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材料科学
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材料科学
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如何优化奥莫替尼的合成工艺?
奥莫替尼是一种针对非小细胞肺癌的药物,其抗肿瘤疗效及相关研究获得了广泛的关注。韩美制药于2016年在韩国批准上市了奥莫替尼,但由于部分副作用和国际药物竞争而未在其他国家上市。为了开发类似的小分子抑制剂,江西科技师范大学朱五福教授课题组对奥莫替尼的合成工艺进行了优化。 朱五福教授课题组的优化工艺是从3-氨基噻吩-2-羧酸甲酯和尿素出发,经过环合制得噻吩并嘧啶母核,再经过氯代、亲核取代、还原等反应即可较高收率制得奥莫替尼。 之前的文献报道中,韩美制药提出了三条合成路线,但存在温度过高、产率低、过程繁琐等问题。朱五福教授课题组的优化工艺更加简便,无需柱层析分离纯化,总收率达到了25.7%。 通过这次优化工艺的改进,朱五福教授课题组为奥莫替尼的合成提供了一种更高效、更简便的方法,使得该药物的生产更加可行。
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#奥莫替尼
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日用化工
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角鲨烷是什么?有哪些功效和使用方法?
角鲨烷是一种皮肤成分,最早在1906年发现于鲨鱼肝油中。它具有与皮肤分泌的皮脂相溶的特性,能够加速其他活性成分渗透到皮肤中。角鲨烷的结构由Isidor Morris Heilbron在1926年确定,化学式为C30H62。 角鲨烷有多种来源,包括从鲨鱼肝脏提取、从植物中提取以及化学合成。鲨鱼提取的角鲨烷是最早的角鲨烷,但由于捕杀鲨鱼对海洋生态系统的破坏,使用这种角鲨烷的产品较少。植物提取的角鲨烷是目前市场上常见的类型,主要从橄榄油中提取。化学合成的角鲨烷是一种合成聚合物,与天然角鲨烷具有相似的性质,但价格更便宜。 角鲨烷具有多种功效,包括增强皮肤屏障、滋润保湿、抗氧化和修复细胞。它能与皮肤的皮脂融为一体,形成天然的屏障;能够渗透进皮肤内部并形成保护膜,保持皮肤湿润;具有抗氧化性,有助于改善皮肤问题和延缓皮肤老化;还能够修复破损细胞,促进细胞的新陈代谢。 角鲨烷的使用方法包括直接在面部使用、与柔肤水混合使用以及加入底妆产品中使用。根据肤质的不同,可以选择适合自己的使用方法。例如,对于干燥的皮肤,可以在湿润的肌肤上按压角鲨烷;对于各种肤质,可以将角鲨烷与柔肤水混合后按压肌肤;对于干皮和容易脱妆的皮肤,可以将角鲨烷与BB霜或粉底液混合后上妆。
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#角鲨烷
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精细化工
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日用化工
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材料科学
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二氧化碳转化为高附加值产品的商业化应用是否仍然困难?
实现碳达峰、碳中和目标需要经济和社会各方面的深刻变革,以及加速推进能源革命和技术创新。如今,二氧化碳技术创新已成为国际竞争的焦点。近年来,全球涌现出许多二氧化碳利用的新工艺,虽然取得了一定成果,但这些新技术路线并没有突破费托合成的限制,仍然存在许多待解决的难题。 据了解,我国在二氧化碳捕集、利用与封存方面进行了大量工作,特别是在膜法碳捕集技术和等离激元人工光合技术方面。然而,这些前沿技术距离商业化应用仍然有一定距离。 业内人士普遍认为,通过碳捕集来减少碳排放成本太高,未来全球碳中和技术的制高点可能是唯一副产物为氧气的等离激元技术。 “中国有许多科学家和科研团队在实验室层面研究等离激元技术并取得了一些成果,但尚未在产业界形成认知。”光合新能公司的CEO王琮介绍说,等离激元技术复刻了整个光合作用,甚至比自然界中的光合作用更有效。“虽然光合新能在等离激元催化技术细分道路上起步最早,但目前尚未形成大规模成熟应用,距离产业化推广仍有挑战。” 等离激元技术是否能实现碳的循环利用? 王琮认为,由于二氧化碳分子太过稳定,传统转化二氧化碳的技术需要大量能量输入,使得转化难度太大,成本过高,难以商业化。实现碳中和的关键在于低成本地将二氧化碳转化为有价值的产品,实现循环利用。 业内专家普遍认为,等离激元技术可以将二氧化碳转化为可规模化生产的高附加值产品,具有明显的经济性。中国国际经济交流中心的梁云凤表示,等离激元技术利用纳米级电磁波的自聚焦增强效应,降低了传统催化反应的能量要求,提高了能量转化效率,是实现二氧化碳转化利用的有效技术路径。 “一项技术能否被广泛应用并产生较好的经济社会效益,需要从多个维度观察。”北京环境交易所首任董事长熊焰表示,首先,要看其技术原理是否具有创新性和颠覆性。其次,要看其是否有全新的技术路径。等离激元技术的光热催化、二氧化碳制油气等原理具有颠覆性创新。同时,与传统碳捕集、利用与封存需要多步工业步骤不同,该技术在一个反应设备中同步完成所有工业步骤,更加节约能源和成本,是一套全新的化工逻辑。“此外,最关键的是,等离激元技术利润率在50%以上,具备经济可行性,具有规模化推广潜力。” 如何保持等离激元技术的技术领先地位? 为了加快碳减排进程,美国、日本等发达国家都投入了大量资金支持等离激元技术的发展。例如,美国企业Syzygy Plasmonics最近宣布完成了B轮融资,筹集了约1.5亿元人民币用于该技术的研发。 与其他国家的等离激元技术主要集中在科研阶段不同,我国的等离激元技术已经走出了实验室。2020年底,黑龙江省七台河市建成了一座等离激元技术中试基地,利用大唐电厂的余热和二氧化碳,成功实现了年产6吨的合成天然气和合成汽油。 在业内人士看来,要使我国的等离激元技术领先世界、率先走向产业化,需要政策和资金的支持。梁云凤建议,建立“等离激元”国家实验室,联合高校、科研院所和地方政府建立“治碳制能”国家重点实验室。同时,建议完善相关法律法规,出台财税优惠政策,提供绿色金融服务,将二氧化碳治理变成企业发展的内生动力。 “等离激元是一种新的工业体系,落地过程中需要整合全产业链。”王琮认为,“等离激元技术还在不断迭代更新,作为企业也需要不断研发,以保持中国技术的领先地位。”
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#二氧化碳
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解热镇痛类抗炎药的用途是什么?
解热镇痛类抗炎药是一种用于治疗肌肉痛、风湿症、发热性疾患和疝痛的药物。 产品说明 [主要成分] 安乃近 [性状] 本品为无色至微黄色的澄明液体。 [药理作用] 本品具有显著的解热作用和强效的镇痛作用,还具有一定的消炎和抗风湿作用。对胃肠蠕动没有明显影响。 [药物相互作用] 请避免与氯丙嗪合用,以免体温剧降。同时,避免与巴比妥类及保泰松合用,因为这可能会影响肝微粒体酶活性。此外,本品还可抑制凝血酶原的形成,加重出血倾向。 [作用与用途] 解热镇痛类抗炎药主要用于治疗肌肉痛、风湿症、发热性疾患和疝痛等症状。 [用法用量] 肌内注射:根据动物种类,每次剂量为马、牛10~33.3ml;羊3.3~6.7ml;猪3.3~10ml;犬1~2ml。 [不良反应] 长期使用可能会导致粒细胞减少。 [注意事项] 请避免在穴位注射,尤其是关节部位注射,以免引起肌肉萎缩和关节机能障碍。 [休药期] 牛、羊、猪的休药期为28日,弃奶期为7日。 [包装] 每盒包含10支,每支容量为10ml。 [规格] 每10ml含有3g的药物。 [贮存] 请将药品存放在遮光、密闭的环境中。 [有效期] 请保持密封和遮光状态。 温馨提示:此产品的图包装规格可能会有所变化,请以实际产品为准!
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#安乃近
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细胞及分子
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材料科学
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人羊膜上皮细胞的特性及应用研究?
背景 [1-3] 人羊膜上皮细胞是从人羊膜组织中提取的细胞,经过验证不含有多种病原体。羊膜上皮细胞由上皮细胞层、基底膜和无血管基质组成。这些细胞在胚胎发育过程中形成,缺乏主要的组织相容性抗原,因此在异基因移植中具有潜力。 研究表明,羊膜上皮细胞具有多种功能,包括合成和释放乙酰胆碱和儿茶酚胺,以及表达多巴胺受体和多巴胺转运蛋白的信使RNA。它们还表达神经元和神经胶质细胞的标记物,并产生多种生长因子。因此,人类羊膜上皮细胞被广泛应用于研究多巴胺释放和摄取过程,以及开发作用于这些受体的新药物。 人羊膜上皮细胞的运输和保存 为了保证细胞的质量,冻存细胞悬液应在干冰的条件下运输,并尽快解冻复苏进行培养。如果无法立即进行复苏操作,冻存细胞可以在-80℃保存一个月。对于培养瓶中的细胞,应在常温下进行运输,并在收到后及时观察细胞的生长状态。 应用 [4][5] 人羊膜上皮细胞移植对大鼠子宫内膜损伤的修复及机制研究 人羊膜上皮细胞(hAECs)是一种来自胎盘内侧羊膜的干细胞,具有多能干细胞的特性。hAECs已经在神经系统损伤、肝纤维化、肺纤维化、卵巢功能不全和心肌梗死等领域得到应用。本研究旨在探讨hAECs移植治疗大鼠子宫内膜损伤的疗效及可能涉及的作用机制,为临床治疗提供理论依据。 研究方法包括hAECs的分离、提取、培养和鉴定,以及对hAECs进行体外标记。结果显示,从羊膜中提取的hAECs可以成功培养,并表达特定的标记物。通过标记方法,可以追踪hAECs在体内的迁移、分布和定植情况。 综上所述,人羊膜上皮细胞具有广泛的应用前景,特别是在组织修复和再生医学领域。进一步的研究将有助于揭示其作用机制,并推动其临床应用的发展。
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其他
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黄芩的功效与作用是什么?
黄芩是一种常用的中药材,具有清热燥湿、解热止痛、泻火排毒和凉血止血的功效。 黄芩的清热燥湿作用 黄芩能够清除体内的积热,阻止湿热毒气在体内滞留。当人们出现身热、胸闷胀痛和舌苔黄腻等不适症状时,可以及时服用黄芩,以缓解不适。 黄芩的解热止痛作用 黄芩中含有丰富的黄芩苷或黄芩,这些成分能直接作用于神经中枢,具有明显的解热作用。当人们出现高热、头痛等症状时,可以服用黄芩片,以降低体温并缓解疼痛。 黄芩的泻火排毒作用 黄芩具有泻火作用,能阻止毒素在体内滞留。它对因毒素过多导致的痈肿和疮毒有明显作用。可以将黄芩片与黄连片搭配使用,以增强泻火解毒的效果。 黄芩的凉血止血作用 黄芩不仅能清热解毒、泻火,还能凉血止血。在临床上,它常用于辅助治疗吐血、便血和痔疮出血等疾病。服用后能迅速止血,同时排出体内的热毒,减轻血热症状。 黄芩的食用禁忌有哪些? 黄芩不适合脾胃虚寒的人和儿童食用。 1、脾胃虚寒的人 脾胃虚寒的人不适合喝黄芩,因为黄芩具有寒凉性质,会加重脾胃虚寒的症状,影响消化功能,导致腹部冷痛等不适。 2、儿童 儿童不宜喝黄芩,因为黄芩中的茶多酚会影响儿童对微量元素铁的吸收,长期饮用可能导致缺铁性贫血,对身体生长发育有不良影响。
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材料科学
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橡胶防老剂TMQ的特点及应用?
橡胶防老剂TMQ是一种通用型防老剂,具有优秀的防老化性能。它对热氧化具有很好的防护效果,并且能够有效抑制金属的催化氧化作用。TMQ毒性小,广泛应用于氯丁胶、丁本胶、顺丁胶等合成橡胶及天然橡胶的制品中。 橡胶防老剂TMQ的性状 橡胶防老剂TMQ呈琥珀色至浅棕色粒状,无毒。它不溶于水,但溶于苯、氯仿、丙酮及二硫化碳,微溶于石油烃。 橡胶防老剂TMQ的特性 橡胶防老剂TMQ与对苯二胺类防老剂6PPD、防护蜡配合使用,形成互补效果,构成了橡胶制品的典型防护体系。它能够抑制氧化、热老化和天候老化作用,但对屈挠龟裂的防护效果较差。防老剂TMQ的主要成分是2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉的聚合体,其中二聚体含量对抗氧化性能有影响。 橡胶防老剂TMQ的应用 橡胶防老剂TMQ是一种对热和氧引起的老化具有良好防护效果的通用型防老剂。它适用于各种轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布制品及乳胶制品的生产,特别适用于全钢和半钢子午线轮胎的加工。TMQ是全球产量和用量较大的防老剂之一。 橡胶防老剂TMQ的储存 橡胶防老剂TMQ应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。
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#2,7-二溴-9,9-二甲基吖啶
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鲁米诺是什么?
鲁米诺(英文:Luminol),或称发光胺、光敏灵、流明诺,是一种常用的发光化学试剂,当与适当的氧化剂混合时会产生引人注目的蓝色光。它是一种白色至淡黄色的晶体,可溶于大多数有机极性溶剂,但不溶于水。 鲁米诺在法医学上用于检验犯罪现场的微量血迹,而在生物学中用于检测细胞中铜、铁和氰化物的存在。 鲁米诺的合成 合成原料 鲁米诺的合成原料是3-硝基邻苯二甲酸。通过3-硝基邻苯二甲酸与肼在高沸点溶剂(如二甘醇)中发生缩合反应,生成3-硝基邻苯二甲酰肼。然后使用保险粉还原3-硝基邻苯二甲酰肼中的硝基,得到3-氨基邻苯二甲酰肼,即鲁米诺。 化学发光过程 鲁米诺只有在氧化剂处理下才会发光。通常使用双氧水和一种氢氧化物碱的混合水溶液作为激发剂。在铁化合物的催化下,双氧水分解为氧气和水: 2H2O2 → O2 + 2H2O 实验室中常使用铁氰化钾作为催化剂的铁源,而法医学中的催化剂则是血红蛋白中的铁。许多生物系统中的酶也可以催化过氧化氢的分解反应。 鲁米诺的缺点 1、鲁米诺在铁、含铁合金、辣根或某些漂白剂存在下会发出荧光。因此,如果犯罪现场被漂白剂彻底处理过,则鲁米诺发出的荧光会强烈掩盖任何血迹的存在。 2、鲁米诺可以检测出动物血和尿中的少量血,因此如果待测房间中含有尿或动物血,检测结果可能会有偏差。 3、鲁米诺与排泄物反应,发出的光与血反应发出的光相同。 4、鲁米诺可能会干扰其他检测,但不会干扰DNA的提取。 5、使用鲁米诺需要在黑暗的环境中进行,否则荧光难以识别。 6、鲁米诺发光的时间有限,需要及时拍照记录。 鲁米诺的危险信息 鲁米诺可能会引起皮肤刺激、严重眼刺激和呼吸道刺激。 如何防范鲁米诺的危险 避免吸入粉尘、烟、气体、烟雾、蒸气或喷雾。 如果进入眼睛,应用水小心冲洗几分钟。如果戴隐形眼镜并能方便取出,应取出隐形眼镜并继续冲洗。
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#鲁米诺
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如何生产一种凝固点低、操作性好、色泽浅的液体甲基四氢苯酐?
液体甲基四氢苯酐是环氧树脂优良的固化剂,近年来在电机、电子、电器行业的应用不断增加。然而,国产的液体甲基四氢苯酐与进口产品相比存在质量上的差距,主要表现为颜色深度深、粘度大、稳定性差。 发明内容 本发明旨在提供一种生产凝固点低、操作性好、色泽浅的液体甲基四氢苯酐的方法。 为了解决上述问题,本发明采用以下技术方案:以间戊二烯、异戊二烯、顺酐为主要原料,通过以下步骤生产液体甲基四氢苯酐: (一)、使用碳五泵将定量的间戊二烯、异戊二烯输送至碳高位计量槽内,并移入双烯反应釜中; (二)、在熔酐中加入定量的顺酐,加热使其全部熔化,温度为120-150°C,压力为2kg/cm2; (三)、开启双烯釜夹套加热至出现碳五回流,停止加热,将溶化的顺酐缓慢滴加入双烯反应釜中,同时注意温度、压力的变化; (四)、滴加完毕后,保温2-6小时,取样合格后,关闭回流阀,开启回收碳五阀,并将双烯釜缓慢升温至回收碳五蒸净,将末反应完的启回收碳五受槽,直至无回收间戊二烯馏出,关闭双烯釜所有阀门,开启底阀,用真空将双烯物移至异构化釜中; (五)、在异构化釜中用导热油加热,减压进一步蒸除残余的微量间戊二烯,加入催化剂,加热至规定温度,保温30-60分钟,取样分析合格后,用真空将异构物移入减压蒸馏釜进行减压蒸馏; (六)、将合格品切入合格品计量槽,用真空将合格品移入混料釜后包装,不合格品则进行减压重蒸。 催化剂可以选择五氧化二磷、氯化铝或磷酸。 本发明的方法生产的液体甲基四氢苯酐具有凝固点低、操作性好、色泽浅、挥发性小、毒性低等优点。固化后的环氧树脂具有良好的绝缘性、耐高压、耐腐蚀、抗冲击、抗裂变、收缩变形小等优点,因此在电子灌封和包封、电工浇注、电器浸溃、绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业得到广泛应用。 具体实施方式 以下对本发明进行进一步详细说明。 本发明提供的液体甲基四氢苯酐的生产方法以间戊二烯、异戊二烯、顺酐为主要原料,通过以下步骤生产: (一)、使用碳五泵将定量的间戊二烯、异戊二烯输送至碳高位计量槽内,并移入双烯反应釜中; (二)、在熔酐中加入定量的顺酐,加热使其全部熔化,温度为120°C,压力为2kg/cm2; (三)、开启双烯釜夹套加热至出现碳五回流,停止加热,将溶化的顺酐缓慢滴加入双烯反应釜中,同时注意温度、压力的变化; (四)、滴加完毕后,保温2小时,取样合格后,关闭回流阀,开启回收碳五阀,并将双烯釜缓慢升温至回收碳五蒸净,将末反应完的启回收碳五受槽,直至无回收间戊二烯馏出,关闭双烯釜所有阀门,开启底阀,用真空将双烯物移至异构化釜中; (五)、在异构化釜中用导热油加热,减压进一步蒸除残余的微量间戊二烯,加入催化剂,加热至规定温度,保温30分钟,取样分析合格后,用真空将异构物移入减压蒸馏釜进行减压蒸馏; (六)、将合格品切入合格品计量槽,用真空将合格品移入混料釜后包装,不合格品则进行减压重蒸。 催化剂可以选择五氧化二磷、氯化铝或磷酸。
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#甲基四氢苯酐
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日用化工
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甲醇是什么?
背景 甲醇是一种无色透明液体,易燃、易挥发且有毒。它最早在干馏木材中被发现,因此也被称为"木醇"或"木精"。甲醇可用于制造甲醛、农药等化学物品,也可用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂。甲醇由甲基和羟基组成,具有醇的化学性质,可以与氟气、氧气等气体发生反应,在纯氧中剧烈燃烧,生成水蒸气和二氧化碳。 图1 甲醇的性状图 甲醇分类 甲醇大体上可分为工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇。目前工业甲醇是主要类型。工业甲醇是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的,符合国标GB338-2004要求的甲醇。随着可再生资源的开发利用,也可以利用农作物秸秆、速生林木及林木废弃物、城市有机垃圾等气化合成甲醇。燃料甲醇是经脱水精制的无水甲醇,用作燃料。变性甲醇是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或工业甲醇,用于汽油、柴油等燃料。 国内外甲醇资源分布 目前,欧美、中东地区国家主要采用天然气为原料生产甲醇。而中国由于煤炭资源丰富,煤炭仍是我国甲醇生产最重要的原料。此外,中国还采用焦炉煤气为原料生产甲醇,这是中国独有的甲醇制取技术。以煤为原料的甲醇装置产能占国内总产能的76.12%,以天然气为原料的占11.7%,以焦炉气为原料的占12.09%。 国内甲醇工业的发展 中国的甲醇工业始于20世纪50年代,经过几十年的发展,进入21世纪后迅速发展。2004年中国甲醇生产能力仅为700万吨,但到了2018年,中国甲醇产能规模已突破8300万吨。尽管近年来行业盈利水平下降,但中国甲醇产能仍在继续扩张。 甲醇的应用 甲醇制氢是一种制氢的技术路线。中国是全球最大的甲醇生产国,占全球甲醇产能的60%。甲醇作为液体,在常温常压下储存和运输便利。与其他制氢方式相比,甲醇制氢的能耗和成本较低。目前,中国石化正在建设我国首个甲醇制氢加氢一体站,该项目采用自主研发的分布式甲醇制氢系统,包括甲醇重整、催化氧化、过程强化和系统集成等多项创新成果。 参考文献 [1] 薛彩霞&陈玉涌.甲醇工业发展的方向及应用[J].应用化工,2006,35(5):382-384. [2] 宋冠秦.我国甲醇市场需求预测[J].化工时刊,1989(5).
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#甲醇
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杏鲍菇多糖的提取与作用?
杏鲍菇富含高蛋白、低脂肪和多种人体必需的氨基酸,还含有丰富的多糖类物质。杏鲍菇多糖是杏鲍菇提取物的主要成分。 多糖的作用机制 杏鲍菇多糖在许多科研实验中被用于小鼠实验,研究发现它具有降血脂、降低胆固醇含量和预防动脉硬化的作用。 杏鲍菇多糖的主要功能包括: ①降血糖作用 实验表明,杏鲍菇多糖对高血糖小鼠有防治作用,能够改善小鼠的葡萄糖耐受性和耐受性曲线,并减少糖尿病小鼠的饮水量。 ②增强免疫功能 杏鲍菇多糖具有抗病毒和抗肿瘤作用,能够增强机体免疫功能,降低胆固醇含量,降血脂,预防动脉硬化。 ③免疫调节作用 作为一种特殊的免疫调节剂,杏鲍菇多糖能够激活T淋巴细胞,刺激抗体形成,增强人体免疫力,并发挥抗癌作用。 多糖的提取方法 杏鲍菇多糖的提取最佳条件是使用1∶20的加水量,在100℃下提取24小时,以获得完整的多糖成分。不同的提取剂会导致多糖成分的差异。由于杏鲍菇多糖较为粘稠,过滤时可能会遇到困难。采用乙醇沉淀法提取的多糖通常含有较多的蛋白质,需要进行去除。 此外,杏鲍菇多糖的分离方法也在不断创新。传统的提取方法耗时长且提取率低,而超声波在食品加工中的应用越来越受到关注。
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#多糖
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利那洛肽是什么药物?
利那洛肽是一种由美国Ironwood公司研发的鸟苷酸环化酶激动剂,用于治疗便秘肠易激综合征(IBS-C)和慢性特发性便秘。它是首个具有此种作用机制的治疗便秘的多肽药物。 利那洛肽的分子结构 利那洛肽的分子结构是一个由14个氨基酸构成的短肽,序列为Cys-Cys-Glu-Tyr-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Thr-OH(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide)。该药物形态为白色至灰白色无定型的粉末,微溶于水和生理盐水。 利那洛肽的用途 LINZESS是一种鸟苷酸环化酶-C 激动剂适用于成年人治疗: (1) 便秘肠易激综合征(IBS-C) (2) 慢性特发性便秘(CIC) 利那洛肽的剂量和给药方法 (1) IBS-C:每天口服290 μg (2) CIC:每天口服145 μg (3) 空胃服用首次餐至少30分钟前。 利那洛肽的禁忌证 (1) 6岁以下儿童。 (2) 已知或怀疑机械性胃肠道梗阻的患者。 利那洛肽的不良反应 在IBS-C或CIC患者中报道的最常见不良反应(发生率至少2%)是腹泻,腹痛,胀气和腹胀。 利那洛肽的纯化方法 CN107266535A提供了一种利那洛肽的纯化方法,包括以下步骤: 1) 将利那洛肽粗品溶解于纯净水中得到利那洛肽溶液。 2) 采用离子交换色谱法对利那洛肽进行纯化,使用阴离子交换柱为固定相,以Tris-HCl缓冲液为流动相A,以含有NaCl的Tris-HCl缓冲液为流动相B进行梯度洗脱,收集洗脱液。 3) 采用高效液相色谱法对步骤2所得洗脱液进行脱盐及转醋酸盐处理,使用C18柱为分离介质,将洗脱液上样后,以乙酸水溶液为流动相A,以乙腈为流动相B进行梯度洗脱,最后通过冻干获得纯化的利那洛肽。
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#利拉鲁肽
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精细化工
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日用化工
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富马酸喹硫平是一种什么药物?
富马酸喹硫平是一种新型抗精神病药物,用于治疗精神分裂症、双相情感障碍和抑郁症等疾病。 1、富马酸喹硫平适用于哪些疾病? 富马酸喹硫平片可用于治疗精神分裂症和躁狂发作。 2、该药品的使用方法是什么? 对于精神分裂症,初始剂量为50mg,逐渐增加至一日150~750mg,分2次服用。 对于双相情感障碍躁狂发作,推荐初始剂量为一日100mg,逐渐增加至一日400~800mg。 老年患者的剂量可能较年轻患者低。 3、使用富马酸喹硫平片需要注意什么? 孕妇和哺乳期妇女慎用。 心脑血管疾病、肝肾功能损害、甲状腺疾病或抽搐史者慎用。 与可延长心电图QT间期的药物合用时应慎重。 儿童和青少年的安全性和有效性尚未评价。 老年人易发生直立性低血压,剂量宜小。 用药时不宜从事驾驶或机器操作等工作。 4、富马酸喹硫平片的不良反应有哪些? 常见的不良反应包括困倦、头晕、口干、便秘、消化不良等。 偶见的不良反应包括嗜酸性粒细胞增多、血清甘油三酯和胆固醇水平增高、甲状腺素水平降低等。 罕见的不良反应包括恶性综合征和阴茎异常勃起。 5、哪些情况下禁止使用富马酸喹硫平片? 对本品过敏者禁用。 禁忌与细胞色素P450 3A4抑制剂合用。 6、特殊人群是否可以使用富马酸喹硫平片? 孕妇仅在论证获益大于潜在风险时,才可使用富马酸喹硫平片。 不推荐18岁以下儿童和青少年使用富马酸喹硫平片。 老年患者的剂量应减少,慎用。 7、如何获得富马酸喹硫平片? 富马酸喹硫平片为处方药,购买需凭医生处方。 8、如何保存富马酸喹硫平片? 请密封保存。
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