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断门之蕊
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碳酸氢钠的医学用途及制剂? 背景及概述 [1] 碳酸氢钠在医学上有多种用途。它是一种弱碱,可以迅速中和胃酸,但其抗酸作用较弱且持续时间短。此外,它还具有碱化液的作用,适用于胃酸过多、消化不良和碱化尿液等情况。静脉注射碳酸氢钠可用于治疗酸中毒,外用滴耳软化耳垢,2%溶液可用于霉菌性阴道炎的坐浴。 碳酸氢钠注射液是一种抗酸药物,主要用于治疗代谢性酸中毒。代谢性酸中毒是最常见的酸碱平衡紊乱之一,其特征是细胞外液中H+增加或HCO3-丢失,导致原发性HCO3-降低( 制剂 [1-2] 报道一、 在治疗酸中毒时,通常首选碳酸氢钠注射液。 碳酸氢钠注射液的制备方法如下: (a) 碳酸氢钠溶解:向溶解罐中加入注射用水49.3Kg,降温至25℃,搅拌下加入碳酸氢钠0.7Kg,搅拌6分钟使其完全溶解;碳酸氢钠溶解液体积为50L; (b) 充气:控制溶解液温度为25℃,搅拌下,充入经0.22μm过滤器过滤后的二氧化碳气体100L,充气速度为2.5L/分钟,充气40分钟;充气完毕后,搅拌12分钟,取样溶解液检测pH值,pH值为7.13; (c) 过滤:控制溶液温度不超过25℃,将步骤(b)制备的溶液通过0.22μm过滤器中进行过滤; (d) 罐装、密封:将过滤后的碳酸氢钠装入中硼硅玻璃输液瓶中,装量体积为100ml,灌装完毕后,密封; (e) 灭菌:灭菌温度为121℃,灭菌时间为15分钟。 报道二、 一种含碳酸氢钠微囊的泡腾崩解剂的制备方法: (1) 按质量比1:1配取碳酸氢钠和聚乙二醇,将聚乙二醇盛装在不锈钢容器内,置于水浴锅中加热至50℃,待完全熔融后; (2) 将粉碎为100目的碳酸氢钠加入到步骤1不锈钢容器内,边加边搅拌,至碳酸氢钠全部加完并混合均匀; (3) 将不锈钢容器从水浴锅中取出,把不锈钢容器内的物质粉碎至80目,得到包裹有碳酸氢钠的聚乙二醇微囊; (4) 再按酒石酸与碳酸氢钠的质量比为1:1配取酒石酸,将酒石酸粉碎为80目与包裹有碳酸氢钠的聚乙二醇微囊混合均匀制得含碳酸氢钠微囊的泡腾崩解剂。 最后将含碳酸氢钠微囊的泡腾崩解剂与所制药的药粉混合均匀,制粒、干燥、整粒得到成品药。 参考文献 [1][中国发明]CN201911405291.1一种碳酸氢钠注射液及其制备方法 [2][中国发明]CN200810233153.5含碳酸氢钠微囊的泡腾崩解剂及其制备方法 查看更多
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如何制备2-乙烯基萘? 2-乙烯基萘(2-vinylnaphthalene),又称为2-萘乙烯,是一种在医药和材料领域中广泛应用的重要中间体。它具有活性乙烯基,可用于合成乙烯基萘聚合物,并可用于制备医药中间体、染料中间体和光学元件涂层原料等。此外,2-乙烯基萘还能赋予高分子聚合物高耐热性、低介电常数、低介电损耗、高折射率、难燃性和低吸湿性等特性。 制备方法 报道一 方法一:将25公斤2-萘乙酮溶解在75公斤四氢呋喃中,降温至5℃,然后缓慢分批加入6.25公斤硼氢化钠,升温至25℃反应1小时。反应结束后,加入稀盐酸淬灭反应,提取产物,经结晶得到24.8公斤2-萘乙醇,收率为98%。 方法二:将200克2-萘乙醇溶解在3升四氢呋喃中,加入165克三乙胺和135克甲磺酰氯,控温于10℃滴加反应12小时。反应结束后,加入水淬灭反应,分层后用碳酸氢钠水洗涤有机相,经干燥得到2-乙烯基萘126克,总收率为70%。 报道二 将10 kg甲醇与3 kg2-乙酰基萘溶解,加入硼氢化钠进行还原反应。反应结束后,调节pH值并析出固体,离心得到2-羟基乙基萘粗品。通过溶解、分层、浓缩和冷却等步骤,最终得到产品中间体。该方法的总收率为79%,产品纯度达到99.1%。 参考文献 [1] CN201610587601.6 一种2-乙烯基萘的制备方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201410792869.4 一种2-乙烯基萘化合物的制备方法 查看更多
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酸枣仁粉有哪些作用? 酸枣仁是一种中药,由鼠李科植物酸枣的干燥成熟种子制成。它常用于治疗虚烦不眠、惊悸多梦、体虚多汗和口渴等症状。酸枣仁粉是通过干燥和研磨酸枣仁制成的。 酸枣仁粉的作用 1.对中枢神经系统的作用 酸枣仁粉具有镇静、催眠和抗惊厥的作用。它可以抑制小鼠的活动能力,增加催眠剂量下的睡眠动物数量。酸枣仁粉延长慢波睡眠的深睡阶段,增加深睡的发作频率。 酸枣仁中的皂甙类和黄酮类化合物是其镇静安眠的有效成分。与其他安眠药物相比,酸枣仁的效果更持久、平稳,副作用较小。 酸枣仁还具有抗惊厥作用,可以抑制神经元细胞的兴奋作用,降低谷氨酸水平,对抗癫痫有一定效果。 与苯二氮卓类药物相比,酸枣仁不会影响小鼠的学习记忆功能,反而有增强作用。 2.对心血管系统的作用 酸枣仁粉对心血管系统有保护作用,可以减少心肌细胞释放乳酸脱氢酶,具有抗心机缺血作用。酸枣仁中的阿魏酸还具有抗氧化和调节血脂的作用。 3.免疫增强作用 酸枣仁粉水提取液具有抗炎作用,可以抑制毛细血管通透性和肉芽肿的产生。 4.其他作用 酸枣仁粉具有清除自由基的作用,可以减轻缺血性脑损伤。在临床应用中,酸枣仁粉主要用于改善失眠症状,可以与其他药物一起服用或煮水冲服。此外,酸枣仁粉还可以用于食疗,如与粥一起熬炖或炖汤。 副作用 酸枣仁粉的副作用较小,但有些人可能会出现麻木、咽喉堵塞感、舌僵、流涎、四肢麻木和心律紊乱等不良反应。因此,在食用酸枣仁粉时,应按照正确的方法使用,以确保其疗效。 查看更多
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双吡啶盐酸盐的催化能力及制备方法是什么? 双吡啶盐酸盐在有机合成、药物合成、农药、医药、染料、香料、高分子化学、分析化学中的酰化、烷基化、醚化、酯化及酯交换等多种类型的反应中具有较高的催化能力。它的英文名称是N-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride,中文别名是1-(4-吡啶基)氯化吡啶鎓盐酸盐,CAS号是5421-92-1,分子式是C10H10Cl2N2,分子量是229.106。这种化合物呈紫色-棕色至棕色粉末。 如何制备双吡啶盐酸盐? 制备双吡啶盐酸盐的方法是在乙酸乙酯溶剂中进行反应,通过在乙酸乙酯介质中回流反应,可以改变原来吡啶与氯化亚砜直接加热回流反应时间长的不足,使操作更加简便,易于控制。1-(4-吡啶基)吡啶氯盐酸盐的合成反应式如下图所示: 图1 1-(4-吡啶基)吡啶氯盐酸盐的合成反应式 实验操作: 方法一: 在室温下,将一定量的氯化亚砜和吡啶加入250ml的四口反应器中,升温至约75℃,进行搅拌回流若干小时,然后通过蒸馏除去(回收)氯化亚砜,冷却至室温。接下来,在反应器中加入适量的甲苯,搅拌1小时后进行过滤和干燥,最终得到紫色-棕色至棕色粉末的1-(4-吡啶基)吡啶氯盐酸盐。 方法二: 在500mL的反应瓶中依次加入乙酸乙酯、无水吡啶和氯化亚砜,进行冷水浴冷却和搅拌,并缓慢加入氯化亚砜,加料完毕后,升温加热回流反应5小时,温度控制在75-80℃。反应过程中,反应混合物的颜色会由深黄色逐渐变为黑竭色油状物。通过减压蒸出乙酸乙酯、未反应的氯化亚砜及其他馏分,将它们进入装有稀NaOH溶液的接受器中等待回收。在冷却下,将反应瓶中的黑色残留物缓慢加入预冷的无水乙醇,使其析出土黄色沉淀物,然后进行离心分离,并用无水乙醇洗涤沉淀。最后,将沉淀放入干燥器进行真空干燥,即可得到N-(4-吡啶基)氯化吡啶盐酸盐粗品。 参考文献 [1] Boduszek, Bogdan; Wieczorek, Jan S. Monatshefte fuer Chemie, 1980 , vol. 111, p. 1111 - 1116 查看更多
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溴化钙有什么特点和用途? 溴化钙是一种钙的溴化物,具有无色无臭的斜方晶系针状结晶或晶块。它味道咸而苦,易潮解。溴化钙极易溶于水,水溶液呈中性。它还可以溶于酸、乙醇、丙酮,微溶于甲醇、液氨,难溶于乙醚、氯仿。此外,溴化钙还可以与碱金属卤化物生成复盐。长时间暴露在空气中会变黄,而在空气中加热则会转变为溴和石灰。 溴化钙的用途 溴化钙在石油钻井、分析化学、制造溴化铵、光敏纸、灭火剂和制冷剂等方面有广泛的应用。在医药领域,它可以作为中枢神经抑制药,用于治疗神经衰弱、癫痫等疾病。 溴化钙的制备方法 溴化钙可以通过以下两种方法制备: 1、在盛有水的容器中,将铁屑与溴素在40°C下反应生成溴化亚铁,然后加入氢氧化钙直至pH值为14,加热至沸腾,冷却后过滤除去氢氧化亚铁,经过蒸发、冷却、静置、脱色、过滤、蒸发、冷却等步骤得到溴化钙。 2、将氨气通入石灰乳中,然后在70°C以下加入溴素进行反应,过滤后保持滤液碱性以驱逐氨,静置、脱色,经过浓缩即可得到溴化钙成品。 溴化钙是一种无色、咸味的晶体,易溶于水,具有强烈的吸湿性,类似于氯化钙。它是工业上重要的溴化物之一,可用于制备其他溴化物,如溴化铵。此外,溴化钙还是制作光敏纸、阻燃剂和制冷剂的重要原料之一。在石油钻井液中也有广泛应用。此外,溴化钙还可以用于制备针对神经的药品。 查看更多
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异硫氰酸荧光素的应用及特性? 异硫氰酸荧光素是一种黄色固体粉末,常用于荧光标记试剂和医学诊断药物示踪。它具有良好的溶解性和荧光特性,在生物学中有广泛的应用。 溶解性和储存条件 异硫氰酸荧光素在强极性有机溶剂中溶解性较好,但在丙酮、乙醚和石油醚中溶解性较差。由于其化学性质活泼且吸湿性较强,建议将异硫氰酸荧光素保存在干燥的环境中,低温(-20度)保存。 生物用途 异硫氰酸荧光素是一种胺活性衍生物的荧光染料,具有高吸收率和荧光量子产率。它可用于蛋白质标记、荧光示踪剂和蛋白质微量测序等领域。在生物学研究中,异硫氰酸荧光素可用于抗体标记、免疫荧光方法和荧光显微镜等实验技术。 应用转化 图1 展示了将异硫氰酸荧光素负载在氨基甲基聚苯乙烯小球上的应用转化过程。该过程用于检查荧光素标记的小球在裂解过程中是否发生漂白效应。具体操作方法可参考相关文献。 参考文献 [1] Smith LM, et al. Nature. 1986 Jun 12-18;321(6071):674-9. [2] Hurevich, Mattan et al Organic Letters, 16(6), 1794-1797; 2014 查看更多
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紫外线吸收剂的作用是什么? 紫外线吸收剂是一种广泛应用于光稳定剂中的产品类型,具有吸收阳光及荧光光源中紫外线的能力,并且具有化学稳定性好、热稳定性好、不易分解、不易变色、无毒无味、不溶或难溶于水等特性。当添加到高分子材料中时,可以有效保护其性能不被紫外线破坏。 紫外线吸收剂的工作原理是什么? 紫外线吸收剂能够吸收紫外光的原因是因为其分子中含有共轭π电子体系的结构和能够进行氢原子移动的结构,或者只有前一部分的情况。 这类化合物中至少含有一个邻位羟基苯基取代基。当吸收紫外线后,分子内结构发生热振动,氢键破坏,螯合环打开,从而将有害的紫外光转化为无害的热能放出,以保护材料。 在这个过程中,分子内形成的螯合环对于紫外线功能至关重要,其能量敏感范围为290~400nm波长的紫外线。 紫外线吸收剂有哪些分类? 紫外线吸收剂包括了多种化合物类型,按结构划分主要有二苯甲酮类、水杨酸酯类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类等。 在塑料工业中,二苯甲酮类和苯并三唑类是应用最广泛的。 紫外线吸收剂UV-531是什么? 紫外线吸收剂UV-531的成分是2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮。 紫外线吸收剂UV-531的性能和用途是什么? 紫外线吸收剂UV-531是浅黄色或白色结晶粉末,具有较好的溶解性。它能够强烈吸收波长为240~340nm的紫外线,可用于各种塑料,特别是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚碳酸酯、聚氯乙烯等。它具有良好的相容性和稳定性,用量一般为0.1%~1%。与少量4,4-硫代双(6-叔丁基对甲酚)并用有良好的协同效应。此外,紫外线吸收剂UV-531还可用作各种涂料的光稳定剂。 紫外线吸收剂UV-531的安全注意事项 紫外线吸收剂UV-531毒性较小,许多国家允许其用于接触食品的增塑制品。例如,美国允许在聚烯烃中使用,英国和意大利的最高用量分别为0.6%和0.5%。日本的用量为聚乙烯0.5%、聚丙烯1%、AS树脂和ABS树脂0.5%、聚氯乙烯0.2%(不可接触油脂性食品或乙醇食品含量超过20%的食品)。 查看更多
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