化苯乙烯阳离子交换树脂为催化剂,催化甲基丙烯酸与环己烯进行酯化反应,合成了甲基丙烯酸环己酯 (CHMA) 。实验结果表明,大孔磺化苯乙烯系阳离子交换树脂具有较好的催化活性 ; 合成 CHMA 的最佳条件为 : 甲基丙烯酸用量 51 . 2 g , n( 甲基丙烯酸 )∶n( 环己烯 )=4.0 ,催化剂用量 3%( 相对于甲基丙烯酸和环己烯的总质量 ) ,阻聚剂对苯二酚用量 1%( 相对于甲基丙烯酸的质量 ) ,反应温度 90℃ ,反应时间 7 h; 在此条件下,环己烯的转化率为 89.0% , CHMA 的选择性为 95.3% 。该催化剂重复使用 10 次后,催化活性和结构基本不变。酯化反应的具体步骤为: ( 1 )催化剂的干燥 : 称取适量的树脂置于真空干燥箱中,于 0 . 1 MPa 、 80℃ 下干燥 6 h ,备用。 ( 2 )在一干燥的 100 mL 三口瓶中,加入一定量干燥的树脂、阻聚剂对苯二酚、甲基丙烯酸和环己烯,迅速加热、搅拌并恒温,反应过程中间隔取样分析。反应结束后,过滤,回收催化剂,滤液为反应产物。 ( 3 )用 SP - 6800A 型气相色谱分析仪分析产物组成及含量。需说明的是,在酯化反应进行的同时,伴随有环己烯聚合副反应,因此产物中含有少量的二环己烯副产物。色谱分析条件为 :SE - 54 型毛细管色谱柱 (30 m×0 . 32 mm×0 . 25μm) , FID 检测,气化室温度 220℃ ,检测室温度 220℃ ,柱温 100℃ ,乙苯为内标物。 参考文献: [1]许燕 , 汤吉海 , 崔咪芬等 . 树脂催化甲基丙烯酸与环己烯反应合成甲基丙烯酸环己酯 [J]. 石油化工 , 2011, 40 (10): 1042-1045.
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如何合成2-氰基-5-氟溴苄?
2-氰基 -5- 氟溴苄是一种重要的化合物,其合成方法备受关注。本文将介绍 2- 氰基 -5- 氟溴苄的合成方法,以供相关研究人员参考。 背景: 2- 氰基 -5- 氟溴苄,是一种有机化合物,分子式为 C ?H?BrFNC。常用作药物合成、农药合成的合成中间体,可用于合成琥珀酸曲格列汀。 1. 合成: 1.1 方法一: 2-甲基 -4- 氟苯甲腈 (50 g, 0.370 mol) 溶于二氯甲烷 (250 mL) ,加入 N- 溴代丁二酰亚胺 (98.78 g, 0.555mol) 和偶氮二异丁腈 (6.08 g, 0.037 mol) ,氮气保护下回流反应, 24 小时后停止加热。反应液稍冷即抽滤,滤饼用二氯甲烷 (100 mL) 洗涤。将滤液冷却至 0 ℃ ,先快速滴加亚磷酸二乙酯 (25.55 g, 0.185 mol) ,再逐滴加入二异丙基乙胺 (9.56 g, 0.07 mol) ,该过程最高温度不超过 5 ℃ 。滴加完毕后,反应液先在 0 ℃ 搅拌 1 小时,再在室温下搅拌 1 小时,加入碳酸钾水溶液 (125 mL, 0.2 g/mL) ,萃取分离,有机相再用水 (50 mL × 2) 洗涤。干燥后减压浓缩除掉溶剂,得到棕色油状物2-氰基 -5- 氟溴苄的粗品 109.5 g 。 1.2 方法二: ( 1 )在装有温度计、恒压滴液漏斗和玻璃塞的 50mL 氮气保护的三口瓶中,依次加入 NaCO3(0.56g , 5.3 mm0l) ,醋酸钯 (0.06g , 0.3 mmol) 和 10L 的 N- 甲基吡咯烷酮在室温油浴控温 25~30 ℃下滴加异丙醇和水 5:3) 的混合溶液 4mL ,滴加完毕后搅拌 10min 。一次性加入 2- 溴 -5- 氟甲苯 (1.00g , 5.3mmol) 的 N- 甲基吡咯烷酮溶液,同时升温 125~130 ℃,再加入亚铁氰化钾 (0.45g , 1.1mmol) ,反应 14h 后, TLC 检测至反应结束。待体系降至室温,向体系中加入 40mL 纯化水淬灭反应,再用正已烷 (40mLx3) 萃取产物,合并有机相,再用饱和食盐水 (40mLx2) 洗涤有机相,合并有机相,再用无水硫酸钠去干燥,减压旋除溶剂,得黄色油状液体 Q-8 0.52g ,收率 72.7 % 。 ( 2 )在装有温度计、恒压滴液漏斗和玻璃塞的 50mL 氮气保护的三口瓶中,依次加入化合物 Q-8 (1.00g , 7.4mmol) , NBS (0.79g , 4.4mmol) , AIBN (0.07g , 0.4mmol) 和 10mI 的正已烷。水浴控温 65~70 ℃条件下,反应 1.5h 后,再补加 NBS (0.79g , 4.4mmol),AIBN(0.07g , 0.mmol) ,反应 2.0h 后, TLC 检测至反应结束。待体系降至室温,用饱和碳酸氢钠水溶液 (50 Lx3) 洗涤,合并有机相,再用饱和食盐水 (40mLx2) 洗涤有机相,合并有机相,再用无水硫酸钠去干燥,减压旋除溶剂,得棕色油状液体 1.19g; 收率 75.2% 。 2. 琥珀酸曲格列汀中的 2- 氰基 -5- 氟溴苄的测定: (1)色谱条件:以十八烷基硅烷键合硅胶为固定相,以磷酸水溶液为流动相 A ,以乙腈溶液为流动相 B ,梯度洗脱方式; (2) 样品溶液的配制:采用乙腈水溶液为溶剂将待检测样品配置成样品溶液; (3) 分离分析:将样品溶液注入高效液相色谱仪,完成琥珀酸曲格列汀基因毒性杂质 2- 氰基 -5- 氟溴苄的测定。 参考文献: [1]徐声辉 . 琥珀酸曲格列汀合成工艺及有关物质研究 [D]. 上海医药工业研究院 , 2017. [2]褚青松 , 黄坤 , 李威等 . 琥珀酸曲格列汀有关物质的合成 [J]. 中国药物化学杂志 , 2016, 26 (04): 326-329. DOI:10.14142/j.cnki.cn21-1313/r.2016.04.010 [3]陈元鹏 . 曲格列汀琥珀酸盐中间体的合成研究 [D]. 上海应用技术大学 , 2016. [4] 浙江华贝药业有限责任公司 . 一种分析测定琥珀酸曲格列汀中 2- 氰基 -5- 氟溴苄的方法 :CN202010206438.0[P]. 2020-07-28.
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为什么Cys-Protein G是一种重要的生物化学和免疫学试剂?
背景 [1] Cys-Protein G是一种细菌蛋白质,来源于某些B-溶血性链球菌菌株的细胞壁。它以高亲和力结合来自各种免疫球蛋白的不同种类和亚类的Fc部分物种。Cys-Protein G与来自人类、小鼠和大鼠物种的所有IgG亚类结合。它还与总IgG结合来自豚鼠、兔子、山羊、牛、羊和马。Cys-Protein G优先结合IgG的Fc部分,但是也可以结合Fab区,使其可用于IgG的F ( ab’)片段的纯化。因为它对许多哺乳动物免疫球蛋白Fc区的亲和力,Cys-Protein G被认为是一种通用试剂生物化学和免疫学。 应用 [1] Cys-Protein G,类似于蛋白A,是在C组中表达的免疫球蛋白结合蛋白和G链球菌,但具有不同的特异性。它结合到的恒定区域 许多种免疫球蛋白G,可用于检测、定量和纯化IgG 抗体和抗体/抗原复合物。这种重组Cys-Protein G只含有IgG 绑定域。它缺乏白蛋白结合区、细胞壁和细胞膜结合区 确保最大特异性IgG结合能力。重组Cys-Protein G含有196 氨基酸残基,对应于链球菌属和Cys的氨基酸190 - 384 C末端的残基。 重组蛋白相关实验 1、 Cys-Protein G偶联受体的纯化实验 纯化受体从概念上可以分成两步: 第一步用合适的去污剂将受体从膜中提取出来 (增溶); 第二步使用如常规的亲和标签、与该受体特异结合的配体层析柱、分子排阻色谱和其他方法纯化受体。最重要的是,必须注意选择实验条件以保持膜蛋白在整个纯化过程中处于活性状态。这一点怎么强调也不过分,因为很多 GPCR—旦被去污剂从质膜中提取出来就会变得不稳定。 2、重组 Cys-Protein G的代谢标记实验 由于重组蛋白质表达的时候,宿主蛋白质的合成基本终止,因此体内代谢标记是检测重组蛋白质的敏感方法。 参考文献 [1]Cys-Protein G产品介绍
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抗原刺激后产生的抗体及其特异性?
当机体受到抗原刺激后,会产生抗体。抗体的特异性取决于抗原分子的决定簇,而每个抗原分子都有多个抗原决定簇。因此,免疫动物产生的抗血清实际上是多种抗体的混合物。一种蛋白质激素的表面有多个不同的抗原决定簇,可以与B淋巴细胞表面的相应受体结合。每个B淋巴细胞表面只能与一个抗原决定簇结合。当一个静止的B细胞与抗原决定簇结合后,就会被激活并增殖分化为一群合成和分泌抗相应抗原决定簇抗体的浆细胞,这一群细胞被称为一个克隆。经典动物免疫法得到的抗血清中含有多种由不同克隆产生的、抗不同抗原决定簇的抗体,称为PCAb。自身免疫性内分泌疾病患者血清中存在的抗某一自身抗原的抗体,也可以具有多克隆性质,也可称为多克隆抗体。 蛋白质的稳定性可以通过泛素的清除或积聚来进行调节,而泛素决定了哪些分子需要清除。这一过程受到去泛素化酶(deubiquitinating enzyme,DUBs)的精确调控,例如USP15就能在某些生理条件下对蛋白质的正常水平起决定性的作用。通过这种方式,USP15参与调控和调节了TGFβ受体的稳定性,从而影响了信号的活化。泛素特异性水解酶USP15被报道可以调节TGF-p信号通路,促进肿瘤的发生发展。此外,抑制USP15的活性也可以作为治疗帕金森的一个途径。 USP15多克隆抗体(泛素特异性蛋白酶15)反应原是一种合成多肽,其位于人类泛素特异性肽酶15的残基625和675之间。最优的抗体稀释比例需要基于实验进行优化,建议的起始稀释比例如下:WB:1:500-1:2000,ELISA:1:10000。尚未报道其他应用。保存条件为:长期保存需加入甘油(40-50%)-20°C;短期保存温度为+4°C;亚族为胱氨酸C19。USP15多克隆抗体(泛素特异性蛋白酶15)具有一定特异性,特异于人类USP15蛋白。使用时缓冲液为柠檬酸三钠/磷酸盐缓冲液,pH7至8。 主要参考资料 [1]中华医学百科大辞海 [2]现代药学名词手册 [3]USP15、USP21抑制剂筛选及去泛素化酶活性检测系统改进
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#多克隆抗体
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如何制备二溴丙二酸二乙酯?
二溴丙二酸二乙酯是一种常用的医药合成中间体。在使用过程中,如果吸入该物质,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,请脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,请分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,请立即漱口,禁止催吐,应立即就医。 目前已有几种公开的2,2-二溴-1,3-二羰基衍生物的合成方法,包括研磨法和利用Oxone/NH 4 Br的方法。然而,这些方法存在一些不足之处,如底物适用范围窄、操作过程危险性大等。 因此,我们需要寻找一种符合绿色化学要求、反应条件温和、普适性好、适合于规模化生产的制备方法。 二溴丙二酸二乙酯的结构 制备方法 我们可以使用丙二酸二乙酯和溴化钠作为原料进行制备。具体的反应步骤如下:在反应瓶中加入丙二酸二乙酯(0.160g,1mmol)、溴化钠(0.206g,2mmol)、溴化亚铜(0.014g,0.1mmol)、醋酸锰(1.89g,7mmol)和乙酸(10毫升),在60℃下进行反应;使用薄层色谱法(TLC)跟踪反应直至完全结束;反应结束后,通过柱层析分离(乙酸乙酯:石油醚=1:20)得到目标产物二溴丙二酸二乙酯(产率74%)。产物的分析数据如下:HNMR(400MHz,CDCl 3 ):δ4.75(q,J=7.3Hz,4H),1.63(t,J=7.3Hz,6H)。 主要参考资料 [1] CN201510927535.8一种2,2-二卤代-1,3-二羰基衍生物的制备方法
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#二溴丙二酸二乙酯
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细胞及分子
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什么是内皮细胞系?
内皮细胞系是指覆盖血管和淋巴管内腔面的细胞。这些细胞通常是单层扁平上皮,属于中胎叶性的上皮。有人认为,血液循环和组织中的大单核吞噬细胞是来自增生的血管内皮。肺大静脉内皮细胞是从肺大静脉组织中分离出来的,肺大静脉是将动脉血从肺送回心脏的静脉,是静脉中流动着动脉血的血管。肺静脉异位引流是指肺静脉未能直接与左心房连接,而与右心房或体静脉系统连接的先天性心血管异常。肺静脉淤血性肺动脉高压是由于肺静脉内血液淤滞引起的肺动脉高压。 正常情况下,肺循环具有低血压、低阻力和高顺应性的特点。肺动脉压力的高低取决于单位时间内肺动脉血流量和肺血管阻力。为了维持肺循环的低压、低阻的状态,必须确保整个肺循环系统畅通无阻,使血液顺利地从肺动脉经过毛细血管进入肺静脉,再进入左心室,通过左心室的收缩进入体循环,从而避免肺动脉内压力升高。大鼠肺大静脉内皮细胞呈多边形鹅卵石状排列。这些细胞在维持血管内外的动态平衡、合成和分泌细胞因子和介质、维持凝血和纤溶的动态平衡中起着重要作用。大鼠肺大静脉内皮细胞是通过胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合差速贴壁法,并通过内皮细胞专用培养基进行筛选制备的。每瓶细胞总量约为5×10^5个细胞。这些细胞经过CD31/vWF免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,并且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 主要参考资料 [1]现代药学名词手册
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#大鼠
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煅烧高岭土的性能及应用领域是什么?
煅烧高岭土是一种无机非金属的混合物,通过在煅烧炉中烧结高岭土到一定的温度和时间,使其的物理化学性能发生变化,以满足特定要求。煅烧高岭土具有多种性能,包括可塑性、粘结性、分散性、绝缘性、烧结性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐候性和化学稳定性。 煅烧高岭土的应用领域及特点是什么? 1.涂料 煅烧高岭土在油性和水性涂料中都具有填充骨架的作用,具有高度分散能力和化学稳定性,耐腐蚀、耐火、耐擦洗,可以改善涂层的机械性能、遮盖力和耐候性,降低成本。 2.塑料 煅烧高岭土可以提高棚膜、地膜、电缆、PVC管(板)等制品的强度、白度和电绝缘性,同时还可以提高塑料膜的散射透光率,阻隔红外线,降低成本。 3.造纸 使用煅烧高岭土可以增加涂层的空隙体积和松厚度,提高纸张的不透明度和弹性,改善油墨的吸附性、光泽度和减少印刷斑点。 4.农药和石化 煅烧高岭土具有微细孔隙,具有极大的吸附性,可用于医药、农药和制硅肥等领域,还可以作为炼油中的催化剂。 5.油漆 煅烧高岭土可以作为填料和色料替代物,具有低成本、高白度、强遮盖能力和化学惰性等特点,同时还可以作为白色颜料使用。 6.材料与尖端科学 由高岭土等组成的复合材料具有金属和非金属材料的特性,同时还具有金属和非金属材料所不具备的优良性能,如机械强度、耐冲击抗辐射强度、耐高温和抗腐蚀等。 煅烧高岭土在现代产业发展和传统产业技术进步中起着重要作用,可以提高产品的性能和质量,同时也带来了经济收益。
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#高岭土
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荧光增白剂的化学结构和应用领域?
荧光增白剂是一种复杂的有机化合物,属于荧光染料。根据母体化学结构的不同,荧光增白剂可以分为六类。其中,三嗪氨基二苯乙烯型荧光增白剂是市场份额最大的一类,具有良好的性能和低廉的价格。吡唑啉型荧光增白剂具有绿色荧光,采用一氯代苯丙酰或Mannich碱与芳香肼缩合而成。萘二甲酰亚胺型荧光增白剂具有蓝色荧光,而二苯乙烯联苯型荧光增白剂具有红色荧光。苯并噁唑型荧光增白剂是目前耐热性能最好的品种,具有显著的增白增艳效果。香豆素型荧光增白剂具有强烈的蓝色荧光。 荧光增白剂广泛应用于食品、造纸、包装材料、塑料、纺织品等领域。对于荧光增白剂的安全性,已经有很多研究和报道。一些研究发现,荧光增白剂可能对细胞的遗传物质造成损伤,但也有研究未显示其对细胞染色体造成损伤。此外,荧光增白剂还可能引起光敏和光毒反应,对生物体的伤口愈合能力和免疫力产生负面影响,并可能增加致癌肿瘤的形成。然而,目前对于荧光增白剂的安全性还存在争议,因此从健康安全的角度考虑,选择不含荧光增白剂的产品可能更为合适。 目前,我国还没有全面的荧光增白剂的限量标准和检测方法。为了保证消费者的健康安全,欧美各国已经颁布了一系列关于荧光增白剂安全性的法规。然而,各国法规之间存在差异,给生产贸易带来了问题。因此,国家食品安全部门应高度重视荧光增白剂的监测工作,加快制定标准检测方法和限量标准,以保障相关行业的生产安全和人民的生活安全。 参考文献 [1] 喻坤, 韩熠, 张承明, 等.荧光增白剂分析方法研究进展[J].化学试剂, 2013, 35 (5) :417-421. [2] 缪文彬, 蒋伟, 陈相.荧光增白剂致中国仓鼠卵巢细胞微核形成与基因突变研究[J].食品安全质量检测学报, 2016, 7 (1) :188-192. [3] 蒋伟, 陈相, 缪文彬, 等.荧光增白剂致中华仓鼠肺细胞染色体畸变研究[J].职业卫生与应急救援, 2013, 31 (2) :71-73. [4] 潘生林, 丁友超, 翟苏婉, 等.基于纸质卫生用品中荧光增白剂的毒理分析与监督管理[J].中华纸业, 2013, 34 (15) :77-79. [5] 董仲生.从洗涤剂用荧光增白剂CXT的毒理学数据看其使用安全性[J].中国洗涤用品工业, 2012, 28 (4) :22-34.
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#荧光增白剂
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可可酊的应用领域是什么?
可可酊是一种用一乙醇浸提粉碎的可可豆制成的香料,具有可可固有的特征香气和豆香底蕴。它广泛应用于食品及卷烟加工行业。可可酊可以用于烟用香精和混合型卷烟的加料中,也可以加入料液中。 可可酊的标准 可可酊中香味成分的特点 香味成分大多为棕色或褐色的油状液体,极易挥发。它们通常被称为"挥发油"或"挥发性物质"。大多数芳香物质不溶于水,但溶于有机溶剂。根据沸点的不同,它们可分为低沸点、中沸点和高沸点三个部分。可可中的香气成分种类繁多,但总含量却很微小。因此,判断一种化合物对香味的影响需要综合考虑含量和阐值两个因素。可可制品中的芳香物质是由多种成分组成的复杂混合物,它们属于碳氢化合物醇类、酚类、醚类、醛类、酮类、酯类、内酯类以及含氮与含硫物质。根据结构特点,它们可以大致分为四类。 1)脂肪族类衍生物:包括正丁醇、异丁醇、顺一一己烯醇青叶醇、反一一己烯醛青叶醛、正丁醛以及茉莉酮、紫罗兰酮等。 2)芳香族衍生物:主要有苯甲醇、苯乙醇、苯甲醛、苯乙醛、苯甲酸甲酯、乙酸苯甲醋、水杨酸甲酯等。 3)菇烯类衍生物:主要是单菇醇类,如芳樟醇、香叶醇、橙花醇、香草醇等。 4)含氮、氧杂环类化合物:主要是毗嗦类、吠喃类、毗酮类衍生物等。 可可酊的应用 可可酊可以用于制备一种卷烟爆珠的香精。该香精由乙酰基吡嗪、可可酊、乳酸、5-甲基糠醛、甲基环戊烯醇酮、枫槭浸膏、4-乙烯基愈创木酚和中链甘油三酯(MCT)组成。将香精以注射加香的方式包裹在胶囊内,然后放入卷烟的滤嘴中部。这种香精具有烘烤、焦甜和辛香的香气,与卷烟烟气香韵特征十分协调。它能显著提高烟气香气质量,增强烟气的饱满感受,减小烟气的感官刺激。 主要参考资料 [1] 来源:中国农业百科全书·畜牧业卷下 [2] 可可酊及枣酊的多种化学成分分析 [3] CN201610528051.0卷烟爆珠的香精及其应用
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如何制备高含量盐霉素预混剂?
盐霉素是一种聚醚类一元羧酸抗生素,由白色链霉菌发酵产生。它具有特殊的环状结构,是一种离子载体抗生素。盐霉素通过增强细胞中阳离子的浸透性,改变细胞内外离子浓度,影响渗透压,从而导致细胞崩解。盐霉素预混剂是一种兽用药物,具有良好的抗菌效果、低毒低残留,并且生产工艺简单、原料易得、价格低廉。然而,目前市场上盐霉素预混剂的盐霉素含量较低,导致辅料添加量大,运输成本高。因此,急需一种高含量盐霉素预混剂的生产方法,以减少辅料添加量、降低生产和运输成本,同时保证预混剂的良好性能。 制备方法 以下是一种制备高含量盐霉素预混剂的方法: (1) 发酵液絮凝:取盐霉素浓度为100000μ/mL的发酵液作为初始发酵液,添加0.32-5.0mg/L的絮凝剂,进行搅拌和静置,使盐霉素发酵液絮凝分层。 (2) 添加辅料:将絮凝物中加入质量分数为5-10%的辅料,进行搅拌混合,得到液体预混剂。 (3) 干燥:将液体预混剂进行旋转闪蒸干燥,得到含水量小于3%的固体预混剂。 (4) 粉碎混合:将固体预混剂进行振动筛分,得到粒径为850-200μm的高含量盐霉素预混剂。 主要参考资料 [1] CN201810288056.X一种高含量盐霉素预混剂的生产方法
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#盐霉素预混
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鱼油和多烯鱼油的营养作用是什么?
鱼油是一种食物补充剂,早在20世纪早期就开始使用。70年代中期,丹麦学者Dyerberg进行了一项引人注目的流行病学调查,进一步研究了鱼油降血脂的生物效果。烯鱼油是经过精制加工的鱼油,包括甘油三酯型、乙酯型或其他酯化产品。鱼油和多烯鱼油富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)等长链ω-3多不饱和脂肪酸,这些脂肪酸对于人体的发育、生长和正常生理功能至关重要。现在,通过多级分子蒸馏设备等精制工艺,可以生产出含有不同比例的DHA和EPA的鱼油和多烯鱼油,总含量可以在10%到80%之间。由于鱼油和多烯鱼油的保健功效,它们已经被制成各种形式的保健品在市场上销售。通过从各种植物油中选择合适的油脂,并搭配合理剂量和比例的鱼油或多烯鱼油添加剂,可以通过食用油来补充人体所需的ω-3长链多不饱和脂肪酸(ω-3LCPUFA),为不同人群提供不同品种的营养调和油,这是一种经济可行、方便实用的途径。 鱼油和多烯鱼油对血脂水平的影响是什么? 研究发现,多烯鱼油对高脂模型大鼠的血脂水平有影响。在这项研究中,将雄性大鼠按照血清总胆固醇(TC)水平随机分为对照组、低剂量组、中剂量组和高剂量组,给予它们高脂饲料,并同时灌胃不同剂量的多烯鱼油45天。在实验结束时,测量了大鼠的TC、甘油三脂(TG)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平。结果显示,多烯鱼油的剂量为0.333g/kg.BW和1.00g/kg.BW的组可使大鼠的血清TC和TG值降低,差异具有统计学意义(P 主要参考资料 [1]CN200710035796.4一种含鱼油或多烯鱼油的营养均衡调和油及其生产方法 [2]多烯鱼油对高脂模型大鼠血脂水平影响的研究
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#鱼油
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如何制备高纯度的植烷三醇?
化妆品工业需要植烷三醇(异构体混和物)作为润湿剂和化妆用的活性成份如泛酰醇、维生素A,维生素E等的渗透增强剂。已知的一种制备这种活性成份的方法:可以通过一种众所周知的方式与有机过酸反应,特别是与过氧甲酸反应,随后经过碱性水解从而制得植烷三醇(异构体混和物)。这种方法的缺点是所得的三元醇在高温下很容易分解,并且被具有差不多同样高沸点的副产物所严重污染,因此即使在高真空下(大约10-1~10-5毫巴)分馏。 如何制备高纯度的植烷三醇? 一种制备高纯度植烷三醇(异构体混和物)的方法,该方法包括在中等真空下在含有有序结构的金属填料的塔中精馏被更低和/或者更高沸点的有色副产物所污染的植烷三醇(异构体混和物),其中:a)流体的分配是通过至少有500滴孔/米2的通道分配器(channeldistributors)来完成的,b)流体分配器的通道以相对于直接位于这些分配器下方的填料元件的纱网层(cothlayers)约成90°角的方式排列,c)在流体分配器下方安插二个或更多个高度仅为20-100毫米的填料元件,并且它们的纱网层相对于彼此都旋转了90°,d)操作过程中严格隔绝空气,以及e)严格绝热地进行所述精馏。 植烷三醇的应用 植烷三醇(异构体混和物),特别地以Roche公司的名为“Phytanetriol-63926”在市场上销售。它被用于美容组合物,特别应用于与法尼醇和至少一种其他活性试剂组合以控制可见的或可触摸的皮肤中断。它也作为可以限制污染物向皮肤的渗透的试剂,因此保护皮肤免于受到污染物的有害影响。植烷三醇(异构体混和物)具有抗微生物效力,类似于调节激发试验方法(NFENISO11930)评估抗微生物效力。 1)制备一种治疗过敏性鼻炎的药物组合物,包括以下重量份数的原料:大蒜素12-18份、盐酸左西替利嗪片5-10份、丝氨酸0.1-1份、盐酸金刚烷胺颗粒5-10份、磺胺甲基异恶唑5-15份、大蒜素0.1-1份、葡萄糖酸锌口服液12-18份、维生素E-0.01-1份、维生素C-0.1-1份、泛酸钙2-10份、青蒿素20-40份、丝氨酸1-5份、植烷三醇(异构体混和物)2-8份、谷氨酸1-5份、L-组氨酸1-5份、乙醇溶液30-50份。该治疗过敏性鼻炎的药物组合物通过原料复配发挥协同作用,具有平喘、利水的功能,可以有效改善过敏性鼻炎,能够达到标本兼治的目的,且毒副作用小,无并发症产生,减轻了患者的痛苦和经济负担。 2)制备一种高效滋养的指甲调理剂,由以下成分按重量配比制成:胶原氨基酸1.5-2.5份、羟丙基甲基纤维素1.3-2.8份、芦荟胶1.2-2.5份、明胶1-4份、泛醇0.5-0.8份、十六醇4-6份、植烷三醇(异构体混和物)0.4-1.2份、吡咯烷酮羧酸钠0.8-1.2份、去离子水加至100份。本发明提供的一种高效滋养的指甲调理剂,添加胶原氨基酸和羟丙基甲基纤维素等物质具有优良高效的滋养和坚韧性,涂布后能快速护理指甲,对指甲无刺激。 主要参考资料 [1] CN00101174.X高纯度植烷三醇的制备方法 [2] CN200410100580.8植烷三醇作为预防或减少微生物对皮肤和/或粘膜表面粘附的试剂的美容用途 [3] CN201611252852.5一种治疗过敏性鼻炎的药物组合物
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#植烷三醇
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