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乙酸曲托龙是什么? 简述 乙酸曲托龙,又称醋酸曲托龙或MENT,是一种合成的19-去甲雄甾酮,具有弱的雌激素、雄激素和孕激素活性,对治疗更年期综合症有益。它在常温常压下呈淡黄色粉末,密度为1.11g/cm3,沸点为447.6oC。 乙酸曲托龙于1963年问世,由人口委员会研发,用于增肌和非赛季期间使用。它是一种非常安全且有效的类固醇激素,但也会带来副作用。 乙酸曲托龙是一种雄性激素与孕激素结合药物,具有强大的肌肉生长和力量帮助作用。它是一种合成代谢类固醇,不依赖外源性睾酮,同时具备睾酮的生理特征。 药理作用 乙酸曲托龙无法转化为二氢睾酮,避免了不良影响,具有强大的蛋白合成能力。它与雄性受体结合能力强大,能促进肌肉生长,同时对自身性腺压制极低。乙酸曲托龙还可以与其他激素叠合,获得更强大的效果。 低剂量乙酸曲托龙可以有效抑制精子生成,达到临床避孕不孕的效果,但停药后可以恢复。 参考文献 [1] Turza A , Borodi G , Pop A ,et al.Structural studies of some androstane based prodrugs[J].Journal of Molecular Structure, 2021, 1248:131440.DOI:10.1016/j.molstruc.2021.131440.查看更多
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氨基酸及其衍生物的合成有着怎样的应用前景? 背景及概述 氨基酸及其衍生物的合成是近年来迅速发展起来的一个新研究领域,它们在医药、化工、食品、农业等方面有着越来越广泛的应用,可用作药物中间体、食品添加剂、化妆品添加剂、矿物浮选剂和杀菌灭虫合剂等,应用前景十分广阔。L-缬氨酸甲酯盐酸盐是一种氨基酸衍生物类有机化合物,其化学式为C6H13NO2.HCl,作为合成高血压药物撷沙坦的中间体,研究开发工艺可靠、成本合理的制备技术具有重要的理论和实际意义。 性质与稳定性 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险发生。 L-缬氨酸甲酯盐酸盐应避免与强氧化剂接触。 L-缬氨酸甲酯盐酸盐常温常压下稳定,为白色晶体状粉末。 生物活性 氨基酸和氨基酸衍生物L-缬氨酸甲酯盐酸盐已被商业化用作能量补充剂。L-缬氨酸甲酯盐酸盐影响合成代谢激素的分泌、运动期间的燃料供应、压力相关任务期间的精神表现,并防止运动引起的肌肉损伤。L-缬氨酸甲酯盐酸盐被认为是有益的能生膳食物质。 贮存方法 L-缬氨酸甲酯盐酸盐在阴凉干燥处保存,确保有良好的通风。 制备 本发明公开了一种L-缬氨酸甲酯盐酸盐的制备方法,包括以下步骤:(1)在反应器中加入无水甲醇,控温-8~-10℃左右,搅拌下滴加亚硫酞氯,在此温度下搅拌反0.8~1.5h,冷却条件下加入L-缬氨酸后,升温至室温搅拌2.5~3.5h,然后加热回流60~70℃下反应7~9h;(2)反应结束后减压蒸馏,将残余物冷却结晶,真空抽滤,用无水甲醇-乙醚重结晶,制得L-缬氨酸甲酯盐酸盐。其中:反应物料摩尔配比n(L-缬氨酸)∶n(SOCl2)∶n(无水甲醇)=1.0∶1~1.5∶20~21。本发明的制备方法,方法简单,步骤少,所需的设备都是常用设备,经济投入小,所制备的L-缬氨酸甲酯盐酸盐纯度高,得率高,能够符合使用的要求[1]。 图1 L-缬氨酸甲酯盐酸盐合成反应式 参考文献 [1] CN101898973A查看更多
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4-羟基苯磺酸的应用领域是什么? 4-羟基苯磺酸是一种苯磺酸类化合物,具有磺酸类化合物的通用理化性质,可用作有机合成化学反应中的酸性催化剂,镀锡工业和高分子聚合物生产中的添加剂。 图1 4-羟基苯磺酸的性状图 4-羟基苯磺酸的理化性质 4-羟基苯磺酸结构中含有一个酚羟基单元和一个磺酸基团,具有显著的酸性,可用作有机合成化学反应中的酸性催化剂。该物质广泛应用于印染、合成塑料、石油开采及制药工业。 4-羟基苯磺酸的工业应用 4-羟基苯磺酸是酸性镀锡工艺中最主要的添加剂,可用于改善电镀过程的性能或产品的特性。此外,作为催化剂或添加剂,该物质还可用于高分子聚合物的生产过程中。 4-羟基苯磺酸的储存条件 4-羟基苯磺酸易吸湿,需在存储和使用时予以注意,应选择耐酸碱性能良好的储存容器如玻璃瓶、聚乙烯瓶。 参考文献 [1] 谢敏. 对羟基苯磺酸掺杂聚苯胺的合成及性能研究 [J]. 精细石油化工进展, 2010 (2): 4. 查看更多
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氧氟沙星是一种什么样的抗生素? 氧氟沙星商品名为泰利必妥,是一种人工合成、广谱抗菌的第三代喹诺酮类(氟喹诺酮)抗菌活性的抗生素。 性质 氧氟沙星为白色至微黄色结晶性粉末,无臭,苦味,遇光渐变色,微溶于水、乙醇、丙酮和甲醇,易溶于冰醋酸。 适应症 氧氟沙星适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。 用法用量 口服:每日200~600mg,1~3次服,根据病症适当调整剂量。 药理毒理 氧氟沙星通过抑制细菌的DNA旋转酶和DNA复制而发挥作用。由于其独特的作用机理,具有抗菌谱广、抗菌活性强的特点,对革兰阳性菌、阴性菌群均有较强的抗菌作用。对葡萄球菌、化脓性链球菌、溶血性链球菌、肠球菌、肺炎球菌、大肠杆菌、柠檬酸细菌属、肺炎杆菌、肠菌属、沙雷氏菌属、变形杆菌属、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、不动杆菌属、弯曲杆菌属、衣原体属敏感性菌种等感染有效。本品与其他类抗菌药未见交叉耐药性。 不良反应 偶尔有一过性刺激症状,不影响用药。 合成方法 一种环保、经济的氧氟沙星合成方法,该方法包括以下步骤: a、制备氧氟沙星盐:将氧氟羧酸、N-甲基哌嗪和纯水在温度为80-120℃的条件下缩哌反应,用HPLC监控反应完全,减压回收N-甲基哌嗪,然后在醇溶剂中滴加酸调溶液pH值至2.0-5.0,回流、过滤、漂洗得到氧氟沙星盐; b、制备氧氟沙星:将上述制备的氧氟沙星盐加入至纯水中,升温至60-90℃至全部溶解后,吸附、过滤、漂洗,滤液在温度40-80℃条件下滴加碱调溶液pH值至7.0-7.5,在40-80℃的条件下保温0.1-1小时,降温至10-30℃过滤、漂洗,干燥后得到氧氟沙星成品。 查看更多
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溴代丙二酸二乙酯有哪些化学应用? 溴代丙二酸二乙酯,英文名为Diethyl alpha-bromomalonate,常温常压下为无色至浅黄色透明液体,难溶于水但是可溶于大部分有机溶剂包括乙酸乙酯,二氯甲烷和氯仿等。溴代丙二酸二乙酯是一种卤代的丙二酸酯类化合物,其酯基结构的α-H具有显著的酸性,具有多样的化学反应活性,在基础化学研究和医药生产领域中有广泛的应用。 化学结构 溴代丙二酸二乙酯是丙二酸酯类衍生物,它可由丙二酸二乙酯通过溴化反应制备得到,具有丰富的化学转化活性,其结构中的酯基单元可在还原剂的作用下发生还原反应得到相应的醇类衍生物。溴代丙二酸二乙酯结构中的溴原子具有较好的离去性质,可在多种亲核试剂的进攻下发生脱溴官能团化反应。 合成方法 图1 溴代丙二酸二乙酯的合成方法 在一个干燥的反应烧瓶中将氢氧化钠(12.9 g, 60%, 321.8 mmol)悬浮在二甲亚砜(500 ml,无水)中,然后将丙二酸二乙酯(50.2 g, 99%, 310.3 mmol)缓慢滴入到上述悬浮液中。然后将所得混合物滴加到CuBr2 (150.3 g, 99%, 666.0 mmol)在二甲亚砜(275 ml,无水)中剧烈搅拌的溶液中。在混合物中加入冰水(200毫升)和H2SO4(200毫升,5%),用二氯甲烷(3 × 200 ml)萃取混合物三次,然后用清水(3 × 200ml)清洗合并的有机层三次。在无水硫酸钠上干燥合并的有机混合物,过滤除去干燥剂并将所得的滤液在真空下进行浓缩以蒸发溶剂即可得到目标产物分子溴代丙二酸二乙酯。 化学应用 溴代丙二酸二乙酯常用作有机合成中的重要中间体。它可参与多种有机合成反应,如取代反应、还原反应和酯的加成反应等从而制备复杂有机分子。溴代丙二酸二乙酯的化学性质使其成为基础化学研究中的重要工具。科研人员可以利用其丰富的化学反应特性来探索新的合成方法或研究有机反应的机理。 参考文献 [1] Mazenauer, Manuel R.; et al RSC Advances (2017), 7(87), 55434-55440. 查看更多
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1,2,4-苯三酚是什么化合物? 简介 1,2,4-苯三酚是一种具有三个羟基官能团的苯环化合物。该化合物在常温下为浅棕色至灰白色结晶粉末,熔点约为140°C,沸点约为194.21°C。它易溶于水、乙醇、乙醚等有机溶剂,但对三氯甲烷、二硫化碳等溶剂的溶解性较差。1,2,4-苯三酚的制备通常涉及对苯醌的化学反应。具体而言,对苯醌与乙酐在浓硫酸催化下反应,生成1,2,4-苯三酚三乙酸酯,随后通过水解反应得到1,2,4-苯三酚。这一制备过程体现了有机合成中官能团转换和保护的复杂技巧[1-2]。 1,2,4-苯三酚的性状 用途 有机合成中间体:作为有机合成的重要原料,1,2,4-苯三酚被广泛用于合成各种复杂的有机化合物。其多个羟基官能团使得它易于进行酯化、醚化、氧化等反应,从而生成具有特定功能的衍生物。 气体分析吸收剂:在气体分析领域,1,2,4-苯三酚被用作吸收剂,帮助检测和分析特定气体成分。其高选择性和敏感性使得它在环境监测和工业生产中具有重要意义。 咖啡豆烘焙副产物:研究表明,1,2,4-苯三酚是咖啡豆烘焙过程中的副产物之一。尽管其含量较低,但研究发现它具有一定的生物活性,如增加大鼠胸腺淋巴细胞中的Ca2+浓度,这一发现为心血管疾病的研究提供了新的视角。 毛发染料中间体:在化妆品工业中,1,2,4-苯三酚也被用作毛发染料的中间体。通过与其他化学物质反应,可以生成多种颜色的染料,满足消费者对个性化发色的需求[1-3]。 毒性 急性毒性:1,2,4-苯三酚对小鼠等实验动物具有急性毒性。其经口LD50值较低,表明该化合物在摄入后可能对生物体造成严重损害。此外,该化合物还具有皮肤刺激性和严重眼损伤性,接触后可能引起皮肤红肿、疼痛以及眼部不适等症状。 特异性靶器官毒性:研究表明,1,2,4-苯三酚可能对某些靶器官造成损害。例如,它可能通过影响细胞内钙离子浓度,进而影响细胞的正常生理功能。这种毒性作用机制需要进一步深入研究。 环境危害:虽然关于1,2,4-苯三酚的环境危害性研究较少,但考虑到其可溶于水和多种有机溶剂,一旦泄漏到环境中可能对水体和土壤造成污染。因此,在储存和使用过程中应严格遵守相关安全规定,防止泄漏和污染[2-3]。 参考文献 [1]朱志良,庄志雄,黎建明,等.氢醌,1,2,4-苯三酚对人体外淋巴细胞DNA损伤研究[J].实用预防医学, 2004, 11(6):3. [2]邓强,钟进,邓曙光,等.1,2,4-苯三酚氧化为(羟基)苯二醌类化合物的合成方法:CN202010997727.7[P].CN112279756A[2024-07-30]. [3]朱志良,庄志雄,黎建明,等.1,2,4-苯三酚与氢醌对人外周淋巴细胞染色体的损伤研究[J].实用预防医学, 2005, 12(001):6-8.查看更多
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钼酸钠二水合物有哪些化学性质和应用? 介绍 钼酸钠二水合物的化学式为Na2MoO4·2H2O,外观是一种白色结晶性粉末,微溶于水,不溶于丙酮。在100℃时,它会失去结晶水变成无水物,因此需要在阴凉处储存以避免失去水分。它的用途广泛,包括作为生物碱和其他物质的试剂,用于染料、钼红颜料、催化剂、钼盐和耐晒色淀沉淀剂。它也是制造阻燃剂的原料,用于无公害型冷却水系统的金属腐蚀抑制剂,以及作为动植物必需的微量成分。 图一 钼酸钠二水合物 合成应用 所有原料均为分析级,无需进一步纯化即可使用。以Bi(NO3)3·5H2O、钼酸钠二水合物(Na2MoO4·2H2O)和稀土氧化物Ln2O3(Ln=Gd、HO和Yb)为起始材料。聚乙二醇和柠檬酸用作该工艺的聚合/络合剂。LnxBi2-xMoO6(Ln=Gd、HO和Yb)光催化剂的制备方法如下:首先(分别为2 mmol、1.75 mmol、1.5 mmol、1.25 mmol、1.15 mmol)通过加入HNO3(Aldrich>99.9%纯度)在80℃下将Bi(NO3)3·5H2O溶解在水(60 ml)中并搅拌几分钟。然后将1mmol Na2MoO4·2H2O溶液缓慢加入上述溶液中。当将Na2MoO4溶液滴加到上述混合溶液中时,形成白色沉淀。然后通过逐滴加入稀氨溶液将该悬浮液的pH值调节至6-7,得到澄清溶液。将适量的Gd2O3(ng=0、0.25、0.5、0.75、0.85、1和1.25 mmol)、Ho2O3(nh=0、0.25%、0.5和0.75 mmol)和Yb2O3(ny=0、0.25,0.5、0.75和0.85 mmol)溶解在稀硝酸中,并转移到含有其他金属离子的水溶液中。溶液均化后,以3:1的比例加入柠檬酸作为螯合剂(螯合剂:金属)。然后缓慢蒸发溶液,直至获得粘性液体。在此阶段,将凝胶化试剂聚乙二醇以60:40的螯合/醇质量比加入溶液中,以形成聚合物凝胶。继续加热后,溶液变得更加粘稠,没有任何可见的相分离。在120℃下进一步加热,得到深色柠檬酸盐凝胶。然后将聚合物前体在450℃下煅烧10小时。获得最终产物钼酸铋。 图二 钼酸钠二水合物的应用 参考文献 [1] Alemi A A , Kashfi R , Shabani B .Preparation and characterization of novel Ln (Gd3+, Ho3+ and Yb3+)-doped Bi2MoO6 with Aurivillius layered structures and photocatalytic activities under visible light irradiation[J].Journal of Molecular Catalysis A Chemical, 2014, 392:290-298.DOI:10.1016/j.molcata.2014.05.029. 查看更多
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如何合成盐酸环胞苷? 在本文中,将深入探讨如何合成盐酸环胞苷,希望为盐酸环胞苷的制备提供实验思路。 背景:盐酸环胞苷的化学名称为 2 , 2′- 脱水 -1-β-D- 呋喃型阿拉伯糖基胞嘧啶盐酸盐( 2 , 2′-Anhydro-1- β-D-Arabinofuranosyl Cytosine Hydrochloride ),是一种抗肿瘤、抗病毒药物,对多种动物肿瘤如 L615 、 L7212 、瓦克癌 256 等均有明显抑制作用,抗瘤谱比盐酸阿糖胞苷广泛。 同时,盐酸阿糖胞苷对各种类型的急性白血病均有效,对脑膜白血病也具有满意的疗效。在体内,盐酸阿糖胞苷很快脱氨基转化为无抗癌活性的阿糖尿嘧啶,并从尿液中排出。而盐酸环胞苷则是盐酸阿糖胞苷的脱水同分异物,它在体内缓慢水解为盐酸阿糖胞苷,从而发挥其抗癌作用。因此,盐酸环胞苷能够维持更长时间的有效血药浓度,相较于盐酸阿糖胞苷具有更持久的作用。 合成: 以胞苷为原料,经过缩合、水解反应合成盐酸环胞苷。具体实验操作为: 向 500 mL 烧瓶中加入 7.8 g ( 32 mmol )胞苷, 8 g ( 32 mmol )二丁基氧化锡和 165 mL 甲醇,水浴控温 65℃ 下回流 5 h ,然后在室温下搅拌 12 h 之 后,向反应液中加入 26.8 mL ( 192 mmol )三乙胺及 36.60 g ( 192 mmol )对甲苯磺酰氯,再将反应液在 55℃ 下搅拌 24 h 。经 TCL 检测,有少量胞苷未反应。将反应液旋蒸,得白色胶状物。向其中加入 400 mL 氯仿,加热至 61℃ 下回流 15 min 。冷却至室温。得白色沉淀,将其过滤,用 40 mL 氯仿洗涤,干燥,得 4.2 g 粗品 2 。再将粗品溶于 60 mL 水中,加热至 60℃ ,过滤溶液,将溶剂旋蒸,得白色粉末。向其中加入 72 mL 乙醇,低温恒温水浴槽控温 5℃ 下搅拌 12 h 。得白色沉淀,将其过滤,干燥,得 3.45 g 2 精品,收率 40% (以胞苷计), m.p.260 ~ 263℃ 。 反应机理:该反应分 2 步进行。在第一步中,胞苷胞嘧啶环上的羟基与对甲苯磺酰氯反应形成对甲苯磺酸酯,因为对甲苯磺酸酯( TsOR )是比 ROH 更好的烷基化试剂。第二步是利用烷基化试剂 TsOR 对核糖上的二位羟基进行烷基化反应,从而得到环胞苷。为了活化核糖的羟基,采用了二丁基氧化锡催化,二丁基氧化锡能够通过四元环的中间结构催化核糖的羟基断裂,形成更具反应活性的 O 负离子,从而与第一步形成的 TsOR 中的 R+ 发生亲核取代反应,最终得到醚化产物环胞苷。 参考文献: [1]饶哲 , 张珩 , 杨艺虹等 . 盐酸阿糖胞苷和盐酸环胞苷工艺研究 [J]. 精细化工中间体 ,2013,43(06):29-32.DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2013.06.008. 查看更多
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吡唑醚菌酯有哪些作用? 化学物质种类繁多,不同的化学物质具有不同的用途。由于某些化学物质的存在,不可以随意使用,必须了解其具体作用并正确应用。那么吡唑醚菌酯有哪些作用呢? 吡唑醚菌酯是一种新型广谱杀菌剂,通过抑制线粒体呼吸导致细胞死亡,同时也具有保护和治疗作用。它还具有叶片渗透传导的功效,可以防止作物受到多种真菌引起的病害侵害,例如小麦白粉病,对其防治效果良好。此外,吡唑醚菌酯除了对病原菌具有良好作用外,还可以预防作物受到侵蚀谷物的生物现象,促进作物对氮的吸收,加速作物生长,提高产量,从而实现农作物高产。 吡唑醚菌酯的应用范围广泛,可以防治葡萄白粉病和霜霉病,枇杷角斑病,柑橘疮痂病和黑腐病。对于草坪褐斑病也具有良好的防治效果,同时还能够防止大花蕙兰、蝴蝶兰和凤梨等作物的虫病,对康乃馨、海棠和吊兰等植物出现的各种疾病也有不错的效果。 通过本文的介绍,我们可以了解到吡唑醚菌酯是一种广谱杀菌剂,对于常见的作物病害问题具有良好的防治效果。 查看更多
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如何使用CAMHB肉汤进行需氧微生物快速增菌培养? CAMHB肉汤是一种用于临床样本或其他样品中需氧微生物快速增菌培养的培养基。需氧生物是指只能在氧充足的环境中生长繁殖的生物。它们需要从大气中获取充足的游离氧来分解有机物并获得能量。 该肉汤的成分包括牛肉浸粉、酸水解酪蛋白、可溶性淀粉、氯化钙等,pH值为7.3±0.1。 使用方法是取22.0克CAMHB肉汤加热溶解于1000毫升蒸馏水中,分装后进行高压灭菌,备用。 CAMHB肉汤是一种阳离子调节肉汤(cation-adjusted Mueller-Hinton broth),是药敏试验中推荐的培养基。它具有以下特点:①显示良好的药敏试验批间重复性;②对某些抑制物的抑制作用较小;③已积累了大量的药敏试验数据和经验;④可以支持绝大多数非苛养病原菌的生长,添加特定补充物后也可以支持苛养菌的生长。 CAMHB肉汤在哪些研究中可以应用? 它可以用于研究拉曼光谱技术快速筛查耐粘杆菌素大肠杆菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌。 粘杆菌素(多粘菌素E)是一种可以有效治疗多种革兰阴性菌感染的药物。然而,由于其肾毒性和神经系统毒性较大,一度被弃用,因此目前粘杆菌素耐药现象较为罕见。传统观点认为粘杆菌素耐药主要通过细菌染色体介导,在菌株间垂直传递。 然而,鲍曼不动杆菌或铜绿假单胞菌等多药耐药革兰阴性菌的感染往往危及病人生命,快速准确地分析其对粘杆菌素的敏感性可以有效辅助治疗,挽救患者生命。因此,建立一种有效的粘杆菌素耐药快速检测方法对应对可能出现的“无药可救”的多药耐药革兰阴性菌感染紧迫局面至关重要。 目前,美国临床实验室标准化协会(Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI)和欧盟药敏试验委员会(The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing EUCAST)推荐的粘杆菌素药敏试验标准方法是微量肉汤稀释法(Broth Microdilution Method BMD)。 然而,该方法耗时且需要细菌经过纯化培养后再培养16-24小时才能得到药敏试验结果。纸片扩散法和E-test法同样需要16-24小时,且其检测原理基于药物在琼脂糖中的扩散。由于粘杆菌素分子在琼脂糖中扩散速率较慢,导致药敏结果出现较高的假阴性率。 因此,需要建立一种新的方法来快速筛查大肠杆菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌的粘杆菌素耐药菌株。 该方法利用主成分分析方法分析暴露组与非暴露组之间拉曼光谱的差异,获取不同浓度的细菌菌液混合试样的拉曼光谱,测定细菌培养液中蛋白质、核酸浓度及细菌数量,以说明引起暴露组与非暴露组光谱差异的物质基础。同时,获取相同数量的暴露组细菌与非暴露组细菌的拉曼光谱,以说明流失的蛋白质和核酸等物质对试样拉曼光谱变化的贡献。 参考文献 [1] Structural Modification of Lipopolysaccharide Conferred by mcr-1 in Gram-Negative ESKAPE Pathogens[J].Yi-Yun Liu,Courtney E.Chandler,Lisa M.Leung,Christi L.McElheny,Roberta T.Mettus,Robert M.Q.Shanks,Jian-Hua Liu,David R.Goodlett,Robert K.Ernst,Yohei Doi.Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2017(6) [2] Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China:a microbiological and molecular biological study[J].Yi-Yun Liu,Yang Wang,Timothy R Walsh,Ling-Xian Yi,Rong Zhang,James Spencer,Yohei Doi,Guobao Tian,Baolei Dong,Xianhui Huang,Lin-Feng Yu,Danxia Gu,Hongwei Ren,Xiaojie Chen,Luchao Lv,Dandan He,Hongwei Zhou,Zisen Liang,Jian-Hua Liu,Jianzhong Shen.The Lancet Infectious Diseases.2016(2) [3] Colistin,mechanisms and prevalence of resistance[J].Abed Zahedi Bialvaei,Hossein Samadi Kafil.Current Medical Research&Opinion.2015(4) [4] Isolation and identification of bacteria by means of Raman spectroscopy[J].Susanne Pahlow,Susann Meisel,Dana Cialla-May,Karina Weber,Petra R?sch,Jürgen Popp.Advanced Drug Delivery Reviews.2015 [5] 林钟劝.拉曼光谱技术快速筛查耐粘杆菌素大肠杆菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌的研究[D].中国人民解放军陆军军医大学,2019. 查看更多
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放疗中的顺铂药物及其副作用? 放疗是一种常见的治疗癌症的方法,其中顺铂放疗是一种常用的化疗药物。通常,顺铂放疗需要进行四周的治疗过程。然而,顺铂药物对肾脏功能有较大的影响,并且会产生明显的副作用,其中最常见的是呕吐和恶心。此外,顺铂药物还可能对中枢神经系统造成一定的损害。 顺铂是一种损伤DNA的化疗药物,常用于治疗肺癌、头颈癌、卵巢癌和睾丸癌。它的结构简单,进入体内后,铂元素与DNA单链或双链发生交叉联结。尽管顺铂可以治疗许多癌症,但在某些情况下,癌细胞也会产生耐药性。 顺铂放疗的副作用有哪些? 血压神经毒副作用: 与服药总量有关,病人可能出现耳鸣、耳聋等神经毒副作用,而神经末梢毒副作用可能导致肌张力降低、手脚感觉缺失等症状,这些状况通常难以修复。 血液呕吐恶心想吐: 通常在使用顺铂后的1到2个小时内出现呕吐和恶心的症状。使用5-5羟色胺3、地塞米松、昂丹司琼等强力止吐剂可以控制亚急性呕吐,中后期可以配合一些麦芽硒产品补硒,如硒维康等,以修复肠胃道粘膜,缓解呕吐症状,并改善病人的身体素质,提高抗药性。 肾毒性: 当服药使用量达到90Mg/m2以上时,存在较高的肾毒性风险。肾毒性通常在用药后十几天内出现,病人可能出现血尿素升高、血肌酐升高、肌酐清除率降低、血尿等症状,并且可能反复出现。长期大剂量的使用可能导致中重度肾损害,目前除了凝固之外,还没有其他合理的解决方法。 骨髓抑制: 这种副作用的发病率与服药使用量有关。当服药使用量低于100mg/m2时,发病率为10%-20%;而当服药使用量超过120Md/m2时,发病率为40%。顺铂引起的骨髓抑制还可能与其他化疗药物的骨髓抑制累积,副作用症状可能更加明显。白细胞计数和血小板可能进一步减少,当白细胞计数低于3.5x10^9/L,血小板低于75x10^9/L时,必须停止用药。 查看更多
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氯乙烷是什么? 氯乙烷,又称一氯乙烷或EtCl,是一种无色可燃气体,化学式为C2H5Cl。 如何制取氯乙烷? 氯乙烷可以通过乙烯和氯化氢在氧化铝催化剂和适当温度下反应制得: C2H4 + HCl → C2H5Cl 此外,还可以使用乙醇和盐酸或乙烷和氯气进行反应来制取氯乙烷,但这些方法都不够经济。 氯乙烷的化学性质 氯乙烷可以在热的氢氧化钠水溶液中发生水解: EtCl + NaOH → EtOH + NaCl 由于氯乙烷是一种一级卤代烷,因此该反应是以双分子亲核取代反应的机理进行。 此外,氯乙烷还可以在热的氢氧化钠醇溶液中发生消去: EtCl + NaOH → CH2=CH2 + NaCl + H2O 氯乙烷的应用 氯乙烷可用作局部麻醉药,喷射于皮肤后能使局部表层组织冷冻而失去感觉,常用于小脓肿切开等手术。此外,吸入体内能抑制中枢神经系统,引起全身麻醉。 查看更多
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苯甲酸雌二醇有什么功效和副作用? 苯甲酸雌二醇是一种常见的药物,主要用于治疗卵巢不全、闭经、更年期综合症、退奶和前列腺癌等妇科疾病。它可以促进子宫内膜增生,改善乳腺发育,调节女性性器官的正常生长发育。此外,苯甲酸雌二醇还具有抗雄激素作用,可以降低血中胆固醇,促进钙在骨中的沉积。 苯甲酸雌二醇的功效和作用 苯甲酸雌二醇可用于治疗卵巢不全、闭经、更年期综合症、退奶和前列腺癌等疾病。它可以改善子宫异常出血、闭经、经绝期综合症和前列腺癌等症状,同时还可以抑制乳腺代谢。 苯甲酸雌二醇的不良反应和禁忌证 使用苯甲酸雌二醇可能会出现恶心、头痛、乳房胀痛等不良反应,偶尔还会出现血栓症、皮疹和水钠潴留等症状。严重肝、肾功能不全的患者、乳腺癌患者和孕妇禁止使用苯甲酸雌二醇。 苯甲酸雌二醇的注意事项和药物相互作用 使用苯甲酸雌二醇时,需要注意以下情况:妊娠期妇女、哺乳期妇女、已知或怀疑有雌激素依赖性肿瘤、急性血栓性静脉炎或血栓栓塞、有胆汁淤积性黄疸史的患者禁止使用。同时,与降糖药合并使用时可能会减弱降糖作用,需要调整剂量。 查看更多
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环磷酸腺苷:一种重要的生命信息传递物质,它对人体有什么作用? 20世纪初,科学家们确认了细胞外小分子信息物质的存在,这些物质由各种细胞合成和释放,并通过体液进行传递,起到体液调节和生命信息传递的作用。然而,他们惊奇地发现,这些物质并不直接参与细胞的物质和能量代谢,而是通过“第二信使”将信息传递给细胞,从而调节细胞的生理活动和新陈代谢。 环磷酸腺苷(cAMP)作为生命信息传递的“第二信使”,在动植物细胞和微生物中广泛存在。它参与调节细胞内物质代谢和生物学功能,当多种激素作用于细胞时,会促使细胞产生cAMP,进而调节细胞的生理活动和物质代谢。 环磷酸腺苷的重要发现与诺贝尔奖 厄尔·威尔伯·萨瑟兰(Earl·Wilbur·Sutherland)是美国圣路易斯华盛顿大学的科学家,他的发现和“第二信使”的提出推动了人类对生命奥秘的认识,并为未来的研究工作奠定了基础。因此,他于1971年获得了诺贝尔生理学/医学奖。另外,埃里克·坎德尔(Eric Kandel)教授通过研究发现,环磷酸腺苷在脑细胞修复、活化和功能调节方面起着重要作用,因此他于2000年获得了诺贝尔医学奖。 环磷酸腺苷对人体的作用 环磷酸腺苷是一种具有生理活性的重要物质,在人体内广泛存在。它通过调节细胞的多种功能活动发挥作用。作为激素的第二信使,它可以改变细胞膜的功能,增强心肌收缩,改善心肌缺氧,缓解冠心病症状,同时也对糖、脂肪代谢、核酸、蛋白质的合成调节起重要作用。 此外,环磷酸腺苷还控制着细胞的增殖、分化和生存,并参与基因转录的调节。 当人体缺乏环磷酸腺苷时,细胞的生物代谢和新陈代谢减弱,细胞失去活性,衰老,组织功能减弱。 环磷酸腺苷是人体健康的重要元素,缺乏它会引发多种疾病,包括血液类疾病、免疫类疾病、循环类疾病、脑部疾病和其他疾病。科学研究证实,外源性补充环磷酸腺苷对这些疾病是安全有效的。 查看更多
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如何制备Togni's试剂? 3,3-二甲基-1-(三氟甲基)-1,2-苯并碘氧杂戊环,也被称为Togni's试剂,可以通过1-氯-1,3-二氢-3,3-二甲基-1,2-苯并碘氧戊环和(三氟甲基)三甲基硅烷的反应来制备。 制备步骤 首先,在无水的甲腈中将干燥的KOAc(6.66 g, 67.9 mmol, 1.68 当量)和碘衍生物(11.94 g)搅拌1小时。然后过滤混合物,用甲腈洗涤剩余的白色固体,得到澄清的几乎无色溶液。接下来,向混合物中加入甲腈(100 mL),并将溶液冷却至-17°C。在-17°C的条件下,向混合物中加入Me3SiCF3(9.16 mL, 61.97 mmol),然后滴加三苯基二氟硅酸四丁基铵(0.065 g, 0.120 mmol)在甲腈(2 mL)中的溶液。在-17°C下搅拌反应混合物16小时。将反应混合物加热至-12°C,并在-12°C的条件下向反应混合物中加入Me3SiCF3(1.31 mL,8.9 mmol)。然后将反应混合物升温至室温,并在室温下继续搅拌反应混合物3小时。最后,除去混合物中的挥发性组分,对残留物进行真空干燥。 Togni's试剂的应用 根据CN201910699915.9的公开内容,该方法介绍了一种合成2,2,2-三氟乙基取代菲啶类化合物的方法。该方法利用乙烯基叠氮类化合物1、环状α-重氮羰基化合物2和Togni's试剂3,在铑或铱催化剂和添加剂的存在下,通过加热升温反应制得2,2,2-三氟乙基取代菲啶类化合物4。这种方法具有反应条件温和、原子经济性好、适用范围广的特点。在反应过程中,Togni's试剂3除了为主产物4提供三氟甲基外,其苯甲酸部分还与化合物2反应,生成副产物。这种方法为合成2,2,2-三氟乙基取代菲啶类化合物提供了一种高效实用的新方法。 参考文献 [1] Angewandte Chemie, International Edition, 46(5), 754-757; 2007 [2] CN201910699915.9一种2,2,2-三氟乙基取代菲啶类化合物的合成方法 查看更多
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维生素C的重要性及摄取量? 维生素C是一种重要的营养物质,可以保护身体免受氧化物的威胁。它常被添加在食品中作为抗氧化剂或营养添加剂,以保护食物的品质。缺乏维生素C会导致坏血病的发生。然而,维生素C是一种相当不稳定的维生素,容易在贮存和烹饪过程中被破坏。 维生素C通常用作营养补充剂,用于预防或治疗坏血病。此外,当人们感觉快要生病感冒时,也常常会补充维生素C,尽管目前并无明显证据证明维生素C可以预防感冒。 维生素C在饮食中的主要来源是什么? 维生素C的主要来源是各种蔬菜水果,如番茄、柑橘、草莓、奇异果、柚子、青椒、释迦、芭乐、绿色花椰菜、球芽甘蓝菜、菠菜、多叶绿色蔬菜、凤梨等都含有丰富的维生素C。 每日摄取的维生素C量是多少? 根据不同的机构和标准,每日摄取的维生素C量有所不同: 英国食品标准局提出:每日40毫克。 世界卫生组织提出:每日45毫克。 美国国家科学学会提出:每日60–95毫克。 我国卫福部建议:每日摄取100毫克的维生素C。 对于女性怀孕和哺乳期的人群,建议摄取量可能会有所增加。 维生素C缺乏的症状 当血清中的维生素C浓度低于23 μmol/L时,会出现维生素C缺乏症(hypovitaminosis),而低于11.4 μmol/L时会出现维生素C不足的症状。根据调查数据显示,20岁以上成人中维生素C不足者占的百分比为7.1%。 维生素C缺乏会导致坏血病的发生。坏血病的症状包括皮肤上出现红色斑点和皮下出血、牙龈出血、头发生长异常、伤口愈合不良等。在坏血病晚期,还可能出现化脓伤口、牙齿脱落、骨骼异常等严重症状,并最终导致死亡。由于人体只能储存少量的维生素C,如果不摄取新鲜的补给品,体内的储存将会很快被耗尽。 在一些研究中发现,每天补充10毫克的维生素C就可以完全逆转所有坏血病的明显症状。 查看更多
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香紫苏醇的提取方法是什么? 香紫苏醇是从唇形科香紫苏花序及茎叶中提取的。香紫苏生长于陕西北部浅山区,由于该地区的温差大、温湿度和海拔高度适宜,所以生产的香紫苏醇产品以高酯含量和纯正的香气而闻名。 香紫苏醇的用途 香紫苏醇是一种半日花烷型二萜二叔醇,最初在南欧丹参鼠尾草中发现。它常用于化妆品和香水中作为香料成分,也可用作食品调味材料。此外,香紫苏醇具有强大的抗菌活性,对真菌生长和植物生长具有调节作用,因此也可应用于农药领域。研究还发现,香紫苏醇对人类白血病细胞、结肠癌细胞和异种移植物具有细胞毒性。 如何提取香紫苏醇 提取香紫苏醇的方法是将香紫苏浸膏溶解于浓度不低于50%的乙醇,然后在-17℃~ -20℃的低温下冷冻过滤。在滤液中加入活性炭,再次过滤。将滤液稀释至浓度在35%以下,香紫苏醇会以白色针状结晶的形式析出。将其滤出后,经过离心脱水、真空烘干、粉碎过筛后即可包装。 查看更多
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高温油炸食品中的丙烯酰胺是否对人体有害? 丙烯酰胺是一种可能致癌的物质,常在高温油炸或烘焙食品时产生。为了减少丙烯酰胺的摄入量,我们需要注意食物的热加工程度,避免过度加工。 许多人喜欢油炸食品,因为它们口感鲜美、松脆可口。然而,高温油炸食品中含有丙烯酰胺,这并不是什么新闻,早在2002年就有相关研究报道。那么,丙烯酰胺到底是什么?哪些食物中含有丙烯酰胺?它是如何产生的?对人体的危害有多大?我们是否应该远离高温油炸美食呢? 一、丙烯酰胺的定义 丙烯酰胺是一种白色的不饱和酰胺,用于生产聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆加工和管道内涂层等。人体的消化道、呼吸道和皮肤黏膜等途径都可能间接接触到丙烯酰胺,其中饮水是重要的接触途径之一。 二、丙烯酰胺对人体的危害 丙烯酰胺被归类为2A类致癌物质,它可以在动物和人体内代谢转化为致癌活性代谢产物——环氧丙酰胺。经常食用高温油炸食品会增加致癌风险,对身体健康造成危害。 丙烯酰胺具有中等毒性,对眼睛和皮肤有一定刺激作用,可以通过皮肤、呼吸道和消化道吸收,体内会积累,主要影响神经系统。急性中毒情况非常罕见。长期低浓度接触可能导致慢性中毒,中毒者可能出现头痛、头晕、疲劳、嗜睡、手指刺痛、麻木感等症状,常伴有双手掌发红、脱屑、手掌足底多汗。进一步发展可能出现四肢无力、肌肉疼痛和小脑功能障碍。 三、烹饪食品的建议 为了减少丙烯酰胺的摄入,首先要避免过度烹饪食物,但仍要确保食物煮熟,以杀灭其中的微生物,避免食源性疾病的发生。同时,我们应该倡导饮食均衡,减少甚至不食用油炸和高脂肪食品,多食水果和蔬菜。 减少丙烯酰胺摄入的方法包括:避免过度烘焙食品;炒菜前先灼菜,避免炒菜时间过长或温度过高;油炸时油温不宜过高,切勿过度烹饪;制作面包时,避免在配料中加入还原糖以及使面包外皮过深褐色。 四、专家建议 1. 购买食品时应选择信誉良好的店铺。 2. 避免烹煮食品时间过长或温度过高,可考虑在炒菜前先灼菜,或使用水煮或蒸的方式烹煮蔬菜。 3. 保持均衡多样化的饮食,减少过度烘焙或油炸食品的摄入,增加水果和蔬菜的摄入量,不吸烟。 4. 对于蔬菜类食品,应采用急火快炒的方式,避免烤着吃,不要等油冒烟后再炒菜,加工时尽量切大块,多使用蒸煮方法,避免高温长时间烹饪,不要炒糊或炒焦。 无论是油炸类淀粉食品还是蔬菜,选择合适的烹调方式至关重要。因为即使没有丙烯酰胺,烹调方式不当,高温也可能导致某些蔬菜产生某些有害物质。因此,我们在日常饮食中应多采用蒸、煮等方式。 查看更多
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二氯甲烷的沸点及其影响因素? 二氯甲烷是一种常见的有机化合物,在化工、医药和农药等领域有着广泛的应用。它的沸点是一个重要的物理性质指标,本文将详细介绍二氯甲烷的沸点以及影响沸点的因素。 一、二氯甲烷的沸点 二氯甲烷的化学式为CH2Cl2,分子量为84.93g/mol。它是一种无色透明液体,在常温常压下具有较强的溶解性和挥发性。沸点是指在常压下,二氯甲烷从液态变为气态所需的温度。根据国际化学命名规则,二氯甲烷的沸点为39℃。 二、影响二氯甲烷沸点的因素 1.压力 压力是影响二氯甲烷沸点的重要因素之一。在一定温度下,随着压力的增加,二氯甲烷的沸点也会相应升高。这是因为增加的压力会增加液体分子之间的相互作用力,使分子更难从液态转化为气态,因此需要更高的温度才能使二氯甲烷沸腾。 2.纯度 二氯甲烷的纯度也会影响其沸点。在相同的温度和压力下,纯度较高的二氯甲烷其沸点也会较高。这是因为纯度较高的二氯甲烷分子之间的相互作用力更强,需要更高的能量才能使分子脱离液体表面形成气态。 3.杂质 杂质的存在也会影响二氯甲烷的沸点。杂质会破坏分子之间的相互作用力,使分子更容易从液态转化为气态,因此需要较低的温度就能使其沸腾。此外,杂质还会使二氯甲烷的沸点范围变得更广,使其沸点变得不确定。 三、二氯甲烷沸点的应用 1.溶剂和反应介质 二氯甲烷是一种常用的溶剂和反应介质,在许多有机合成反应和分离纯化过程中广泛应用。它的低沸点、高挥发性和良好的溶解性使其成为许多化学反应的理想选择。 2.制冷剂 由于二氯甲烷的低沸点,它也被广泛用作制冷剂。它具有良好的环保性能、制冷效果和稳定性。同时,二氯甲烷的沸点和蒸汽压力适中,使其在制冷剂领域有着广泛的应用前景。 二氯甲烷的沸点是其重要的物理性质指标之一,受到环境压力、纯度和杂质等因素的影响。在化工、医药和农药等领域,二氯甲烷被广泛应用于溶剂和反应介质、制冷剂等方面,具有广阔的应用前景。 查看更多
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硅酸钠有哪些重要的应用领域? 由于二氧化硅和氧化钠的存在,硅酸钠是玻璃工业中的重要化合物。液体硅酸钠有许多应用,例如废水处理厂中的铁抗絮凝剂、玻璃制造、消防、洗涤剂助剂、水泥配方、钻井液、纺织加工、干燥剂、硅胶生产和耐火陶瓷生产。 硅酸钠溶液在纸板生产中用作纸浆。液态玻璃用作钻井液以稳定井壁。在汽车工业中,该化合物用作裂缝密封剂和排气系统接头,用于修复谐振器、排气管、消声器和其他部件。 硅酸钠絮凝剂用于通过胶体颗粒的沉淀来澄清啤酒和葡萄酒。硅酸钠凝胶用作水产养殖孵化场藻类生长的基质。 尽管硅酸钠不直接用于医疗目的,但硅酸钠与其他硅酸盐一起用作速溶抗皱霜的基本成分之一。它还用于紧致皮肤或减少眼袋和皱纹的产品中。硅酸钠用于面霜和乳液时可以提供显着的效果。但需要注意的是,使用此疗法与不同护肤品配合使用所获得的优异效果并不是永久性的,只能在几个小时内有效。 硅酸钠(Sodium silicate)是一种无机化合物,化学式为Na2SiO3,常见的物理形态是无色结晶、粉末或液体。它具有多种重要的用途,以下将详细描述硅酸钠的主要用途。 硅酸钠的用途 1.粘合剂和胶凝剂: 硅酸钠是一种优秀的粘合剂和胶凝剂。在建筑业中,硅酸钠常用于制备水泥和混凝土,作为增稠剂、黏合剂和防水剂。它能够提供强度和耐久性,增强材料的稳定性,并防止湿气和水的渗透。 2.造纸工业: 硅酸钠在造纸工业中被广泛应用。它可以用作抄纸工序中的涂料和粘合剂,使纸张具有较好的光泽、硬度和抗渗透性。硅酸钠还可以与陈化剂一起使用,改善纸张的湿强度和拉伸强度。 3.洗涤剂和清洁剂: 硅酸钠是许多洗涤剂和清洁剂的重要组分。它具有良好的去污能力和乳化作用,可以帮助去除油脂、污渍和其他难以清洗的物质。硅酸钠还可以用于制备金属清洁剂、玻璃清洁剂、洗衣粉和洗涤液等产品。 4.火焰阻燃剂: 硅酸钠在火焰防护和阻燃领域具有重要应用。它可以用于制备防火涂料、阻火材料和环保型防火剂。硅酸钠可以在高温下形成隔热层,起到隔绝和延缓火焰传播的作用,保护建筑物和材料。 5.水处理: 硅酸钠被广泛应用于水处理行业。它可以用作沉淀剂和凝固剂,帮助去除水中的污染物和悬浮物,如重金属离子、颗粒物和油脂。硅酸钠还可以用于调整水的酸碱性,并防止水管内的腐蚀和垢积。 6.食品和饮料工业: 硅酸钠被批准作为食品添加剂在食品和饮料工业中使用。它可以用作食品稳定剂、乳化剂和防腐剂。硅酸钠可以增加食品的粘稠度,改善质感,并延长食品的保质期。 7.化学合成: 硅酸钠在化学合成中具有多种应用。它可以作为催化剂、配位剂和还原剂,在有机合成、石油加工和化工领域中起到重要的作用。硅酸钠还可以用于制备硅胶、硅酸盐玻璃和化学试剂等。 除了上述应用之外,硅酸钠还用于制备催化剂、制备电子元件、金属表面涂层等等方面,可见硅酸钠的用途非常广泛。查看更多
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