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盐酸四环素能否有效治疗梅毒?
青霉素是一种早期发现的抗生素,人类后来又发现并合成了多种其他抗生素药物,这大大降低了感染致死的风险。然而,病毒不断进化,抗生素的抑制范围有限,因此人类仍在不断开发新的抗生素。盐酸四环素是四环素的一种衍生药物,具有良好的杀菌作用。那么, 盐酸四环素是否可以治疗梅毒 ? 盐酸四环素是一种广谱抑菌剂,在高浓度下具有杀菌作用。它对肺炎链球菌、溶血性链球菌、草绿链球菌以及某些葡萄球菌、产气荚膜杆菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌、白喉杆菌、破伤风杆菌、布鲁菌属、流感嗜血杆菌、弯曲杆菌属和霍乱弧菌等具有一定的抗菌作用,对立克次体、支原体属、衣原体属、螺旋体和某些原虫也具有抑制作用。 梅毒是一种由苍白(梅毒)螺旋体引起的慢性、系统性传播疾病。它主要通过性途径传播,临床上可表现为一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒、潜伏梅毒和先天梅毒(胎传梅毒)等。 对于早期患者,可以使用青霉素疗法:苄星青霉素G(长效西林),每周肌注一次,共2-3次。普鲁卡因青霉素G,肌注,连续10~15天,总量800万u~1200万u。 对于晚期患者,青霉素的使用方式是:苄星青霉素G,每周肌注一次,共3次。普鲁卡因青霉素G,肌注,连续20天。可在间隔2周后重复治疗1次。对于对青霉素过敏的患者,可以口服盐酸四环素,连续服用30天。也可以连续服用强力霉素30天。 因此,盐酸四环素可以治疗梅毒,但更常用的是青霉素治疗方法。盐酸四环素更适用于对青霉素过敏的患者。
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#盐酸四环素
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磷酸三钙有哪些用途和注意事项?
磷酸三钙是一种常见的食品添加剂,主要用于增加钙的摄入量,同时还可以作为抗结剂、PH值调节剂和缓冲剂。然而,关于食品添加剂的安全性一直存在争议。那么,磷酸三钙的危害有哪些呢? 实际上,磷酸三钙的健康危害并不大。在生产和使用过程中,磷酸钙粉末可能会进入呼吸道,其职业危害取决于杂质二氧化硅和氟的含量。根据资料报道,只有在大剂量下,磷酸盐才可能对全身产生影响,在一般生产条件下的剂量是安全的。 如果皮肤接触到磷酸三钙,应脱去污染的衣物,用流动清水冲洗。如果眼睛接触到磷酸三钙,应提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并就医。如果吸入磷酸三钙,应迅速离开现场到空气新鲜处。如有呼吸困难,应给予输氧,并就医。如果食入磷酸三钙,应饮足量温水,催吐,并就医。 在处理泄漏时,应隔离泄漏污染区,限制出入。应急处理人员应戴防尘面具和一般作业工作服,避免扬尘。如果泄漏量较大,应用塑料布或帆布覆盖,并将其收集回收或运至废物处理场所处置。 在储存磷酸三钙时,应进行密闭操作并注意通风。操作人员必须经过专门培训,并严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,避免产生粉尘,并避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装破损。同时,应配备泄漏应急处理设备,因为倒空的容器可能残留有害物质。 总的来说,磷酸三钙这种物质基本上没有毒副作用,但操作环境对其安全性有一定影响。作为普通消费者,我们基本上不会接触到磷酸三钙的原料,了解一些相关知识即可。
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#磷酸三钙
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喹乙醇的代谢产物有哪些?
随着养殖产业规模化的发展,科学的养殖方式使得市面上的肉制品和蛋制品更加健康和安全。为了平衡市场供求关系,一些养殖场通常会使用促生长剂来加快牲禽的生长周期。喹乙醇就是一种常用的兽药,它具有抗菌和促进生长的作用。 代谢物是通过代谢过程产生或消耗的物质,不包括生物大分子。喹乙醇在动物体内代谢产生了十多种代谢物,其中3-甲基喹恶啉-2-羧酸(MQCA)是主要的代谢产物,被认定为标示残留物。 喹乙醇对革兰氏阴性菌有抑制作用,对革兰氏阳性菌有一定的抑制作用,对耐药菌株仍然有效。然而,喹乙醇本身不稳定,在短时间内代谢。虽然大部分代谢产物无法检测,但MQCA在体内相对稳定。 目前,喹乙醇的使用已经受到严格限制。根据农业部2001年第168号公告,喹乙醇只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。这是因为在后期的使用过程中发现,喹乙醇可能导致禽类和鱼类死亡,对养殖产业和人类健康都带来了极大的危险。
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#喹乙醇
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醋酸甲地孕酮说明书内容有哪些?
在使用某种产品时,我们可以通过说明书来了解其详细信息。对于一些工具来说,我们也可以通过自己的尝试来使用。但是对于一些入口的东西,特别是药物之类的,如果有不明白的地方,一定要借助说明书。醋酸甲地孕酮是一种处方药,用于治疗多种女性疾病。 一、通用名称:醋酸甲地孕酮分散片 二、性状:本品为白色或类白色片。 三、剂型:片剂 四、功能主治:主要用于治疗晚期乳腺癌和晚期子宫内膜癌,对肾癌、前列腺癌和卵巢癌也有一定疗效。并可改善晚期肿瘤患者的食欲和恶病质。 五、用法用量:一般剂量为每次160mg,口服,每日1次。高剂量为每次160mg,口服,每日2~4次。 六、不良反应:与其他孕酮类药物相似,但一般较轻。常见不良反应包括体重增加,乳房疼痛、溢乳、阴道流血、月经失调、脸潮红等。罕见的不良反应有血栓栓塞现象,包括血栓性静脉炎及肺动脉栓塞。也有肾上腺皮质醇作用,如满月脸、高血压、高血糖。子宫出血发生率为1%~2%。偶见恶心及呕吐,罕见呼吸困难、心衰、皮疹等反应。 七、禁忌:对本品过敏者禁用。对伴有严重血栓性静脉炎、血栓栓塞性疾病、严重肝功能损害和因骨转移产生的高钙血症患者禁用。 八、注意事项:对接受本品治疗的患者应进行常规的密切监测,对未控制的糖尿病及高血压患者需小心使用。不主张用于乳腺癌的术后辅助治疗。禁用于妊娠诊断试验。
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#醋酸甲地孕酮
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月桂酰肌氨酸钠有哪些作用?
对于很多人来说,月桂酰肌氨酸钠可能是一个陌生的名词,不清楚它的具体含义。然而,我们的日常生活中许多常用品,如牙膏、化妆品、洗发水和泡沫剂等,都含有月桂酰肌氨酸钠。接下来,我们将介绍一下 月桂酰肌氨酸钠的作用 。 首先,月桂酰肌氨酸钠可以用作活性剂。在矿物浮选过程中,矿物质表面的阳离子与月桂酰肌氨酸钠发生化学反应,从而提高矿物质的浮选效果。许多工业中间体使用月桂酰肌氨酸钠的原因之一就是它能增强矿物质的浮选效率。 其次,月桂酰肌氨酸钠具有良好的抗菌、杀菌和防霉性能。在一些化学产品的制备过程中,人们通常按一定比例添加月桂酰肌氨酸钠,以增强其抗菌能力。此外,在石油工业中,月桂酰肌氨酸钠可以用于制备稠油降粘剂、防锈剂、热稳定剂和燃烧促进剂等。因此,总体而言,月桂酰肌氨酸钠的应用范围相当广泛。 了解了月桂酰肌氨酸钠的各种作用后,我们可以在其他领域中充分发挥它的作用,这是一个非常不错的选择。
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#月桂酰肌氨酸钠
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麦芽醇是什么?
麦芽醇 具有独特的焦糖香气,在稀溶液中还有草莓香味。麦芽醇是一种γ-吡喃酮的衍生物,主要用于食品增香剂、日用品和烟用香料、感光材料、防腐剂和护肤药物。微量添加麦芽醇到食品中不仅可以改善和增强香味,还可以延长食品的储存期而不会发霉。此外,麦芽醇也可以用于调制日用品的香精,发挥出良好的调香效果。同时,麦芽醇还是一种非常优秀的感光胶片涂布材料,可以均匀涂布以防止斑点和条纹的出现。 麦芽醇还有一些别名,如落叶松树、麦芽酚、落叶松酸、落叶松星酸、2-甲基焦衭康酸、咪酚、巴拉酮、考灵、3-羟基-2-甲基-γ-吡喃酮。 麦芽醇是白色针状结晶,熔点为161~162℃,可溶于热水、氯仿和乙醇,微溶于乙醚和苯,不溶于石油醚。在碱溶液中呈黄色。与氧化铁反应呈红紫色,对石蕊呈酸性反应。在93℃升华成柱状体。毒性方面,LD 50 为1400mg/kg(雌小鼠,经口)。 根据质量规格(FCC,1981),麦芽醇的含量应不低于99.0%,重金属(以Pb计)不超过0.002%,灼烧残留物不超过0.2%。同时,砷(以As计)的含量应不超过3ppm,铅的含量不超过10ppm,水分含量不超过0.5%。 麦芽醇的用途非常广泛。除了作为食品增香剂、日用品和烟用香料、感光材料、防腐剂和护肤药物外,麦芽醇还可以用于生产各种食品,如巧克力、糖果、罐头、果酒、果汁、冰激凌、饼干、面包、糕点、咖啡、汽水和冰糕等。一般情况下,麦芽醇的用量为万分之一左右。它对食品的香味改善和增强具有显著效果,同时也能增甜甜食的味道。此外,麦芽醇还可以代替香豆素使用,一份麦芽醇可以取代四份香豆素。另外,每吨饲料中加入5~200g的麦芽醇可以促进仔猪的快速生长。 麦芽醇还可以用来配制护肤化妆品,具有抑制黑色素生长和美白皮肤的良好效果。
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#2-甲基
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犬尿氨酸-3-单加氧酶在多器官功能障碍中的作用是什么?
色氨酸-犬尿素通路是促炎因子加剧多器官功能障碍的一个重要信号通路。其中,犬尿氦酸-3-单加氧酶(KMO,MouseRecombinant)是犬尿素代谢为3-轻基犬尿氨酸的关键限速酶,其表达增加可扩大炎症反应,导致细胞氧化损伤。因此,通过降低KMO活性可能为ALI/ARDS的治疗提供新的手段和思路。 然而,KMO在脓毒症引起ALI/ARDS中的作用及其机制目前尚不清楚。本实验拟采用小鼠盲肠结扎穿刺(CLP)建立脓毒症致ALI/ARDS模型,探讨KMO抑制剂GSK180对ALI/ARDS的影响及其可能的相关机制,为其有效防治ALI/ARDS提供参考。 灰葡萄孢犬尿氨酸单加氧酶基因 BcKMO 与病菌 cAMP 信号途径的关系 BcKMO 负调控cAMP信号途径关键基因pka1、pka2、pkaR、bcg2、bcg3的表达;cAMP信号途径关键基因pka1、bcg2负调控BcKMO的表达,而cAMP信号途径关键基因pka2、pkaR、bcg3正调控BcKMO的表达。 实验室前期获得了灰葡萄孢致病相关基因BcKMO(B.cinereakynurenine3-monooxygenase),明确了BcKMO正调控病菌的生长、发育,负调控病菌的致病力,确定了BcKMO通过调控病菌的胞壁降解酶活性、毒素活性、产酸能力、致病相关基因及信号途径基因的表达而影响病菌的致病力[15-17]。但是该基因与病菌cAMP信号途径之间的关系尚未明确。 通过检测灰葡萄孢BcKMO突变体对cAMP信号途径抑制剂的敏感性、突变体中cAMP含量以及BcKMO与cAMP信号途径关键基因的表达规律、BcKMO突变对cAMP信号途径关键基因表达的影响,以及cAMP信号途径关键基因突变对BcKMO表达的影响,确定BcKMO与cAMP信号途径关键基因之间的关系,为阐明BcKMO调控病菌生长、发育和致病力的分子机制打下基础。 精神分裂症患者血清中犬尿氨酸及犬尿氨酸-3-单加氧酶浓度变化 目的:研究精神分裂症(Schizophrenia,SZ)患者血清犬尿氨酸(Kynurenine,KYN)及犬尿氨酸-3-单加氧酶(Kynurenine3-Monooxygenase,KMO)的浓度变化及临床意义。 方法:采用酶联免疫吸附法检测55例SZ患者和33例正常对照(CTR)组血清中KYN和KMO浓度并计算KYN/KMO的比值。 结果:SZ患者血清KYN含量显著高于正常对照组;SZ患者血清KMO含量显著低于正常对照组;SZ组男性患者和CTR组男性对照血清KMO含量较同组内的女性显著降低;SZ组男性和女性患者血清KYN含量均显著高于相应的CTR组男性和女性对照;SZ组女性患者血清KMO含量较CTR组女性对照显著降低。 结论:血清KYN和KMO水平可为SZ的临床诊断和治疗提供实验依据。 参考文献 [1] 袁雪梅,王敏,藏金萍,等.灰葡萄孢犬尿氨酸单加氧酶基因BcKMO与病菌cAMP信号途径的关系[J].中国农业科学,2018,51(13):2504-2512. [2] 杨修登,唐亚梅,郎雯竞,等.精神分裂症患者血清中犬尿氨酸及犬尿氨酸-3-单加氧酶浓度变化及临床意义[J].湖南师范大学学报(医学版),2016,13(01):18-20. [3] 高戎.犬尿氨酸-3-单加氧酶抑制剂CSK180对小鼠脓毒症致急性肺损伤的影响Effects of Kynurenine-3-monooxygenase Inhibitor GSK180 on Sepsis-induced Acute Lung Injury in a Mouse Model[Z],2017.
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#犬尿氨酸
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甲氨蝶呤在风湿免疫病治疗中的作用是什么?
在风湿免疫病患者治疗中,医生常常会使用一种名为“甲氨蝶呤”的药物。对于这个读起来非常拗口的药物,许多患者都会产生疑惑——这到底是什么药物?它对身体有多大影响?在服药期间有哪些禁忌呢?还有一些患者会问——甲氨蝶呤不是化疗药物吗?那么在风湿免疫病中能够使用吗?现在让我来解答这些疑惑。 药物的作用机制 甲氨蝶呤在风湿免疫病中的应用已经有三四十年的历史。它的作用机制已经基本研究清楚,并且其安全性和有效性也已经确定。甲氨蝶呤的主要作用是抗炎和免疫抑制。它通过干扰细胞内叶酸的合成来发挥作用,而叶酸是细胞内DNA和RNA合成的原料。因此,甲氨蝶呤可以抑制细胞的异常增生。特别是对于那些生长速度较快的细胞,甲氨蝶呤的作用最为明显,而对于那些生长相对稳定的细胞作用较小。风湿免疫病的患者体内的免疫系统被异常激活,导致一些不良的免疫细胞大量增生,引起免疫炎症反应,从而导致身体器官发炎和受损。甲氨蝶呤可以抑制这些异常增殖的细胞,减少免疫反应对身体的损伤。由于甲氨蝶呤对生长相对稳定的细胞作用较小,只要控制好剂量,一般不会对身体造成重大影响。 值得一提的是,甲氨蝶呤也经常被用于肿瘤患者。因为肿瘤细胞也是异常增殖的,使用甲氨蝶呤可以杀死这些细胞,达到治疗肿瘤的效果。因此,许多患者会认为甲氨蝶呤是化疗药物,是抗肿瘤药物,从而产生恐惧心理。但实际上,免疫细胞比肿瘤细胞更容易被清除,因此在风湿免疫病中使用甲氨蝶呤的剂量非常小,一般不到抗肿瘤药物剂量的1/10。使用这么小的剂量,一般不会感到不适。 药物的使用方法 甲氨蝶呤有片剂和针剂两种形式,一般情况下可以口服片剂,每周服用一次,非常方便。部分患者在服药后可能会出现胃肠道不适,可以改为使用针剂,以减少胃肠道反应。由于甲氨蝶呤会抑制身体叶酸的合成,因此我们一般会在使用甲氨蝶呤后的一天服用叶酸,以减少甲氨蝶呤的副作用。 药物的副作用及对策 甲氨蝶呤的效果确切,那么它有哪些副作用呢?在使用药物期间,我们需要注意什么呢?服用甲氨蝶呤期间最常见的反应是恶心和腹痛,但一般情况下较轻,不会影响继续使用。如果症状明显,可以减少用药剂量,或者改为注射剂,以减少胃肠道刺激。此外,在使用甲氨蝶呤期间,医生会建议定期抽血检查血常规和肝肾功能。因为有时候患者在服药后可能并没有特殊不适感,但血液指标已经出现问题。通过检查,医生可以及早发现问题。一般情况下,通过调整药物剂量,异常指标可以恢复正常,可以继续使用甲氨蝶呤。甲氨蝶呤还有一些常见的副作用,如脱发和口腔发炎,但一般症状较轻,不会影响继续使用。此外,甲氨蝶呤是一种免疫抑制剂,在使用期间,身体的抵抗力可能会降低。因此,我们应该更加注意不要熬夜、避免接触冷水,以及及时增添衣物以应对天气变化。此外,还应避免食用辛辣刺激性食物,以免加重炎症。 甲氨蝶呤安全、有效、价格低廉、使用方便,在风湿免疫病方面的应用已经非常成熟。它可以用于类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、皮肌炎等多种风湿免疫病,已经成为风湿免疫病首选的基础用药。大家不要因为药物说明书上密密麻麻的用药提醒而拒绝服用,更不应该自行增减药量。在风湿免疫科专科医师的指导下使用甲氨蝶呤,一定可以安全地治疗疾病。
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#甲氨蝶呤
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如何制备N-乙酰甘氨酸?
N-乙酰甘氨酸是一种重要的精细化工原料,广泛应用于医药领域,用于合成贝尼尔、新凝灵、咪唑酸乙酯、DL-丝氨酸等药物。 制备方法 方法一 将15克(0.2摩尔)氨基乙酸(即甘氨酸)和60毫升醋酸(甘氨酸与醋酸的质量比为1∶4)加入250毫升锥形或圆底烧瓶中,然后加入43克98%醋酸酐,快速搅拌反应液,反应温度为25℃,反应时间为1.5小时,晶体开始析出。将反应液放置在冰箱中静置过夜,然后抽滤得到滤饼,用水洗涤两次,最后在80℃下真空烘干,得到乙酰甘氨酸,收率为99.5%,熔点为207~209℃。 方法二 将75克(1摩尔)甘氨酸和300毫升水加入配有机械搅拌的1升锥形瓶中,激烈搅拌使甘氨酸完全溶解,然后加入215克95%醋酐(2摩尔),再次猛烈搅拌20分钟。将反应液放置在冰箱中静置过夜,然后抽滤,用冰水洗涤,于100-110℃下烘干,得到75-85克N-乙酰甘氨酸。将滤液和洗涤液合并,在50-60℃下减压蒸干,得到20-30克产品。母液再经浓缩,可得到4-6克产品。总产量为104-108克,产率为89-92%。 方法三 在反应器中加入150克甘氨酸、300毫升乙酸、189毫升乙酸酐,搅拌反应2-3小时,然后抽滤得到白色晶体N-乙酰甘氨酸,收率为95%,熔点为206-208℃。滤液可用于下次合成。 参考文献 [1] [中国发明] CN200810227283.8 N-乙酰甘氨酸的生产方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN200810069766.X N-乙酰甘氨酸的环保合成方法
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#N-乙酰甘氨酸
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纳曲酮是一种怎样的药物?它能用于戒毒吗?
纳曲酮是一种特异性的吗啡受体阻断剂,具有口服作用时间长、给药途径多的特点。与阿片受体的亲和力相比,纳曲酮的亲和力是海洛因的30倍。它能明显减弱或完全阻断阿片受体,甚至可以反转由静脉注射阿片类药物所产生的作用。纳曲酮口服有效,并且作用维持时间较长。它占据了海洛因原来占据的受体位置,使得海洛因无法产生作用。因此,纳曲酮可以帮助戒断阿片瘾者保持正常生活,达到拒绝毒品、防止复吸的目的。 纳曲酮具有口服作用时间长、给药途径多的优势,其口服生物利用度高、肝脏毒性低、不良反应小,并且不会产生躯体或精神依赖性。 纳曲酮适用于哪些情况?有哪些禁忌症? 以下情况不适合服用纳曲酮或进行皮下植入手术戒毒: ①对冰毒、麻古等新型毒品,以及可卡因、大麻等非阿片类毒品无效。 ②患有急性肝炎或肝功能衰竭的患者,因为纳曲酮可能导致少数用药者转氨酶增高。在治疗期间应进行肝脏功能检查,并加服护肝药品以避免转氨酶增高。 ③对纳洛酮(纳曲酮)过敏或有过敏史的人,因为有些人对许多物质都过敏,植入后易导致伤口不愈合、红肿等症状。 ④根本不想戒毒的人,因为纳曲酮缓释皮下植入手术相当于在体内请了保镖。手术后,如果试图使用阿片类药物,无法体验到欣快感,中剂量会出现严重中毒症状,甚至导致昏迷或死亡。
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#纳曲酮
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盐酸阿糖胞苷的化学结构和药理作用?
盐酸阿糖胞苷是一种抗肿瘤药物,具有连接有糖的脱氧胞嘧啶相似物的特点。其化学结构中的2位羟基会产生空间障碍,从而妨碍嘧啶碱基绕着核苷酸键的旋转,导致多阿糖胞苷酸的碱基无法正常堆积。 化学结构式 盐酸阿糖胞苷的化学名称是l-β-D阿拉伯呋喃糖基-4-氨基-2(1H)-嘧啶酮盐酸盐。按干燥品计算,其含量应为98.0%~102.0%。 性状 盐酸阿糖胞苷呈白色或类白色细小针状结晶或结晶性粉末。它在水中极易溶解,在乙醇中略溶,在乙醚中几乎不溶。其熔点为189~195℃,熔融时会分解。 比旋度 取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中含10mg的溶液,依法测定(通则0621),按干燥品计算,比旋度为+127。至+133°。 药理作用 盐酸阿糖胞苷是一种合成的核苷,与一般的核苷有所不同,它的糖部分是阿拉伯糖而非核糖或去氧核糖。在组织培养中,盐酸阿糖胞苷对各种增殖性肿瘤细胞具有细胞毒性,可以抑制细胞生长。它的基本作用是通过脱氧胞苷激酶的催化作用转化为二或三磷酸胞苷,从而抑制DNA多聚酶的活性,影响DNA合成;同时,它也可以插入DNA中干扰其复制,抑制胞嘧啶核苷酸激酶的作用,从而对细胞产生抑制和伤害,导致细胞死亡。盐酸阿糖胞苷对S期细胞最敏感,属于周期特异性药物。此外,盐酸阿糖胞苷还具有免疫抑制性,可以抑制小鼠血细胞凝集素的合成。它在体内经肝肾酶的脱氨基作用转化为无活性的代谢产物,主要通过肝脏和肾脏快速代谢。 药代动力学 静脉注射后,约有5%~8%的给药剂量在12~24小时内未经改变地通过尿液排泄,约90%以脱氨基产物的形式从尿液中排出。大部分患者在静脉注射单剂量后,25分钟内血中药物浓度降至不可测量的水平,甚至有些患者在注射后5分钟,血中已无药物。 适应症 盐酸阿糖胞苷适用于白血病和骨髓移植预处理。 禁忌症 禁忌症包括:当药物导致骨髓抑制,血小板数目低于50×109/L或多形核粒细胞低于1×109/L时,必须停药或改变疗法,停药后末梢血液成分可能继续降低,直到停药5~7天后降至最低。当有明确骨髓恢复现象时,可重新开始用药。肝功能受损的患者应减少用药剂量,并定期检查肝肾功能和血尿酸浓度。孕妇在使用药物前应先权衡利弊,哺乳妇女在用药时应停止哺乳。 贮藏 盐酸阿糖胞苷应遮光、密封,并保存在冷处。 来源:《中国药典》2020年版2部
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#盐酸阿糖胞苷
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材料科学
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玻璃纤维的制备工艺及应用?
玻璃纤维是一种具有优异性能的人造无机纤维材料,广泛应用于航空航天、军事化工等领域。它具有绝缘性好、导热系数低、吸音性能强等特点。随着我国大型池窑拉丝新技术的突破,玻璃纤维工业发展迅速,已成为世界第一生产大国。 如何制备玻璃纤维? 报道一 一种制备玻璃纤维的工艺包括以下步骤: (1) 粉碎:将原料粉碎。 (2) 熔化:将原料熔化,控制温度在900℃,熔制时间为135分钟。 (3) 拉丝:将熔化的原料进行拉丝,控制温度在1250℃,并进行强制冷却。 (4) 覆膜:将玻璃纤维浸入纳米银胶溶液,用热风吹干,制得导电玻璃纤维。 (5) 去杂质:将导电玻璃纤维浸泡在去离子水中,烘干后得到导电性能强的玻璃纤维成品。 在步骤(1)中,可以进行高温除油处理和粗液浸渍处理。 在步骤(4)中,纳米银胶是由柠檬酸银和Vc反应制得。 报道二 (1) 制备含单宁酸的缓冲液。 (2) 将无碱玻璃纤维置于缓冲溶液中超声混合,得到表面包覆聚单宁酸功能涂层的玻璃纤维。 (3) 将第一玻璃纤维分散于硝酸银溶液中,得到表面生长有银纳米粒子的玻璃纤维。 (4) 将第二玻璃纤维分散于硝酸铜溶液中,得到表面镀铜的导电玻璃纤维。 报道三 (1) 制备直径为5μm的E玻璃纤维。 (2) 在纤维表面沉积SiC过渡层作为粘结层。 (3) 通过焙烧除去粘结层表面的浸润剂。 (4) 沉积乙烯制备B材料。 (5) 用硅烷偶联剂对B材料进行表面修饰。 (6) 制备石墨烯层和玻璃纤维的复合材料。 (7) 用硅烷偶联剂对复合材料进行表面处理。 (8) 附着纳米氧化锆粒子于复合材料表面,得到高红外吸收的耐碱性玻璃纤维。
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#玻璃纤维
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维生素E乳的使用方法和功效是怎样的?
维生素E乳是目前化妆品护肤行业的热卖产品,以其安全易用、效果好等优点树立了良好的口碑,亲民的价格和简便有效的特点更是让人爱不释手。那么你真的了解它吗?到底怎么样使用呢? 首先看这成分,大家会纳闷为啥叫维生素E乳,压根看不到维生素E的踪影,有木有? 主要成分一: 生育酚乙酸酯(Tocopheryl Acetate)也叫做维生素e醋酸酯,是一种由生育酚(或维生素E)和醋酸的酯化产生的化合物。它被广泛用于各种个人护理和卫生用品。 作用: 生育酚乙酸酯既是皮肤调节剂,也是抗氧化剂,在用于化妆品成分时,有防止阳光紫外线空气污染等外界因素造成的过多的氧自由基,起到延缓光老化、预防晒伤和抑制日晒红斑生成、防止损伤皮肤等保护作用。 功效主要是保湿,抗氧化,对皮肤有一定滋润作用。用来护肤可以达到滋养皮肤、抗衰老、较少皱纹、防晒等等;也可以用来用来治疗痘印,是爱美女性的不二之选。 主要成分二: 甘油是在化妆品中使用最普遍的保湿剂,甘油分子中含有三个-OH可以与水分子形成氢键,可以牢牢锁住水分子,起到保湿效果,并且甘油对于人体的肌肤组织和毛发组织有明显的滋润效果,可以增加化妆品的溶解性,更容易渗透。 甘油的作用: 做为保湿剂可以修复肌肤屏障,并且保护皮肤,对肌肤的水合功能有所调节,不仅可以增加肌肤肌肤的含水量,改善肌肤干燥,对于外界的刺激也有一定的保护作用,可以促进受损细胞的自我修复。甘油本身是一种非常安全的成分,所以对于肌肤是没有损害的,护肤品中的甘油经过严格比例的调配,因此含有甘油的护肤品是具有比较好的保湿效果的。 维生素E乳涂脸上有什么作用? 1、防皱 皱纹的产生往往是由于皮下脂肪的损失、弹性纤维的断裂以及联结胶原组织的降解。维生素E能抑制脂质过氧化反应,保持组织间联系,使皮肤光滑、有弹性。 2、锁水 由于维生素E能保护细胞膜免受自由基的氧化损伤,所以能帮助修复并巩固肌肤的天然保护屏障,锁住肌肤内水分,提供由内而外的深层滋养。 3、抗干燥敏感 维生素e乳用于皮肤干燥及因季节变化所引起的皮肤瘙痒症。适用于中老年皮肤瘙痒症、冬季皮肤瘙痒症、鱼鳞病、干皮症、手足皲裂症,干型皮肤冬季护肤用。 维生素E乳的用法 1. 治晒伤: 效果绝佳(用之前先用冰毛巾和绿茶敷脸);祛斑美白。 2. 除皱: 直接用它搽在眼角有细纹处(建议最好是晚上搽,一天一次)。 3. 美白养颜: 滴2滴入面霜搽脸,再搽珍珠粉增白又养颜。 4. 护手: 用盐水<注意要冷水>加醋几滴泡手15分钟,冲干净后搽上VE乳,手马上可以变得又滑又嫩. 5. 可擦在眉毛、睫毛上,有提供养份的作用,能使它们变长、变得浓黑。 6. 可直接涂抹在身体表面的任何一处皮肤上,有滋润、抗氧化等保养护肤功能,冬天涂在嘴唇上,可防止干燥脱皮现象。
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#维生素E
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材料科学
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材料科学
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查耳酮类化合物的应用及合成方法?
查耳酮是一种具有α,β-不饱和羰基化合物的芳香酮,被广泛应用于各种重要的生物化合物中,这些化合物统称为查耳酮类化合物。亚苄基苯乙酮是查耳酮系列的骨架。查耳酮还有其他别名,如苯基苯乙烯酮、亚苄基苯乙酮、β-苯基烯丙酰苯、?氧代-α,?二苯基-α-丙烯和α-苯基-β-乙烯基苯甲酰。 查耳酮类化合物的物理性质 查耳酮类化合物具有两个紫外-可见吸收峰,分别位于波长 280 nm 和 340 nm 处。 查耳酮的化学反应 合成方法 查耳酮可以通过苯甲醛与苯乙酮的羟醛缩合反应在氢氧化钠催化下制备。该反应也可以在无溶剂条件下进行,是一种固体反应。此外,为了避免多重缩合、聚合和重排等副反应,也可以使用哌啶介导缩合来合成查耳酮衍生物。 查耳酮的应用 查耳酮属于酚类化合物的黄酮类,是最具生物活性的天然产物之一。它们具有潜在的抗癌、抗炎、抗菌、抗氧化和抗寄生虫特性,其独特的化学结构特征激发了众多查耳酮衍生物的合成。 其他反应 例如,查耳酮可以通过与氢化三丁基锡进行羰基还原反应。学界还研究了该反应的不对称情况。 查耳酮的合成方法 目前已有多种合成查耳酮的方法,包括无机碱催化、无机酸催化、金属有机化合物、金属化合物催化、NKC-9酸性树脂催化、用氢氧化钠和碳酸钾混合碱作为催化剂的无溶剂合成,以及微波、超声波催化等方法。
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#反式-查耳酮
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化药
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美索巴莫是什么药物?
美索巴莫是一种中枢性骨骼肌松弛药,属于愈创木酚甘油醚衍生物。它的作用机制尚不明确。美索巴莫于1957年在美国上市,每年开出的处方超过三百万张。它主要用于缓解急性骨骼肌疼痛。 美索巴莫的用途 美索巴莫是一种广泛使用的中枢性骨骼肌松弛药,目前尚无病例显示其导致肝损伤。 美索巴莫的用法用量 美索巴莫(商品名:舒筋灵(Robaxin,Marbaxin))有500和750mg两种规格的通用配方片剂,可单独服用或与其他药物配合使用。推荐剂量为每日口服1,500mg,分三次或四次用药。 美索巴莫的肝毒性 美索巴莫的产品标签已注明其可导致黄疸,但鲜有证据显示它会导致肝损伤或明显的药物性肝病。在临床试验中,部分患者因出现恶心、头晕或其他非特异性不适而停止治疗,但未报告血清转氨酶水平或其他实验结果。美索巴莫具有良好的耐受性,但由于缺乏对血清转氨酶水平的监测,试验不能排除它可能引起轻度肝损伤的可能性。 美索巴莫的副作用 美索巴莫口服片剂可能会导致嗜睡,并可能引起其他副作用。 更常见的副作用 美索巴莫更常见的副作用可能包括头痛、头晕、头晕目眩、宿醉、镇静和恶心。如果这些影响是轻微的,它们可以在几天或几周内消失。如果它们更严重或没有消失,请咨询您的医生或药剂师。
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#美索巴莫
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精细化工
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4-氨基联苯的危害及其对人类健康的重要性是什么?
背景及概述 4-氨基联苯是一种胺衍生物,用于制造偶氮染料和农药的中间体,以及对三联苯的制造。它被国际癌症研究所(IARC)归类为I类致癌物,与膀胱癌、肺癌、乳腺癌等恶性肿瘤的发生相关。尽管已禁止商业生产,但在生产和生活环境中仍能检测到其存在。 图1 4-氨基联苯的合成反应式 4-氨基联苯的危害 吸烟是非职业人群接触4-氨基联苯的主要途径。香烟烟雾中的4-氨基联苯不仅威胁着吸烟者健康,还影响被动吸烟者的健康。每支香烟主流烟雾中约含01~43ng的4-氨基联苯,而香烟侧流烟雾中的含量是主流烟雾的30倍。中国是世界最大的烟草生产和消耗国,吸烟人群超过3亿,还有约74亿非吸烟人群遭二手烟的危害。随着吸烟人数的增加,烟草消耗人群也趋于年轻化,这意味着4-氨基联苯对人类健康的危害将持续存在。因此,探讨4-氨基联苯的健康危害问题对于保护人群健康具有十分重要的意义。 4-氨基联苯是导致膀胱癌的主要危险因素,在人类和实验动物中4-氨基联苯暴露均能引发膀胱癌。吸烟人群和职业暴露于4-氨基联苯的人群其膀胱癌发病率远高于普通人群。吸烟者在膀胱活检或脱落尿路上皮细胞检测中ABP-DNA加合物、血红蛋白加合物的含量要远高于非吸烟人群。此外,尿路上皮细胞暴露于4-氨基联苯或及代谢产物均可导致尿路上皮细胞出现恶性转化特征。除了膀胱癌,4-氨基联苯还与乳腺癌、肺癌、结肠癌、肝癌等多种癌症的发生相关。 参考文献 [1] Wells PG, McCallum GP, Chen CS, et al. Oxidative stress in developmental origins of disease: teratogenesis, neurodevelopmental deficits and cancer. Toxicol Sci. 2009;108(1):4-18.
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#4-氨基联苯
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其他
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莠去津:除草剂的优缺点及科学使用?
莠去津是一种三氮苯类光系统Ⅱ抑制类除草剂,通过抑制杂草的光合作用来达到除草的效果。它主要通过植物根部吸收,并随着蒸腾作用迅速向上运输到分生组织和绿叶内部,从而使杂草饥饿而死亡。莠去津的选择性是由于不同植物在生态、生理和生化等方面的差异。在玉米中,莠去津被分解成无毒物质,因此对玉米是安全的。自20世纪80年代以来,莠去津已成为我国使用最广泛的除草剂之一,尤其在北方玉米田使用更加普遍。 图1:莠去津的结构式 莠去津具有杀草谱广、持效期长、防效好、成本低、使用便捷等优点,可广泛应用于玉米、甘蔗、高粱等作物田的早期处理防除阔叶杂草和部分禾本科杂草。与其他类似药剂相比,莠去津的除草活性更高。 然而,莠去津的缺点是土壤残留期长,特别是在东北地区干旱、粘重、有机质含量高、温度低、降雨少的环境下,降解速度更慢,容易导致敏感作物如大豆、花生、菜类和瓜类等的残留药害。调研发现,一些地区的玉米田超过了推荐用量,导致后茬作物受害,影响了种植结构调整。此外,莠去津溶解性较高,易被雨水淋溶,进入地下水中污染环境。长期超量使用莠去津会对人体的内分泌系统、免疫系统和生殖系统产生毒性。 为了科学使用莠去津,我们可以采取一些措施来减少使用量。首先,可以选择除草效果理想、对作物安全、对环境友好、成本相对低廉的替代除草剂。其次,可以通过与其他低风险除草剂混用或添加助剂等方式,降低莠去津的投入量。最后,可以采用综合治理措施,减少化学除草剂的总体使用量。 参考文献 [1] Zhao, Huaping; Liu, Yuxiu; Cui, Zhipeng; Beattie, David; Gu, Yucheng; Wang, Qingmin Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011 , vol. 59, # 21 p. 11711 - 11717
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#阿特拉通
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日用化工
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动植物
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如何利用聚天冬氨酸提高植物对土壤中重金属的提取效率?
重金属镉(Cd)对生物体而言是一种有毒元素,耕地土壤中的Cd严重威胁着人类健康,去除污染土壤中的Cd是保证土壤长期安全利用的必要措施。植物提取是利用Cd高(超)富集植物将土壤中的Cd吸收和转运至地上部分,通过收获植物材料进行无害化、资源化处理的一种修复土壤Cd污染的绿色技术。除了植物对Cd的吸收和富集能力,植物提取效率与土壤条件也密切相关:一方面,土壤中的有效营养影响植物的生长;另一方面,土壤中Cd的有效性直接决定植物对Cd的吸收效率。因此,可以利用一些土壤改良剂提高土壤中矿质元素或重金属的生物有效性来强化植物提取效率。 聚天冬氨酸(PASP)是一种可完全降解的天然聚合物,在农业和环境领域有广泛的应用。研究发现PASP能有效强化植物对土壤中重金属的提取效率,但前期普遍认为PASP通过螯合作用直接活化了土壤中的重金属或营养元素,而忽略了PASP与其他土壤因子(特别是土壤微生物)的相互作用是否会对植物富集重金属产生影响。为了从相关机制中进一步发掘强化植物提取Cd效率的方法,中国科学院昆明植物研究所和云南师范大学研究人员以Cd高富集植物鬼针草(Bidens pilosa L.)为研究对象,对以上问题展开了研究。 研究人员发现土壤添加3g kg-1和6g kg-1的PASP不仅显著(P < 0.05)增加了鬼针草的生物量,也显著(P < 0.05)促进了鬼针草对Cd的吸收(图1),最终使得鬼针草对Cd的提取效率(地上部分总Cd富集量)分别提高了46.4%和76.4%。对植物根际土壤的元素含量分析表明PAPS处理明显改变了(P < 0.05)土壤元素的有效性,从而有效促进了植物对Cd和营养元素的摄入。除了PASP对元素的直接螯合作用,该研究发现PAPS处理使植物根际募集了多种植物促生菌(图2),这些植物促生菌能通过多种机制促进Cd胁迫下鬼针草的生长和活力,同时一些植物促生菌也能通过分泌有机酸、铁载体等物质间接活化土壤中Cd和营养元素。其中,一些具有解钾(K)功能的植物促生菌可能和PASP一起使得土壤有效K含量增加3.7~21.7倍,除了作为植物营养,有效K的增加可能也对植物富集Cd具有重要的调节作用。此外,植物生理和代谢组分析发现鬼针草叶片中抗氧化酶、氨基酸、有机酸和脂类参与的多种解毒过程被显著(P < 0.05)诱导,这是鬼针草在Cd摄入显著增加的情况下维持生长的内在基础。 以上结果表明PASA通过重塑植物根际环境(特别是微生物群落组成)和调节植物代谢过程来促进鬼针草的生长和对Cd的富集。该研究促进了对土壤螯合剂强化植物提取效率的机制的认识,为螯合剂和植物促生菌联合强化植物提取效率提供了理论指导。研究结果以Polyaspartic acid enhances the Cd phytoextraction efficiency of Bidens pilosa by remolding the rhizospheric environment and reprogramming plant metabolism为题发表在Chemosphere上。相关研究工作得到中科院青年创新促进会和云南省基础研究计划重点项目等的支持。 图1 PASP处理对鬼针草生长和Cd富集的影响 图2 PASP处理下植物根际细菌类群(属水平)的丰度变化(红色字体表示潜在的植物促生菌) 来源:中国科学院昆明植物研究所
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#聚天冬氨酸
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其他
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刺芒柄花素有哪些作用?
刺芒柄花素是一种异黄酮类化合物,存在于多种豆科植物中,溶于甲醇、乙酸乙酯、乙醚和稀碱溶液,不溶于水。现代药理研究发现,刺芒柄花素具有多种作用,包括抗肿瘤、降血脂、抗心律不齐、抗菌、解痉挛、抗脂质过氧化和雌性激素等作用。它能改善动脉粥样硬化病变,清除氧自由基,抑制血管平滑肌细胞增殖,因此在临床上得到广泛应用,并具有显著疗效。 刺芒柄花素的抗癌作用 刺芒柄花素可以防治乳腺癌、前列腺癌和结肠癌。它能有效抑制多种不同乳腺癌细胞的增殖,从而发挥抗肿瘤的作用。 刺芒柄花素的雌性激素样作用 刺芒柄花素结构与己烯雌酚相似,具有雌激素样作用。作为植物雌激素,它可以双向调节体内激素水平,因此在治疗因雌激素缺乏导致的疾病中具有明显疗效。高剂量的刺芒柄花素在体内具有雌激素样作用,并对生殖系统具有一定的安全性。 刺芒柄花素对心脑血管系统的影响 现代药理研究显示,刺芒柄花素能显著降低血液中胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白-胆固醇的含量,升高高密度脂蛋白-胆固醇的含量,具有调节体内血脂代谢的作用。 刺芒柄花素的临床应用 刺芒柄花素被广泛应用于临床,尤其在补气活血的方剂中常被使用。它具有抗病毒、抗菌、降血脂和抗氧自由基等作用。在治疗气虚血瘀证方面,常与其他药物搭配使用,如当归、赤芍、川芎、红花和桃仁等,以达到补气活血、化瘀通络的效果。临床上常用于治疗老年中风后遗症等疾病。
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#刺芒柄花素
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日用化工
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二水氯化铜的主要用途是什么?
名称:二水氯化铜 化学式:CuCl2·2H2O 相对分子质量: 170.5 理化性质: 蓝绿色斜方晶系晶体。相对密度2.54。在潮湿空气中易潮解,在干燥空气中易风化。易溶于水,溶于醇和氨水、丙酮。在乙醚,乙酸乙酯中也有一定溶解性,故在有机反应中为常用的催化剂(尤其是碳氢活化反应)。其水溶液呈弱酸性。加热至100℃失去2个结晶水,但高温下易水解而难以得到无水盐。从氯化铜水溶液生成结晶时,在26~42℃得到二水物,在15℃以下得到四水物,在15~25.7℃得到三水物,在42℃以上得到一水物,在100℃得到无水物。毒性低。 主要用途: ①用作化学反应如烃的卤化、有机物的氧化等的催化剂; ②食品工业用作食品添加剂; ③印染工业用作媒染剂、染料着色剂、木材防腐剂; ④石油工业用作脱臭、脱硫和纯化剂; ⑤水处理中作为净水消毒剂; ⑥农药工业用作杀虫剂; ⑦玻璃、陶瓷、颜料、氧化剂的制造和金属提炼等; ⑧用作分析试剂。
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#二水氯化铜
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