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化药
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水飞蓟素的功效与作用有哪些?
水飞蓟素是一种从植物中提取的天然黄酮木质素类化合物,不含任何化学成分。服用水飞蓟素后,对各器官的副作用非常小。在购买时,应根据自身症状选择合适的产品。 临床医学认为,水飞蓟素可以保护肝脏,减少毒素和废物的积累,维持肝脏正常运转,并保护肝细胞。此外,水飞蓟素还能增强肝细胞的抗自由基能力,促进营养元素合成,刺激肝细胞自我修复,改善肝脏疾病的反复发作。 水飞蓟素还具有抗衰老效果,可以延缓细胞衰老速度,预防细纹皱纹的生成,并改善已有的皱纹。长期服用水飞蓟素可以使肌肤更年轻化,防止毛孔堵塞、痘痘和粉刺的产生。 此外,水飞蓟素还能促进全身血液循环,排除血液中的毒素和脂肪,改善动脉粥样硬化和脑血栓疾病的发生。 水飞蓟素还具有抗辐射的作用,可以减少电子产品对皮肤的辐射,保护肌肤健康,并改善暗黄和粗糙的皮肤症状,使肌肤更加水润光滑。
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#水飞蓟素
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材料科学
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叔丁醇镁主要可以应用于哪些领域?
大多数人在早期就开始学习化学这门科目,通过学习化学,我们可以了解各种化学物质。这些化学物质在日常生活中起着重要作用。例如,叔丁醇镁在许多领域都有不可替代的效果。今天我们主要了解叔丁醇镁在哪些领域应用。 了解一种化学物质应用于哪些领域,可以帮助相关领域的人们适当使用含有该物质的产品,并确保按照指定要求进行接触。叔丁醇镁的主要应用范围包括催化剂和医药领域。在医药领域中,它主要用作药物中间体。从事医药生产的人员对这种化学物质有一定的了解。此外,它还可以应用于食品和香精香料领域,以产生相应的作用和效果。在不同领域应用时,所选择的产品纯度和购买渠道也会有所不同。市场上有多种类型的叔丁醇镁产品。 了解叔丁醇镁主要应用于哪些领域后,我们还应该明确掌握其储存条件和接触条件等。因为一旦接触时不能按照指定要求进行,可能会对皮肤等造成刺激或伤害。
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#(2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯)二铑(II)
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精细化工
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日用化工
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四丁基氯化铵如何购买?
虽然四丁基氯化铵是一种普通老百姓接触不到的化学物质,但在工业中具有重要作用。为确保产品质量,购买时需避免低价产品。那么,四丁基氯化铵可以在哪里购买呢? 目前,售卖四丁基氯化铵的场所较多。首先,网络销售提供便利的购买途径,且有各大工厂的货源支持,确保产品质量和价格。购买时可备注开发票,提供的发票也都是正规的。其次,可以直接从工厂购买,适用于购买数量较大的客户,提供更精准的服务,如运输和保存等。选择综合性好的工厂能确保客户体验。无论是网上购买还是线下购买,都要认准货品的正规性,避免选择质量有瑕疵的四丁基氯化铵。 以上是关于四丁基氯化铵如何购买的相关解答。另外,四丁基氯化铵本身具有刺激性,会对人体的眼睛、皮肤和呼吸系统造成不良反应,因此工作者需要加强防护。同时,储存时需放置于干燥、阴凉和通风的环境中,避免潮湿。一旦性状发生改变,不建议继续使用。储存时还需标注危险请勿靠近等相关标识。
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#四丁基氯化铵
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日用化工
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大豆异黄酮对身体有哪些作用?
大豆异黄酮是一种常用的食品和药物原材料,富含类雌激素成分,对女性朋友非常重要且有效。那么,大豆异黄酮到底是什么物质?它对身体有哪些主要作用呢? 大豆异黄酮是一种黄色或淡黄色的粉状物质,具有苦味,熔点约为148摄氏度,沸点约为323.41摄氏度。它可用作医药、保健食品和食品的原材料,甚至可制成多种抗癌药物。正确使用富含大豆异黄酮的营养产品或药物,对降低体内胆固醇、改善更年期综合症、平衡胆固醇等具有重要意义。此外,它还有助于保护心脏、增强骨质密度、减少钙质流失,辅助治疗骨质疏松等症状。 现在,我们对大豆异黄酮的主要作用有了更深入的了解。除了以上效果,它还对治疗心脑血管疾病、改善更年期不适症状、减少自由基生成等有一定效果。此外,对女性朋友来说,坚持服用大豆异黄酮有助于预防皮肤衰老、改善皮肤质量,使皮肤更光滑、细腻、有弹性,效果非常显著。
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#大豆甙元
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日用化工
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地奥司明能够治疗哪些症状?
在古代,医生对于人体内部问题束手无策,但随着医疗技术的发展,如今研究出了许多药物,可以治疗各种疾病。地奥司明是一种能够增强静脉张力和血管保护的药物。 地奥司明对于静脉系统的作用是延长肾上腺素作用于静脉壁引起收缩的时间,从而增强静脉张力。对于微循环系统,它可以降低毛细血管的通透性并增强其抵抗力。对于淋巴系统,它可以增加淋巴引流速度和淋巴管收缩作用,改善淋巴回流,减轻水肿。 地奥司明可以治疗与静脉、淋巴功能不全相关的各种症状,例如静脉性水肿、软组织肿胀、四肢沉重、麻木、疼痛、晨起酸胀不适感、血栓性静脉炎及深静脉血栓形成综合征等。它还可以治疗急性痔发作的各种症状,如痔静脉曲张引起的肛门潮湿、瘙痒、便血、疼痛等内外痔的急性发作症状。 需要注意的是,使用地奥司明时应避免暴露于阳光和高热环境,避免长时间站立和超重。行走时,部分病人可以穿特殊袜子以改善循环状态。使用地奥司明治疗不能替代处理其他肛门疾病所需的特殊治疗。该治疗方法必须是短期的。如果症状不能迅速消除,应进行肛肠病学检查并重新审查治疗方案。 地奥司明并不适用于所有人群,对于过敏人群来说是不能服用这类药物的。此外,它可能会产生一些轻微的副作用,如胃肠道不适和自主神经功能紊乱异常,但出现这种情况时仍可继续治疗。
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#地奥司明
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化药
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易瑞沙副作用大吗?
随着国民生活水平的提高,肿瘤癌症等恶性疾病的发病率也在不断增加。为了应对这一严峻形势,科学家们取得了突出的成就,其中包括分子靶向抗癌药物的研发。易瑞沙是一款由英国阿斯利康制药研制的靶点药物,主要用于治疗肺腺癌,被许多患者视为救命药。但是,我们需要关注的是,易瑞沙是否存在副作用问题。 正如常言所说,药物都有一定的毒性,即使是被患者视为救命药的易瑞沙也不例外。在患者刚开始接受治疗时,可能会出现一些明显的副作用,主要表现为皮疹、腹泻和血小板升高等问题。 首先是皮疹,主要出现在脸部,患者需要耐心忍受,不要抓挠。如果皮疹破了或擦破了脓头,可以涂抹一些药膏。洗脸时需要轻柔动作,以免擦破皮疹导致出血。刚开始使用易瑞沙时,皮疹可能会比较多,但随着用药时间的增加,皮疹会逐渐减少。需要注意的是,皮疹的多少与肿瘤治疗效果无关。 其次是腹泻,最常见的情况是在早餐后一小时左右发生。腹泻之前可能会有下腹部扭痛和急迫感,如厕后腹部不适感会消失。这种腹泻多是由于早餐摄入过多或喝水过多导致的,胃内负荷增加,压力通过肠道传导到直肠,刺激直肠蠕动,使未被吸收的水分提前排出。对于这种情况,需要注意不要吃得太饱,不要一次喝太多水。尤其是不要吃凉的食物或喝凉水,摄入的食物必须等于或高于体温。此外,在早餐前可以服用4片中成药“腹可安片”。 最后是血小板升高,使用易瑞沙一个月后,血小板可能会升高。然而,血小板无限地升高并不是好事。因此,一旦血小板超过250,患者需要每天服用一片德国生产的100毫克“拜阿司匹林”,直到血小板降至250以下才能停药。需要注意的是,虽然“拜阿司匹林”是肠溶片,但仍需在餐后服用,不要空腹服用,以免长期服用导致肠壁损伤。
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#吉非替尼
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化药
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易瑞沙是否适合少儿使用?
随着人们物质生活水平的提高,患病的概率也在增加。肿瘤癌症患者的数量近年来急剧上涨,给临床和科研带来了巨大的压力。针对肺腺癌的治疗药物易瑞沙已经研制出来,并且显示出良好的疗效。那么,易瑞沙是否适合少儿使用呢? 易瑞沙适用于治疗既往接受过化学治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,其中化学治疗主要包括铂剂和多西紫杉醇。 易瑞沙的推荐剂量为250mg(1片),每天口服一次,空腹或与食物一起服用。如果患者有吞咽困难,可以将片剂分散于半杯饮用水中(非碳酸饮料),不得使用其他液体。将片剂丢入水中,无需压碎,搅拌至完全分散(约需10分钟),然后立即饮下药液。用半杯水冲洗杯子,并饮下。也可以通过鼻-胃管给予该药液。当患者出现不能耐受的腹泻或皮肤不良反应时,可以短期暂停治疗(最多14天),然后恢复每天250mg的剂量。 肺腺癌主要受后天因素的影响,较容易发生于女性和不抽烟者,主要针对年长者。因此,从年龄分层上来看,少儿一般不会患上这种癌症。目前还没有关于易瑞沙在儿童或青少年患者中安全性和疗效的资料,所以不推荐使用。 作为一种抗癌药物,易瑞沙主要通过隔断癌细胞的恶性增殖信号来发挥作用,因此在治疗过程中,只要有疗效就需要坚持服用。
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#吉非替尼
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材料科学
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二甲基亚砜(DMSO)的特性及应用领域?
二甲基亚砜(DMSO)是一种无色透明液体,具有高极性、高吸湿性、可燃、高沸点非质子等特性。它是一种极性强的惰性溶剂,被广泛用作溶剂和反应试剂。此外,DMSO还具有很高的选择性抽提能力,可用于烷烃与芳香烃分离的提取溶剂,以及芳烃、丁二烯的抽提。在医药工业中,DMSO可作为某些药物的原料及载体,并具有消炎止痛、利尿、镇静等作用。此外,DMSO还可用作电容介质、稀有金属提取剂等。 农药和农肥的应用 DMSO可作为农药、农肥的溶剂、渗透剂和增效剂。国内外的研究表明,将抗菌素溶入DMSO中可治疗果树腐乱病,将杀虫剂溶入DMSO中可杀灭树木及果实中的食心虫。此外,在大豆开花期喷洒0.5%的DMSO溶液可增产10%~15%。然而,需要注意的是,加入DMSO的肥料水溶液可能增加人身中毒的风险。 防冻剂的应用 DMSO具有防冻的特性。纯DMSO的冰点为-18.45℃,含水40%的DMSO在-60℃不冻,并且与水、雪混合时会放热。因此,DMSO可用作汽车防冻液、刹车油、液压液的组分。相比之下,乙二醇防冻液在超过-40℃低温时已不适用。
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#二甲基亚砜
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材料科学
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异戊烯醇的应用及生产情况如何?
异戊烯醇是一种重要的有机精细化工中间体,在农药和合成香料等领域有广泛的用途。 异戊烯醇即3-甲基-2-丁烯醇,是合成二氯菊酸的重要中间体。 异戊烯醇为无色液体,具有密度0.85 g/cm3(20°C)和沸点140.2°C的特点。它主要用于生产高效低毒农药拟除虫菊酯和柠檬醛系列香精香料。目前全球异戊烯醇的产能约为10~20 kt/a,德国BASF公司是目前世界上异戊烯醇最大的生产商,而中国目前主要依靠进口或自产自用的方式消耗约3kt/a的异戊烯醇。 从国际上异戊烯醇的生产及下游产品开发状况来看,中国的生产工艺落后且装置规模较小,使得异戊烯醇的生产成本与国外相比没有竞争优势,从而严重制约了中国以异戊烯醇为原料下游产品的发展。因此,中国应该根据国内现有的原料来源,重点发展以异戊二烯为主要原料生产异戊烯醇的工艺技术,并尽快开发具有低成本和环保特征的工艺技术,实现工业化。 异戊烯醇的制备方法有多种,例如通过异戊二烯的脱水反应、异戊二烯的氧化还原反应以及异丁烯与甲醛的反应等。 异戊烯醇的生产厂家列表
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#异戊烯醇
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材料科学
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桂花油有哪些应用和功效?
桂花油是从金黄色的金桂花中提取的,具有多种功效。它可以缓解头痛和疲劳,同时也是一种很好的情绪振奋剂。此外,它还可以治疗风湿和关节疼痛。桂花油也是一种优秀的空气清新剂,可以通过熏蒸或混入水中喷洒在室内来调节空气。另外,将几滴桂花精油滴入热水中泡脚,可以促进血液循环,还能去除脚气和脚臭。 【主要参考资料】 [1]https://wenda.so.com/q/1366222889069221.
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#桂花精油
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精细化工
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日用化工
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美国氯化钾进口情况如何?
今年1-7月,美国共进口约750万公吨氯化钾,同比增长4%,达到历年同期最高值。美国作为加拿大的主要进口国,今年从加拿大进口约650万公吨氯化钾,占总进口量的86.7%,同比增长7%。此外,从波特兰港再出口的氯化钾总计210万公吨,占总进口量的28%。 与此同时,美国从俄罗斯进口的氯化钾下降了12%,约为39.4万公吨;而从白俄罗斯进口的氯化钾增长了27%,达到38.1万公吨。 另外,美国从以色列的氯化钾进口量也下降了27%,从去年的18.3万公吨降至今年的13.4万公吨。 近期,氯化钾市场供应紧张,价格上涨。高价和惜售成为主要特点,低价货源日益稀缺,甚至有时难以找到货源。例如,62%白钾的主流报价为2450元,尚未签订大合同,氯化钾价格将保持高位坚挺。此外,氮磷钾原料价格上涨,复合肥报价也随之上涨。
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#氯化钾
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日用化工
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材料科学
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乙醛酸甲酯的应用领域有哪些?
乙醛酸甲酯是一种无色透明液体的化学物质,可用于有机化工方面,也可用于制备医药中间体。 应用[1-3] 一、用于制备一种铝合金门窗防晒涂料 CN201711278328.X提供了一种铝合金门窗防晒涂料的制备方案。该涂料由异佛尔酮二异氰酸酯、丙烯酸酯共聚树脂、乙醛酸甲酯、羧甲基纤维素钠、石棉粉、季戊四醇、氢氧化铝、聚氨基甲酸酯等原料组成。该涂料能够有效保护铝合金门窗,具有良好的防晒性能。 二、用于制备高性能铝合金防腐涂料 CN201711276238.7提供了一种具有良好光泽感、耐磨性和耐候性的高性能铝合金防腐涂料的制备方案。该涂料由聚酯树脂、酚醛树脂、消光剂、流平剂、湿润剂、消泡剂、水玻璃、附着力促进剂、乙二酸、纳米氧化硼粉末、乙醛酸甲酯等原料组成。该涂料具有良好的金属装饰效果,表面平整且具有良好的光泽感、耐磨性和耐候性。 三、用于制备铝合金门窗自洁涂料 本发明提供了一种使用寿命长的铝合金门窗自洁涂料的制备方案。该涂料由苯基三甲氧基硅烷、甲基乙氧基硅油、氟硅氧烷、乙醛酸甲酯、乙二酸、环戊醇、催化剂等原料组成。该涂料具有材料稳定性好、附着力强和使用寿命长的优点。 主要参考资料 [1] CN201711278328.X 一种铝合金门窗防晒涂料 [2] CN201711276238.7 一种高性能铝合金防腐涂料 [3] CN201611112796.5 铝合金门窗自洁涂料
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#乙醛酸甲酯
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材料科学
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材料科学
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1,3-二溴-5-氯苯的性质、应用和制备方法?
背景及概述 [1][2] 1,3-二溴-5-氯苯是一种重要的化工原料和药物中间体,具有多种应用。它的中文别名为1-氯-3,5-二溴苯、3,5-二溴氯苯,CAS号14862-52-3,化学式C 6 H 3 Br 2 Cl,分子量270.34900。它是白色至淡黄色的晶体粉末,具有密度2.021 g/cm3,熔点91-94 °C(lit.),沸点256 °C,闪点115.8ºC,折射率-38 ° (C=0.1,H2O),蒸气压0.0356mmHg at 25°C。吸入1,3-二溴-5-氯苯会对人体造成危害,因此在接触后需要采取相应的应对措施。 结构 应用 [1,3] 1,3-二溴-5-氯苯是制备口服生物可利用的1-(1H-吲哚-4-基)-3,5-二取代的苯类似物作为抗有丝分裂剂的反应物。此外,它还可以用于制备其他化合物。 制备1,3-二溴-5-氯苯的方法如下:将1,3,5-三溴苯溶解在乙醚中,然后在低温条件下加入正丁基锂和六氯乙烷,最后通过干燥和浓缩得到目标产物。 制备 [2,4-5] 将1,3,5-三溴苯溶解在乙醚中,然后在低温条件下加入正丁基锂和六氯乙烷,最后通过干燥和浓缩得到1,3-二溴-5-氯苯。
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#1,3-二溴-5-氯苯
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其他
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如何高效催化醇或醛转化为羧酸化合物?
背景及概述 [3][4] 羧酸是一种在自然界中广泛存在的化合物,对人类的日常生活具有重要作用。许多已批准上市的药物中含有羧酸结构,如布洛芬、氧氟沙星等。此外,羧酸也是合成酯、酰胺和腈类化合物的中间体。因此,催化将醇或醛直接转化为羧酸的反应在实验室、化工和制药领域得到广泛应用。传统的合成羧酸的方法是采用氧化剂氧化反应,但需要大量氧化剂和配体,且环境影响较大。近年来,研究人员尝试使用过渡金属铜或银作为催化剂,但由于过渡金属和配体的昂贵性,限制了其在实验室、工业和制药中的应用。因此,寻找非金属催化剂直接氧化醇或醛成羧酸化合物的方法仍然是一个挑战。 应用 [3] 叔丁氧羰酰基6-氨基己酸可以用于制备新型奥克梯隆型皂苷元荧光探针。该探针在人和大鼠体内是20( S )-原人参二醇的主要代谢产物之一,具有抗大鼠心肌缺血再灌注损伤的活性。制备中间体6的方法是将Pyxinol、叔丁氧羰酰基6-氨基己酸和EDCI溶解在无水CH2Cl2中,在冰浴中搅拌2天,然后用水猝灭反应,经柱层析得到中间体6。 制备 [4] 将NHPI加入Schlenk反应管中,真空干燥后加入乙腈和6-(叔丁氧基氨基)己醛,连接氧气球,在50℃反应3小时。反应完成后,减压浓缩,柱层析分离,得到6-(叔丁氧基氨基)己酸。 主要参考资料 [3] 新型奥克梯隆型皂苷元荧光探针的设计、合成与活性评价 [4] CN108314599. 一种醛或醇直接转化成羧酸的方法
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#叔丁氧羰酰基6-氨基己酸
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百两金的主要活性成分是什么?
百两金(Ardisia crispa(Thunb.)DC.A.)是紫金牛科紫金牛属的常绿灌木植物,分布于中国多个地区。它被广泛应用于中医药领域,具有清咽利喉、散淤消肿和舒筋活血的功效。现代药理研究表明,百两金具有抗炎、抑菌、收缩子宫和抗氧化等活性作用。 百两金素(Ardisiacrispin)是百两金的根中的一种三萜皂苷类化合物。它具有收缩子宫作用和抗肿瘤作用。目前尚未发现制备百两金素的工业化方法。 如何制备百两金素? 取百两金根1kg粉碎成粗粉,加入60%乙醇在50℃温度下连续逆流超声提取60min。提取液浓缩至无醇味后,加水稀释,过滤。滤液上D141型大孔树脂柱吸附,先用水洗脱,再用65%乙醇溶液洗脱。收集洗脱液,低温干燥得到粗品。用甲醇溶解后,注入制备型高效液相色谱仪。使用25%乙腈溶液作为流动相,在紫外在线检测下,检测波长为205nm。收集高浓度流分,经旋转蒸发浓缩和低温干燥,最终得到2.58g含量为97.7%的百两金素。 主要参考资料 [1] 张嫩玲, 胡江苗, 周俊, & 赵友兴. (2010). 百两金的化学成分. 天然产物研究与开发, 22(4), 587-589. [2] 黄伟, 谭桂山, 徐康平, 李福双, 李忠魁, & 刘艳平. (2010). 百两金细胞毒活性成分研究. 天然产物研究与开发, 22(6), 949-951. [3] 黄伟. (2007). 百两金抗肿瘤活性成分研究. (Doctoral dissertation, 中南大学).
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#百两金素
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其他
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玉簪花的化学成分及其质量控制研究?
玉簪花是一种含有支脱皂苷元的植物,其化学成分对于玉簪花的质量控制、蒙医临床合理用药以及进一步的开发利用具有重要意义。本研究采用溶剂法进行提取和萃取分部,利用管碟法研究不同部位对常见菌株的抑菌活性,筛选出具有活性的部位。通过溶剂法和多种现代色谱技术对玉簪花的提取部位进行系统分离,利用理化鉴别和现代波谱分析技术对化合物的结构进行鉴定。研究结果表明,玉簪花的各部位对常见菌株具有较强的抑制作用,并从中分离得到了14个化合物,其中11个化合物的结构得到了鉴定。 此外,本研究还建立了一种测定玉簪花总皂苷含量的方法。该方法采用可见分光光度法,以香草醛-冰醋酸-浓硫酸为显色剂,支脱皂苷元为对照品,通过测定450nm波长下的吸光度来计算供试品中总皂苷的含量。实验结果表明,在14~70mg/L范围内,支脱皂苷元的质量浓度与吸光度呈良好的线性关系,该方法具有操作简便、准确、灵敏、重复性好的特点,可用于玉簪花药材中总皂苷的含量测定。 主要参考资料 [1] 可见分光光度法测定玉簪花中总皂苷的含量 [2] 蒙药玉簪花化学成分研究
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#支脱皂苷元
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材料科学
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如何制备反应型垂直取向有机硅材料体?
有机硅化合物在材料科学中具有重要的应用价值。本文介绍了一种制备反应型垂直取向有机硅材料体的方法。 制备方法 首先,按照一定的摩尔比例取芳香胺(I)、盐酸和NaNO2,将它们放入反应器中,在低温下反应一段时间,得到产物重氮盐(II)。 接下来,在重氮盐(II)中加入摩尔比为1~1.2的CuCl2,进行一定温度下的反应,得到产物氯苯(III)。 最后,按照氯苯(III)和三氯硅烷的摩尔比1:1,加入少量金属Pd作为催化剂,在适当的温度下反应一段时间,经过提纯得到所需的化合物(IV)。 应用 该反应型垂直取向有机硅材料体可以在无PI膜的基板表面实现液晶分子的垂直排列。通过化学反应锚定在基板表面,提高液晶分子的稳定性。 主要参考资料 [1] CN105481889 反应型垂直取向有机硅材料及液晶显示面板的制作方法
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#癸基三氯硅烷
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材料科学
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内皮素的作用及应用是什么?
内皮素是一种强有力的血管收缩肽,它在体内起着收缩血管、升高血压的作用。除了存在于内皮细胞中,内皮素还广泛分布于神经组织、血管平滑肌及巨噬细胞中,具有潜在的神经递质和细胞生长因子的功能。内皮素家族包括ET-1,ET-2,ET-3和VIC四种异构肽。 内皮素与靶细胞膜上的特异性受体结合后才能产生生物学效应。内皮素受体分为A、B、C三种亚型,分别参与血管收缩的调节、血管内皮舒张因子的释放以及神经递质的作用。 内皮素除了收缩血管、增加细胞内钙离子浓度、升高血压外,还能刺激其他激素的释放,提高交感神经的活性。因此,内皮素在高血压的发病中起着重要的作用。 目前,研究人员正在探索内皮素受体拮抗剂和内皮素转换酶抑制剂的应用,这将为高血压的治疗提供新的重要手段。 内皮素的应用 内皮素3与细胞表面上的内皮素受体B相互作用,参与神经的形成。内皮素3基因的突变与Waardenburg综合征和先天性巨结肠症等疾病相关。 主要参考资料 [1] 内科学·第二卷
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#人内皮素3
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材料科学
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如何合成3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸?
3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸是一种重要的抗生素氟氯西林钠的中间体,也被称为氟氯西林-杂质D。 现有的3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸的化学合成方法存在一些问题。例如,采用三氯氧磷作为氯代试剂会导致设备腐蚀严重,产生大量含磷的废水,难以处理,造成环境污染。另外,氯化亚砜法工艺会产生大量二氧化硫,处理困难且费用高。此外,氯化亚砜的运输和使用受到严格控制,对设备密封性要求高,投资也较大,且反应周期长,生产安全性差。 3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸 如何应用该化合物? 该化合物可以用于制备3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-异恶唑甲酰氯。 制备方法如下: 将3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸、双(三氯甲基)碳酸酯和四甲基脲加入反应釜中,搅拌均匀后,在室温下滴加双(三氯甲基)碳酸酯的甲苯溶液,同时开启氯化氢吸收系统。然后升温到110℃,回流反应2小时。反应结束后,减压蒸馏回收甲苯,最后在0.667KPa下收集168~170℃的馏分,冷冻下固化。 经过上述步骤,可以得到产物26.22克,收率为95.7%,熔点为48~52℃,含量(GC)为99.9%。1H-NMR(CDCl3)的峰位为2.87(3H,s),7.08(1H,t,J=8.8Hz),7.33(1H,t,J=8.0Hz),7.41-7.47(1H,m)。 主要参考资料 [1] 陈志卫, 闫伟华, & 苏为科. (2008). 3-(2'-氯-6'-氟苯基)-5-甲基-4-异噁唑甲酰氯的合成. 中国现代应用药学, 25(4), 308-309. [2] 戴立言, 陈英奇, & 吴兆立. (2001). 替马沙星中间体7-氯-6-氟-1-(2,4-二氟苯基)-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸合成方法的改进. 高校化学工程学报, 15(5), 468-471. [3] 周改平. (2013). 氟氯西林钠的合成工艺. 山西医药杂志(12), 1429-1430.
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#3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基异恶唑-4-羧酸
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如何制备乙氧基-丙二酸二乙酯?
乙氧基-丙二酸二乙酯是有机合成中常用的试剂,它属于烃氧基丙二酸酯。下面介绍几种制备方法,供参考: 制备方法一 首先,可以通过烃氧基乙酸酯与草酸酯或碳酸酯之间的酯缩合反应来制备乙氧基-丙二酸二乙酯。 制备方法二 另一种制备方法是使用亚磷酸三甲酯和碘化亚铜作为催化剂,使重氮丙二酸酯与醇反应生成乙氧基-丙二酸二乙酯。 此外,还可以通过丙二酸酯的钠化合物与过酸酯反应,或者卤代丙二酸酯与酚钠反应来制备乙氧基-丙二酸二乙酯。 具体制备方法 方法一:将草酸二乙酯和乙氧基乙酸乙酯的混合物滴加到乙醇钠的浆液中,加热保持2小时后,倒入盐酸中。用乙酸乙酯萃取混合物,洗涤后得到产物。 方法二:首先制备溴代丙二酸酯,然后与相应的醇反应生成乙氧基-丙二酸二乙酯。 具体操作方法请参考下图: 主要参考资料 [1] 王川,李季,叶秀林.烃氧基丙二酸酯的新制备方法[J].高等学校化学学报,1988(12):1299-1301. [2] PCT Int. Appl., 2011080568, 07 Jul 2011
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#乙氧基-丙二酸二乙酯
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