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反应釜在制药中的作用及选择关键因素是什么? 反应釜(Reaction Vessel)是制药生产中常用的设备之一,被广泛应用于化学反应、合成和制剂的生产过程中。本文将探讨反应釜在制药中的用处以及选择适合的反应釜的关键因素。 反应釜在制药中有着重要的用途。首先,它为制药企业提供了一个控制化学反应条件的环境。反应釜能够提供恒定的温度、压力和搅拌条件,确保反应过程的稳定性和可重复性。这对于合成药物和化学物质的制备非常关键,能够提高产品的纯度和质量。 其次,反应釜还可以用于催化反应和反应过程的监测。许多制药反应需要催化剂的存在才能进行,反应釜可以提供适当的环境和条件来促进催化反应的进行。此外,反应釜还可以配备传感器和监测设备,实时监测反应过程中的温度、压力、pH值等参数,帮助操作员及时调整反应条件并确保反应的成功进行。 在选择适合的反应釜时,有几个关键因素需要考虑。首先是反应容量和尺寸。根据制药生产的规模和需求,选择具有适当容量和尺寸的反应釜是非常重要的。容量过小可能无法满足生产需求,容量过大则可能造成资源浪费。另外,还需要考虑反应釜的几何形状和比例,以确保良好的混合和传热效果。 其次,需要考虑反应釜的材质和设计。在制药行业中,反应釜通常采用耐腐蚀材料,如不锈钢或玻璃钢。材质的选择应考虑反应物质的性质和反应条件的要求。此外,反应釜的设计应符合卫生标准,易于清洁和消毒,以确保产品的质量和卫生安全。 最后,操作和安全性也是选择反应釜时需要关注的因素。反应釜应配备合适的搅拌装置、加热和冷却系统,以及安全阀、压力传感器等安全设备,确保操作的便捷性和反应过程的安全性。 总而言之,反应釜在制药中具有重要的用途,可用于控制化学反应条件、催化反应和反应过程的监测。在选择适合的反应釜时,需要考虑反应容量、材质和设计、操作和安全性等因素,以确保满足制药生产的需求,并提高产品的质量和效率。查看更多
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如何正确补充人血清白蛋白? 人血清白蛋白是人体血浆中最主要的蛋白质,维持机体营养与渗透压,在体内发挥多种生理作用。当血清白蛋白低于35g/L或血清总蛋白低于60g/L,可诊断为低蛋白血症。低蛋白血症可造成肌肉减少、消瘦、生长发育迟缓、心肺功能减弱、胸水及腹水、浮肿、创面愈合不良、吻合口瘘、腹泻或腹胀、喂养困难、免疫力下降合并感染等。本文将介绍它的补充方法和食物来源。 如何正确补充? 许多人认为输注血清白蛋白可补充营养、提高机体免疫力或抵抗力。实际上,血清白蛋白并非为营养补充剂,不能改善患者营养状况。因为血清白蛋白的半衰期约为15-20天,输入的血清白蛋白无法迅速发挥营养作用。低蛋白血症的患者,应进食高蛋白、高热量的食物,每日摄入的优质蛋白达60-80g,才能有效改善低蛋白血症。 食物蛋白有哪些? 动物源蛋白:主要来源于禽、畜及鱼类等的肉、蛋、奶。 植物源蛋白:主要来源于米面类、豆类,但是米面类和豆类的蛋白质营养价值不同。 以下为两种优质蛋白的区别: 1、乳清蛋白:被称为“蛋白之王”,是从牛奶中提取的一种蛋白质,1000g牛奶仅能提取出7g乳清蛋白;与母乳成分接近,易被人体消化吸收(30分钟达到吸收峰值),且富含免疫活性物质;可有效改善营养状况,是临床治疗饮食中优质蛋白的最好来源。 2、大豆蛋白:大豆蛋白是一种植物性蛋白质,其蛋白质含量在90%以上,含有氨基酸的种类有近20种,并且含有人体所必需的氨基酸,但大豆蛋白的净利用率仅有61%,所以乳清蛋白比大豆蛋白更有优势。 但是如果忽视热量,只补充蛋白质,并不能促进体内人血清白蛋白的增多。低蛋白血症人群也应该多吃一些高蛋白质和高热量的食物。 查看更多
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如何有效除去三苯氧磷(TPPO)? 三苯基膦在有机化学中应用十分广泛,反应途中它会生成副产物三苯氧磷(TPPO),但由于其在大部分有机溶剂中具有一定的溶解性,很难处理完全。近日一项研究发现溴化钙在THF和甲苯中可以有效除去大部分的TPPO [1] . 研究背景 在有机化学中,多个经典反应需要用到三苯基膦,如Corey-Fuchs炔合成反应、Appel卤代反应、Staudinger反应、Mistunobu反应等,但这些反应都会产生共用的副产物-三苯氧磷(TPPO),在小量合成时可以通过色谱的方法进行纯化,但在大量合成时,很难将其处理完全。 目前,解决TPPO难以处理的方式主要有以下几种方式: a.采用更容易分离的有机膦试剂或替代试剂,如Tsunoda试剂、磷酸酯类Wittig试等,可通过萃取操作除去; b.采用催化量的三苯基膦(TPP); c.通过添加剂与三苯氧磷络合,经过滤除去。 方法a以及方法b由于底物适应性以及经济性问题等问题,应用场景有限,对于一些比较复杂底物,三苯基膦仍然是首选的膦试剂。方法c目前有一些相关的报道和应用案例,如通过氯化镁与三苯氧磷在乙酸乙酯、甲苯或乙酸乙酯与四氢呋喃的混合溶剂中形成络合物,然后经过滤除去,可除去90%以上的TPPO。然后,三苯基膦参与的反应大多在醚类溶剂中,氯化镁/THF的TPPO清除率80%不到,仍然会有较多的三苯氧磷残留。 研究进展 作者通过对不同金属盐与溶剂组合的筛选,发现溴化钙在THF和PhMe中可以有效除去大部分的TPPO,尤其是甲苯中,TPPO处理率可以达到100%,考虑到大多数产生三苯氧磷的反应在THF中反应,通过该方法可以直接在反应液中加入溴化钙除去TPPO,而无需冗长的溶剂调整操作。 在获得最优金属盐溴化钙后,作者对相关的反应参数进行了优化筛选。溴化钙/TPPO的当量比大于2后,清除率基本不变。反应的浓度应不高于5g/mL,较高的反应浓度TPPO清除率会明显下降。反应时间应不少于3小时,反应时间较短,仍然会有TPPO的残留。对添加物的筛选显示,加入硅藻土后TPPO的清除效率不受影响,硅藻土在该反应最大的作用是加快过滤效率。 参考文献 [1] Easy Removal of Triphenylphosphine Oxide from Reaction Mixtures by Precipitation with CaBr2. Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 6, 1845–1853. 查看更多
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如何制备高纯度的DDQ? DDQ的英文通用名:2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone 化学名称:2,3-二氯-5,6-二氰基-1,4-苯醌 分子式:C8Cl2N2O2 理化性质:黄色至橙色结晶性粉末。遇水分解。溶于苯、二氧六环和乙酸,微溶于氯仿和二氯甲烷。熔点214~217℃。 主要用做合成甾族化合物的氧化剂(脱氢剂)。 目前,通常的合成方法如下:将2,3-二氰基氢醌和盐酸搅成浆状物,在35℃左右慢慢加入70%硝酸、继续搅拌反应1h。过滤,用四氯化碳洗涤,干燥,得DDQ,产率90%。该方法存在的问题:1、产品含量偏低(液相色谱法测定),基本在98%以下。2、收率不太高。3、产生较多废酸水,对环境不友好。 发明内容是什么? 1、发明目的:为此我们提供一种方法,解决存在的以上缺陷。 2、技术方案与技术特点: 本发明的二氯二氰苯醌(简称DDQ)的制备工艺,包括以下步骤: 以2,3-二氰基对苯二酚为原料,经加盐酸氯化,2,3-二氰基对苯二酚:盐酸的重量比为1:1~20,硝酸氧化,加碱液中和到pH值3-7,然后用溶剂萃取3-20次,2,3-二氰基对苯二酚:溶剂=1:1~40,萃取液结晶得产品。 所述溶剂为苯、甲苯、正己烷、环戊烷中的一种或一种以上混合溶剂。 所述碱液为氢氧化钠、碳酸钾、碳酸氢钠中的一种配制的水溶液,浓度为5%~50%。 采用上述方法,有以下特点:1、产品的收率高,可达95%以上。2、产品的质量提高,含量达到99%以上。3、产生废酸少。 具体实施方式是什么? 在2000ml反应瓶内投入2,3-二氰基对苯二酚50克,加35%的盐酸400克,再加入硝酸氧化,反应毕,加10%的氢氧化钠溶液中和到pH值4,然后用500克苯萃取3次,萃取液结晶得产品。产率96%,含量99.2%。 来源:CN102260192B 查看更多
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3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯有哪些化学性质和应用价值? 简介 3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯是一种化合物,具有马来酰亚胺基团和NHS酯基团,表现出独特的活性和选择性。在化学反应中,它表现稳定但需避免潮湿和光照条件,同时具有刺激性,使用时需佩戴适当防护装备。 3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的性状 合成 合成3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的方法是将3-马来酰亚胺丙酸与N-羟基琥珀酰亚胺按比例混合,在碱性条件下反应。通过控制反应温度、时间和反应物比例,得到纯净的马来酰亚胺酯产品。 用途 3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯可用于生物结合反应,与蛋白质选择性结合形成硫醚键和酰胺键。在科研实验中,常用于修饰和功能化生物分子,实现特异性标记和检测。在药物研发中,可作为合成中间体或修饰剂,改善药物性质,制备具有靶向性和治疗功能的药物偶联物。 参考文献 [1]王桂春,骆浩,吕敏杰.3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的制备方法:CN202110393216.9[P]. [2]梁会会,杨皓然,方少明,等.3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的简洁高效合成[J].[2024-06-04]. [3]张珍坤,郑春雄,曹君,等.一种3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯及其制备方法:CN201610404445.5[P]. 查看更多
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对甲基苯磺酰异氰酸酯的应用领域是什么? 简介 在化学的浩瀚海洋中,对甲基苯磺酰异氰酸酯(Tosyl Isocyanate,简称TSI)以其独特的分子结构和广泛的应用领域,成为了一颗璀璨的明珠。其分子式为C8H9NO2S,结构式为(CH3C6H4SO2)NCO,是一种无色至浅黄色的透明液体,不仅具有良好的溶解性,还在多个工业和科学领域中发挥着重要作用。对甲基苯磺酰异氰酸酯作为一种重要的有机合成中间体,在有机合成、表面活性剂、染料、沥青乳液防水剂、防火材料、生物医学材料等领域具有广泛的应用前景。然而,由于其特殊的化学性质和毒性问题,PTSI的使用必须谨慎进行,并严格遵守相关的安全规定和操作规程[1-2]。 对甲基苯磺酰异氰酸酯的性状 稳定性 对甲基苯磺酰异氰酸酯在常温常压下表现出良好的稳定性,是一种相对稳定的化合物。然而,它在水中的溶解性较差,但与水反应会剧烈进行,生成二氧化碳和甲苯磺酰胺,因此在使用时需要特别注意避免与水直接接触。此外,对甲基苯磺酰异氰酸酯的储存条件也需严格控制,应存放在避光、通风干燥处,并密封保存以防止其分解或变质[1-3]。 用途 有机合成中的溶剂和反应试剂:对甲基苯磺酰异氰酸酯在有机合成中常作为溶剂和反应试剂使用。它可以参与多种有机反应,如芳香基羟化、羰基转化、羟胺加成等,为这些反应提供必要的活性和选择性。由于其活性较高,对甲基苯磺酰异氰酸酯可以优先与TDI、HDI等常规二异氰酸酯以及多元醇、溶剂中的水分反应,生成的氨基甲酸酯不增加体系的粘度,从而提高了反应效率和产物的质量。 表面活性剂的制备:对甲基苯磺酰异氰酸酯还可以用于表面活性剂的制备。通过特定的化学反应,其可以生成具有润湿、乳化、分散、泡沫稳定等功能的表面活性剂,这些表面活性剂在日化、纺织、涂料等领域具有广泛的应用[1-4]。 参考文献 [1] 王向军,姚彤炜,曾苏.对甲基苯磺酰异氰酸酯的稳定性考察[J].期刊论文, 2006.DOI:10.3321/j.issn:1001-4020.2006.06.018. [2] Zuo M , Gao M J , Liu Z ,et al.p-Toluenesulfonyl isocyanate as a novel derivatization reagent to enhance the electrospray ionization and its application in the determination of two stereo isomers of 3-hydroxyl-7-methyl-norethynodrel in plasma[J].Journal of Chromatography B Analytical Technologies in the Biomedical & Life Sciences, 2005, 814(2):331-337.DOI:10.1016/j.jchromb.2004.10.054. [3]Takeru,Iwamura,Ikuyoshi,et al.Novel hydrogen-transfer polymerization of vinyl monomer derived from p-toluenesulfonyl isocyanate and acrylamide[J].Journal of Polymer Science Part A Polymer Chemistry, 1998.DOI:10.1002/(SICI)1099-0518(19980715)36:9<1491::AID-POLA17>3.0. [4] Wang R , Li X , Wang Z ,et al.Electrochemical Analysis Graphite/Electrolyte Interface in Lithium-Ion Batteries: p-Toluenesulfonyl Isocyanate as Electrolyte Additive[J].Nano Energy, 2017, 34:131-140.DOI:10.1016/j.nanoen.2017.02.037.查看更多
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沥青在土木工程中的应用是什么? 沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料,主要应用于屋面、地面、地下结构的防水,木材、钢材的防腐。沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料,它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面,高速公路应用较为广泛。本文将介绍它的主要几类:煤焦沥青、石油沥青和天然沥青。 煤焦沥青 煤焦沥青是炼焦的副产品,即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别,没有明显的界限,一般的划分方法是规定软化点在26.7℃(立方块法)以下的为焦油,26.7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性,由于这些成分的含量不同,煤焦沥青的性质也因而不同。温度的变化对煤焦沥青的影响很大,冬季容易脆裂,夏季容易软化。加热时有特殊气味;加热到260℃在5小时以后,其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。 石油沥青 石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同,在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽,具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上,因而所含挥发成分甚少,但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来,这些物质或多或少对人体健康是有害的。 石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油,经适当的工艺处理后得到的产品。工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青,石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。通常沥青闪点在240℃~330℃之间,燃点比闪点约高3℃~6℃,因此施工温度应控制在闪点以下。 石油沥青是原油加工过程的一种产品,在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体,主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物,其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%~3%的沥青碳和似碳物,还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心,吸附部分树脂和油分,构成胶团。 天然沥青 天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物。天然沥青储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化,一般已不含有任何毒素。 查看更多
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什么是直接蓝86? 引言: 直接蓝 86,又称Direct Blue 86,是一种常用的染料,被广泛应用于纺织工业和其他领域。作为一种直接染料,直接蓝86具有优良的染色性能和稳定性,能够在纤维表面形成牢固的着色分子结合,使得染色效果持久鲜艳。直接蓝86的染色过程简单高效,且具有较好的耐光、耐洗性能,被广泛应用于纺织品的染色和印花中。希望通过对直接蓝86的讨论,能够更好地认识和利用这一重要的染料。 1. 什么是直接蓝86? direct blue 86是一种合成染料属于类羟基含乙二醇醚。它在各个行业都具有重要意义。在纺织工业中,direct blue 86被用作商业染料,用于给棉花和用粘胶处理过的织物着色。除了纺织品,它还是医学研究中染色髓鞘的重要工具,髓鞘是神经纤维周围的脂肪物质。此外,direct blue 86具有抗菌性能,使其适用于废水处理的细菌控制。有趣的是,它的颜色会随着周围环境的变化而变化。例如,浓硫酸会使它变成紫色,而稀释后又会恢复蓝色。 2. 了解direct blue 86化学结构 direct blue 86的化学式为C32H14CuN8O6S2·2Na。这个分子式显示了direct blue 86分子中每种原子的确切数量,包括作为盐形式一部分的两个钠原子。SMILES号为: C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=C(C=C(C=C8)S(=O)(=O)[O-])C(=N7)N=C2[N-]3)C9=C4C=CC(=C9)S(=O)(=O)[O-]。这是化学软件中使用的一种更高级的符号,以一种容易被计算机解释的方式来表示结构。 3. 探索 Direct Blue 86 的CAS号、HS 编号 3.1 CAS(化学文摘服务)编号说明 化学文摘服务 (CAS)编号是分配给美国化学学会注册的每一种化学物质的唯一标识符。它就像化学物质的社会安全号码,确保了清晰的识别,避免了相似化合物之间的混淆。Direct Blue 86的CAS号码是1330-38-7。这一数字使科学家和监管机构可以轻松访问有关Direct Blue 86的属性、安全性数据和应用的信息。 3.2 HS(协调系统)分类代码 协调系统 (HS)代码是一种国际标准化的货物分类系统,供海关和统计使用。它根据产品的材料组成、用途和其他特性进行分类。虽然direct blue 86没有一个被普遍接受的专门HS代码,但进口数据表明它属于染料和颜料的一般分类。根据染料的类型和形式存在更具体的HS编码。Direct Blue 86可能被归类为以下类别: ( 1)3204:零售的有机着色剂(包括以着色剂为基础的制剂) ( 2)3205:植物或动物源着色剂(包括基于植物或动物源着色剂的制剂);用作着色剂的无机产品;一种用作着色剂的无机产品的制剂;玻璃釉、釉料、釉料、颜料、玻璃颜料及其他玻璃制作制剂;玻璃料和其他以玻璃为原料的制剂 direct blue 86的具体HS代码将取决于染料的确切形式(粉末、颗粒、溶液)和预期用途。进口商和出口商应咨询海关当局或合格的贸易专业人员,以确定其特定产品的最合适的HS编码。 4. 直接蓝 86 的特性和用途 鲜艳的绿色和浅蓝。灰蓝色到蓝色的粉末。溶于水中的湖蓝溶液。那 direct blue 86的溶解度是多少?直接蓝 86 的溶解度为40 g/L(60℃)、80 g/L(97℃)。浓硫酸为黄绿色,稀释成淡绿色和蓝色,淡绿色和蓝色沉淀。用于纤维素纤维的染色时,染料吞噬性较差。主要用于真丝物品的粘胶染色和印花,也用于粘胶织物和捻丝及真丝织物的染色。也可用于皮革和纸张的染色,也可用于制造有机颜料沉淀色。 5. Direct Blue 86的优点和优势 direct blue 86是一种染料,通常用于纺织品,皮革和纸张染色。与其他染料相比,它有几个优点: ( 1)高色牢度特性 direct blue 86以其优异的耐光,洗涤和化学品引起的褪色性而闻名。这使得它非常适合颜色耐久性很重要的应用,如服装,室内装潢和地毯。 ( 2)与各种纤维和材料的兼容性 与某些特定纤维类型的染料不同, Direct Blue 86可以有效地染色更广泛的材料。这包括天然纤维,如丝绸和粘胶,以及合成纤维,如人造丝。也可用于皮革和纸张的染色。 ( 3)环境考虑 但与其他染料相比,一些直接蓝色 86变体可能更可取,因为它们改善了环境概况。但关于各种direct blue 86变体的具体环境影响的信息很复杂,取决于制造工艺和处理方法等因素。 6. direct blue 86 MSDS 6.1 危害 ( 1)急性危害 接触时对眼睛和皮肤有刺激性。吸入会刺激肺部和呼吸系统。眼睛发炎的特征是发红、流泪和发痒。皮肤炎症的特征是发痒、起鳞、发红或偶尔起水泡。在处理该化合物时,遵循安全的工业卫生习惯并始终佩戴适当的防护设备。 ( 2)慢性危害 反复接触该物质可能会在一个或多个人体器官中积累,从而导致健康状况普遍恶化。 6.2 急救措施 ( 1)眼睛接触 检查并摘掉隐形眼镜。立即用流动的水冲洗眼睛至少 15分钟。睁大眼睛。可以使用冷水。不要使用眼膏。用流动的水冲洗眼睛,时间至少为15分钟,偶尔提一下上眼睑。寻求医疗救助。 ( 2)皮肤接触 接触皮肤后,立即用大量清水冲洗。用流动的水和非磨料肥皂轻轻地彻底清洗被污染的皮肤。要特别小心清洁褶皱、裂缝、折痕和腹股沟。可以使用冷水。用润肤剂覆盖过敏皮肤。寻求医疗救助。重复使用前请清洗被污染的衣物。 ( 3)吸入 如果受害者没有呼吸,进行人工呼吸。松开紧绷的衣服,如衣领、领带、腰带或腰带。如果呼吸困难,可以给氧。寻求医疗救助。 ( 4)摄入 用手指插入喉咙诱导呕吐。低下头,以免呕吐物再次进入口腔和喉咙。松开紧绷的衣服,如衣领、领带、腰带或腰带。如果受害者没有呼吸,进行人工呼吸。 检查嘴唇和口腔,以确定组织是否受损,这可能表明有毒物质被摄入;然而,没有这些迹象并不能下结论。立即寻求医疗救助,如果可能的话,出示化学标签。对症治疗并给予支持。 6.3 预防措施 ( 1)在处理direct blue 86时,请戴上手套、安全眼镜和呼吸器。 ( 2)避免灰尘形成和吸入。 ( 3)处理后要彻底洗手。 ( 4)请勿在处理本化学品时吃、喝或吸烟。 6.4 处理和安全储存 ( 1)direct blue 86储存在阴凉,干燥,通风良好的地方。 ( 2)请放在儿童及宠物接触不到的地方。 ( 3)给容器贴上适当的标签。 ( 4)根据当地法规处置未使用或过期的化学品。 ( 5)小心处理,尽量减少接触。远离热源和火源。需要机械排气。不使用时,将容器密封,存放在干燥、阴凉的地方。避免过热和过度光照。不要吞食。不要吸入灰尘。穿适当的防护服。如误食,应立即求医,并出示容器或标签。对症治疗并给予支持。总是远离不相容的化合物,如氧化剂。 7. 结论:利用 Direct Blue 86 的潜力 作为一种直接染料,直接蓝 86在纺织工业中扮演着重要的角色,其优良的染色性能和稳定性使其成为纤维染色和印花中的理想选择。通过对直接蓝86的的探讨,我们可以更好地利用这一染料,提高染色效率和品质,满足不同纺织品的染色需求。希望本文能够为读者提供有益的信息,增进对直接蓝86的认识,并促进其在纺织工业中的广泛应用。 参考: [1]Shoaib A G M, Ragab S, El Sikaily A, et al. Thermodynamic, kinetic, and isotherm studies of Direct Blue 86 dye absorption by cellulose hydrogel[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 5910. [2]https://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/8248564/contents [3]https://www.worlddyevariety.com/direct-dyes/direct-blue-86.html [4]https://www.flexport.com/data/hs-code/32041425-direct-blue-86-direct-red-83-and-direct-yellow-28/index.html 查看更多
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如何去合成DL-异亮氨酸? 在这篇文章中,我们将探讨如何合成 DL- 异亮氨酸,这是一种重要的氨基酸,对于生物化学和医药领域来说具有广泛的应用。让我们一起探索这个有趣且有挑战性的合成过程吧! 简介: DL- 异亮氨酸为白色结晶或结晶粉末 , 是一种非极性氨基酸 , 味微苦 , 溶于水 (20℃ 、 25℃ 时溶解度分别为 23.7 L 和 24.26 L) 、乙酸 (10.9g/L), 可溶于稀盐酸、碱溶液及碳酸盐溶液 , 微溶于醇 (0.72 g/L), 不溶于醚 , 加热到 145 ~ 148℃ 时升华 ,293 ~ 295℃ 时分解 , 比重 1.293(18℃), 等电点 5.98 。用于生化研究,制备组织培养基,营养增补剂,生化试剂和医药中间体。 合成: 1. 5-(1-甲基亚丙基 ) 海因制备 于 500mL 三口瓶中加入水或循环母液 200 g( 测定其中复合催化剂的量 , 不足时补加 ) 及海因 100.0g, 开启搅拌 , 缓慢加入投料量的丁酮 146.5 g, 加料完毕 , 维持回流反应一定时间 ( 约 5~7h) 后 , 釜温不再上升 , 反应完毕 , 经回收丁酮至 102℃ 以上 , 继续反应 1h 后 , 冷却至室温 , 过滤得中间体 , 适当水洗后得 5-(1- 甲基亚丙基 ) 海因 135.6g, 摩尔收率 88.0%,),mp179~182℃ 。 母液回收洗水后 , 返回下次反应循环使用 , 蒸出的水作下次洗涤用。 2. 5-(1-甲基丙基 ) 海因制备 T-1型雷尼镍的制备 : 在一个装有搅拌的 1L 三口瓶中 , 加入 600mL10% 氢氧化钠水溶液 , 加热至 90℃, 搅拌下 , 分批小量加入 40g 镍 - 铝合金。加入速度应使溶液温度维持在 90-95℃ 之间 , 约 20 一 30 分钟内加完。再继续搅拌 1 小时。静置 , 让镍沉下 , 滗去上清液 , 然后以滗析法 , 洗涤五次 . 每次用 200mL 。在洗涤过程中 , 镍粉始终应为液体所覆盖 , 不可使催化剂与空气接触。制备好的催化剂应密闭、置干冰箱内 , 活性可维持三个月。 将 100.0g 5-(1- 甲基亚丙基 ) 海因溶于一定浓度的 500mL NaOH 水溶液中 , 转入 1000mL 高压反应釜中 , 加入 10.0g 雷尼镍催化剂 , 用氢气置换 4 次 , 在一定氢气压力和温度下反应 , 当釜内氢气压力不再下降时 , 用液相色谱跟踪至反应完成。 反应完毕后自然冷却 3h, 打开釜盖 , 取出反应液 , 过滤出催化剂备用。反应液用硫酸调至 pH 值 =6, 这时有大量白色固体析出 , 抽滤并干燥 , 得 5-(1- 甲基丙基 ) 海因 96.3g, 产品摩尔收率为 95.1%, 也可不用调节 pH 值 , 直接转入下一步反应。用过的雷尼镍催化剂用水洗涤到 pH 值为 7. 重复使用 5 次 , 反应收率无明显下降。 3.DL-异亮氨酸制备 将制得的 5-(1- 甲基丙基 ) 海因进行碱解反应 , 其过程如下 : 先加入 1- 甲基丙基海因 78.0g, 再加入一定浓度 NaOH 水溶液 , 配料完毕后转入高压釜反应数小时。反应结束后 , 将反应液冷却降至室温 , 加入浓盐酸缓慢将反应液 pH 值调至 5.7~6.2, 得到白色 DL- 异亮氨酸沉淀 , 而后使用 20 mL 甲醇洗涤该沉淀 , 除去水解反应所带来的杂质 , 再于水中重结晶以除去氯化钠 , 可得到 DL- 异亮氨酸 55.8g, 反应的摩尔收率为 85.0% 。 结晶母液经除去氯化钠后循环回用。 4.总结 以自制海因、丁酮为原料 , 与自制复合催化剂在 70~102℃ 经 Knoevenagelcondensations 缩合制得 5-(1- 甲基亚丙基 ) 海因 , 用雷尼镍催化剂在 80℃ 、 1.0MPa 、碱性条件下催化加氢得 5-(1- 甲基丙基 ) 海因 , 后于 150~160℃ 、碱配比 2.1~2.5 下碱水解合成 DL- 异亮氨酸 , 过程中采用母液循环工艺 , 降低废水排放量 , 实现了低成本环保合成工艺。 参考文献: [1]. 崔国红, DL-异亮氨酸合成新工艺研究. 四川化工, 2010. 13(04): 第12-15页. [2]. 王玉婷与吴刘洋, 酶法拆分制备D-异亮氨酸的工艺研究. 氨基酸和生物资源, 2011. 33(04): 第36-37+51页. [3]. 黄晓佳等, 新型手性配体交换色谱固定相的合成及其对DL-氨基酸的拆分. 色谱, 2003(03): 第230-232页. 查看更多
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酪蛋白与哪些成分合用可以提高其功效? 想了解酪蛋白的特性以及与其他成分合用时可能带来的增强效果吗?本文将为您介绍酪蛋白的特性以及与其他成分合用时可能带来的增强效果。 酪蛋白是一种富含多种氨基酸的蛋白质,具有多种保健和营养功效。在制药领域,酪蛋白常常与其他成分一起使用,以提高药品的功效和效果。 首先,酪蛋白与维生素D的合用可以增强骨骼健康的效果。维生素D是一种重要的营养物质,与酪蛋白共同作用可以促进钙的吸收和利用,增强骨骼的强度和密度。这对于预防和治疗骨质疏松症等骨骼相关疾病非常有益。 其次,酪蛋白与益生菌的合用可以促进肠道健康。益生菌是一种有益的肠道微生物,与酪蛋白共同作用可以改善肠道菌群的平衡,增强肠道免疫功能,减少有害菌的滋生,促进营养物质的吸收和消化,提高肠道健康水平。 此外,酪蛋白与抗氧化剂的合用可以增强抗氧化功效。抗氧化剂可以帮助抵抗自由基的损害,减缓细胞老化和疾病的发生。与酪蛋白合用时,抗氧化剂可以与酪蛋白共同发挥抗氧化作用,保护细胞免受氧化应激的伤害。 最后,酪蛋白与多种营养素的合用可以提供全面的营养支持。酪蛋白本身含有丰富的氨基酸,与其他营养素如维生素、矿物质和膳食纤维等合用时,可以满足身体对多种营养物质的需求,维持身体的正常功能和健康状态。 综上所述,酪蛋白与维生素D、益生菌、抗氧化剂和其他营养素的合用可以提高其功效。通过与这些成分的共同作用,酪蛋白可以增强骨骼健康、促进肠道健康、增强抗氧化作用,并提供全面的营养支持。查看更多
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如何制备4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃并分离纯化铯? 4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃是一种具有较高辐照稳定性、化学稳定性和热稳定性的杯芳烃。与普通杯芳烃相比,硫代杯芳烃的结构更刚性、更极性,更易于化学改性和修饰。桥连硫原子的砜化和亚砜化改善了硫代杯芳烃的母体结构,使其能够在酸性介质中萃取分离金属离子,特别适合乏燃料后处理状态。 制备方法 在250ml三颈烧瓶中,加入13.75g(0.43mol)升华硫、32.25g(0.215mol)对叔丁基、4.43g(0.11mol)氢氧化钠和30mL二苯醚。在N 2 气氛下,通过磁力加热搅拌,将温度升至230℃,并保持回流4小时。然后冷却至室温,用甲苯稀释反应混合物。接着,依次用0.5mol·L -1 的硫酸溶液和蒸馏水洗涤,加入50mL乙醇使产物析出,静置2小时,用95%乙醇洗涤,然后在50℃下干燥4小时,得到粗产品白色固体。最后,用三氯甲烷重结晶,烘干得到白色的4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃,产率为53%。 参考文献 [1][中国发明]CN201410325834.X一种对叔丁基砜桥硫代杯[4]芳烃及其分离纯化铯的方法 查看更多
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为什么将低聚果糖和低聚半乳糖添加到婴幼儿配方奶粉中?它们有什么作用和区别? 低聚果糖(FOS)的作用 低聚果糖除了具有一般功能性低聚糖的物理化学性质外,最显著的生理特性是改善肠道内微生物种群比例。它能活化增殖肠内双歧杆菌,减少腐败物质的产生,抑制有害细菌的生长,调节肠道平衡。此外,低聚果糖还促进铁和钙的吸收利用,预防骨质疏松症,减少肝脏毒素,生成抗癌有机酸,具有防癌功能。它的口感纯正香甜可口,带有类似脂肪的香味和爽口的滑腻感。 低聚半乳糖(GOS)的作用 低聚半乳糖是以乳清为原料,经过酶解合成和喷雾干燥等工艺精制而成的乳白或微黄色粉末,是具有功能性的低聚糖。低聚半乳糖对肠内益生菌群有很强的增殖作用,同时具有与植物纤维相似的效果,可以促进肠胃蠕动,改善肠道功能。低聚半乳糖对酸和热具有较强的稳定性,可以满足各种食品加工工艺的要求。 两者之间的区别 低聚半乳糖具有较强的耐酸性和耐热性,不会因高温杀菌和胃酸分解而失去特性,而低聚果糖则不具备这些特性。低聚半乳糖可以被双歧杆菌和乳酸杆菌同时利用,而低聚果糖等低聚糖只能被乳酸杆菌利用,对双歧杆菌的作用不明显。 许多家长对于宝宝便秘感到困惑,但饮食原因是引起婴儿便秘的重要因素,不容忽视。 如果摄入大量蛋白质而碳水化合物不足,肠道菌群会发生改变,肠内发酵过程减少,导致大便呈碱性且干燥;如果食物中含有较多的碳水化合物,肠内发酵菌增多,发酵作用增加,产生酸性物质,导致大便呈酸性且次数增多且软;如果食物中脂肪和碳水化合物都较高,则大便会变得润滑。 人工喂养的宝宝比母乳喂养的宝宝更容易便秘,这是因为牛奶中含有较多的钙和酪蛋白,而糖和淀粉的含量相对较低,容易形成钙皂导致便秘;如果糖的摄入量不足,肠蠕动减弱,更容易便秘。 家长在选择奶粉时可以选择添加了低聚半乳糖的配方奶粉来喂养宝宝。低聚半乳糖可以促进双歧杆菌的增殖,产生的短链脂肪酸可以刺激肠道蠕动,增加粪便湿润度,并保持一定的渗透压,从而预防便秘。 同时,双歧杆菌在人体肠道发酵后产生乳酸和醋酸,可以提高钙、磷和铁的利用率,促进铁和维生素D的吸收;双歧杆菌发酵乳糖产生半乳糖,是构成脑神经系统中脑苷脂的成分,与婴儿出生后脑的快速生长密切相关。查看更多
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如何制备2-氟苯胺? 2-氟苯胺是一种重要的中间体,用于合成含氟医药和染料。其中,热敏染料FH-102是一种性能优良的显黑色热敏染料,广泛应用于电子计算机的终端输出打印纸、心脑电图记录纸、电话传真纸和油田用透明热敏胶片等的生产。 制备方法 本方法是一种高效催化邻氟硝基苯加氢制备2-氟苯胺的方法。该方法具有以下优点:邻氟硝基苯的摩尔转化率为100%,脱氟产物摩尔百分含量小于0.1%,产物分离纯化操作简单且能耗低,产品中不掺杂毒害离子。 具体步骤如下: 步骤一:将催化剂装填于固定床反应器中,通过氮气排净空气,然后通入氮气稀释的还原性气体,以逐渐升温至120℃~280℃。 步骤二:将邻氟硝基苯蒸汽和预热至150℃~260℃的氢气混合均匀得到混合气,向固定床反应器中通入混合气,在催化剂上进行催化加氢反应。 步骤三:将催化加氢反应后的物料进行冷凝,使2-氟苯胺转化为液态,然后通过油水分离器进行分离,得到油状2-氟苯胺。 参考文献 [1][中国发明,中国发明授权]CN201410394822.2一种邻氟硝基苯加氢制备2-氟苯胺的方法 查看更多
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盐酸沙格雷酯片有哪些主要作用? 盐酸沙格雷酯片具有抑制血小板聚集、防止血栓形成和动脉阻塞的作用,同时也能舒张血管。 它适用于改善慢性动脉闭塞症引起的溃疡、疼痛和缺血性症状,如冷感。 2.哪些人不适合服用盐酸沙格雷酯片? 以下人群不适合服用盐酸沙格雷酯片: - 曾出现过皮疹、瘙痒或过敏反应,如脸部、嘴唇、舌头肿大、呼吸困难。 - 患有血友病或其他出血性疾病、粒细胞或血小板减少、溃疡病和活动性出血的患者。 - 孕妇、可能怀孕的妇女和哺乳期妇女。 3.如何正确服用盐酸沙格雷酯片? 成人一般每天口服3次,饭后服用。如果您能在同一时间每天服用,效果会更好,也不容易漏服。 4.可能出现的常见副作用有哪些? 常见的副作用包括恶心、烧心、腹痛、皮疹发红、肝功能障碍、鼻腔或皮下出血、心悸、头痛和贫血等。 5.在服药期间需要注意哪些事项? 在服药期间,请密切观察病情变化,定期进行血液检查,并及时向医生报告异常出血情况(包括出血部位和出血时间)。 如果出现以下情况,可能是严重副作用的前兆,请立即就医: - 比平时更容易出现瘀斑或流血。 - 出血时间延长。 - 出现血尿、大便带血(呈红色或黑色)。 - 突然出现麻木或无力,尤其是身体的一侧。 - 突然出现头痛、头晕、视力模糊、语言障碍。 - 眼睛或皮肤变黄,尿液颜色加深。 如果需要进行血液检查、手术或看牙医,应告知医生正在服用盐酸沙格雷酯片。 在服药期间,应注意预防伤口难愈合和感染,避免过度劳累和参与其他容易受伤的活动。 查看更多
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臭氧是如何成为首要污染物的? 臭氧是一种有刺激性的蓝色气体,化学式为O3,与氧气(O2)有着密切的关系。 地球表面上方15至25公里处存在着臭氧层,它能够吸收太阳辐射紫外线,保护地球上的生物免受伤害。因此,臭氧层被称为地球的“保护层”。 然而,与高空中的臭氧层不同,近地面的臭氧是一种有害气体,甚至成为“健康杀手”。高浓度的臭氧会引起上呼吸道炎症病变,导致咳嗽、头疼等症状,还会刺激皮肤、眼睛和鼻黏膜。 臭氧污染并非直接排放的污染物,而是由氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)在空气中进行复杂的光化学反应产生的二次污染物。 氮氧化物和挥发性有机物主要来自于化石燃料的燃烧排放、工业生产中的废气以及交通运输产生的汽车尾气。 臭氧污染在5-9月份高发,这段时期的高温、强日照和弱风力为臭氧的生成提供了便利条件。 臭氧污染与PM2.5的治理密切相关,随着PM2.5浓度的降低,臭氧的生成条件也得到了改善。 为了防范臭氧污染,我们可以采取以下措施:减少室外活动、佩戴防护产品、减少室内通风次数、增加体育锻炼、联防联控、协同控制氮氧化物和挥发性有机物排放。 臭氧污染具有迷惑性,往往发生在晴朗的天气中,因此我们需要提高对臭氧污染的认识和防护意识。 臭氧污染是一个全球性问题,各地区需要共同努力,联防联控,才能从根本上解决臭氧污染问题。 来源:安徽生态环境 查看更多
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葡萄糖酸氯己定溶液的应用领域是什么? 葡萄糖酸氯己定溶液是一种常用于治疗咽峡炎和口腔溃疡的药物。 药理作用是什么? 葡萄糖酸氯己定溶液具有消毒防腐的作用。它对某些细菌具有高度敏感性,如葡萄球菌、变异链球菌、唾液链球菌、白念珠菌、大肠埃希菌和厌氧丙酸菌。对于其他细菌,如变形杆菌属、假单胞菌属、克雷伯杆菌属和革兰阴性球菌,它的敏感性较低。与苯扎溴铵等消毒药相比,葡萄糖酸氯己定溶液对革兰阳性和阴性菌的抗菌作用更强。它在存在血清、血液等情况下仍然有效。葡萄糖酸氯己定溶液的作用机制是通过吸附于细菌胞浆膜的渗透屏障,使细胞内容物泄漏,从而发挥抗菌作用。低浓度的溶液具有抑菌作用,而高浓度的溶液具有杀菌作用。 有哪些副作用? 1. 偶尔会引起接触性皮炎。高浓度溶液对眼结膜有强烈的刺激性。 2. 使用本品可能导致口腔表面着色,通常在使用后1周左右发生。大约有50%的患者在使用6个月后会出现牙齿染色,其中约有10%的患者出现严重着色,特别是对牙斑块沉积较多的患者。假牙因表面或边缘粗糙可能会发生永久性着色。 3. 可能会出现味觉改变,但继续治疗后味觉通常会恢复。 4. 10~18岁的儿童和青少年可能会出现口腔无痛性浅表脱屑。 5. 偶尔会出现局部刺激和过敏反应。 6. 如果小儿误饮本品,可能会出现酒精中毒症状,如口齿不清、嗜睡、步态摇晃等,应立即送急诊处理。 有哪些禁忌症? 齿周炎患者、门齿填补者以及对本品过敏的人禁止使用。 使用时需要注意什么? 1. 本品不能被吞服。 2. 避免高浓度溶液接触眼睛和其他敏感组织,避免将本品用于膀胱灌洗。 3. 存放本品的容器不应使用软木塞,以免本品失效。 4. 长时间的热处理会导致本品分解,因此浓度较高的溶液(1%以上)不能进行高压灭菌;稀溶液(0.1%以下)在高压灭菌时,温度不得超过115℃,时间不得超过30分钟。 5. 本品与肥皂、碘化钾等药物不宜混合使用。0.05%浓度的本品与硼砂、碳酸氢盐、碳酸盐、氧化物、枸橼酸盐、磷酸盐和硫酸盐混合使用也是禁忌的,因为它们会在24小时后形成低溶解度的盐沉淀。 6. 孕妇和哺乳期妇女使用本品的安全性尚不明确。 7. 儿童应在家长指导下使用本品,以避免误服。如果误饮本品,可能会出现酒精中毒症状,如口齿不清、嗜睡、步态摇晃等,应立即送急诊处理。 如何使用? 注意:同一种药物可能因不同的包装规格而有不同的用法和用量。本文仅供参考。如果不确定,请查看药品随附的说明书或咨询医生。 查看更多
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福多司坦的制备方法及优势? 背景及概述 福多司坦是一种用于治疗慢性呼吸系统疾病的药物,具有多重药理作用。它可以抑制呼吸道上皮细胞的增生,恢复纤毛输送气道分泌液的状态,并具有抗炎作用。由于福多司坦具有药效强、副作用小、适应症广等优点,它成为慢性呼吸系统疾病祛痰的首选药物。 制备方法 福多司坦的制备方法有多种,其中一种方法是以L-半胱氨酸与3-溴-1-丙醇为原料,在碱性条件下反应合成福多司坦。然而,该方法存在一些缺点,如反应时间长、产生等摩尔的无机盐、产品纯度低等。为了克服这些问题,我们采用了一种新的制备方法,以L-半胱氨酸与烯丙醇为原料,利用氧化-还原催化体系K2S2O8-NaHSO3来合成福多司坦。该方法操作简便,副产物少,收率高,且对环境友好,非常适合工业化生产。 图1 福多司坦的合成路线图 福多司坦的制备过程 将L-半胱氨酸盐酸盐与丙烯醇、K2S2O8和NaHSO3在适当条件下反应,经过一系列步骤,最终可以得到福多司坦。该方法操作简单,收率高。 结果与讨论 我们采用的制备方法具有以下优势: 采用氧化-还原催化体系,反应时间缩短,反应活化能降低,有利于节省能源。 福多司坦易溶于水,在乙醇等有机溶剂中溶解度小,可以利用这一特点对产品进行精制,减少反应副产物,提高收率。 反应操作简便,副产物少,收率高,且对环境友好,适合工业化生产。 参考文献 [1] 曲峰,李彦。一种福多司坦的制备方法[ P] 。CN: 1840524,2006-10-04. [2] 王亚江,刘福景。祛痰药福多司坦的合成研究[ J] 。天津药学,2006,18( 5) : 73-74. 查看更多
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磷脂酰丝氨酸对大脑有哪些重要作用? 磷脂酰丝氨酸(PS)是一种被称为复合神经酸的物质,被誉为继胆碱和DHA之后的又一大新兴的“智能营养素”。它是细胞膜的活性物质,尤其存在于大脑细胞中,占大脑所有磷脂的18%左右。 磷脂酰丝氨酸对大脑的各种功能,尤其是记忆力和情绪的稳定起到重要的调节作用。它影响着细胞膜的流动性和通透性,并且能激活多种酶类的代谢和合成。 磷脂酰丝氨酸有以下重要作用: 帮助修复大脑损伤,提高认知能力,特别是学习记忆能力。 提高大脑机能,改善老年人的阿尔茨海默病。 缓解紧张压抑和身体疲劳。 治疗抑郁症。 激活酶的辅助因子。 除此之外,磷脂酰丝氨酸和DHA可以相互促进吸收,对神经细胞起到保护作用。丰富的磷脂酰丝氨酸可以增加细胞膜的流动性,促进智力的发育。磷脂酰丝氨酸和DHA一起可以保护中枢神经系统,促进胎儿智力发育。 天然的磷脂酰丝氨酸主要来源于动物脑、大豆等食物。平时增加摄入大豆能补充一定量的磷脂酰丝氨酸,但很有限。 在植物中,磷脂酰丝氨酸主要存在于植物种籽中。在玉米种子中,磷脂酰丝氨酸的含量约为1.0%。在大豆中,脂类物质占大豆总重的1.6%~2%,其中磷脂酰丝氨酸占0.5%~1%,即每千克大豆中只含有80~200mg磷脂酰丝氨酸。 查看更多
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多菌灵的使用误区有哪些? 多菌灵是一种能够在作物体内传导的药剂,具有保护和治疗作用,并且残效期较长。它可以用于果树、蔬菜、花卉以及大田农作物的病害防治。然而,在使用多菌灵时,很多用户存在一些误区,导致使用效果不佳。那么,多菌灵的使用误区有哪些呢? 误区一:将多菌灵混入土壤中起到杀菌作用 多菌灵属于内吸型药剂,只有在病症植株内部才能发挥作用。多菌灵在土壤中很容易分解失效,因此在发病初期混入土壤的作用非常有限。如果想要提前预防病菌,可以考虑使用百菌清,它具有良好的黏附性和较长的药效期,是一种低毒药剂。百菌清属于触杀剂,可以沉积在植物表面和介质表面,在与霉菌等接触后杀灭或抑制它们。因此,在未发病时和发病初期可以使用百菌清起到预防保护作用,而多菌灵类药物适用于发病中期。简而言之,如果植物还没有发病,可以使用百菌清;如果已经发病,可以使用多菌灵。 误区二:将多菌灵涂抹在植株伤口上可以防止感染 多菌灵的作用原理是影响细胞分裂,起到杀菌作用。对于没有病症的伤口,多菌灵并没有任何作用,最好的处理方法是让伤口风干。而百菌清的作用原理是通过一些反应破坏真菌细胞的新陈代谢,使其失去生命力。 误区三:多菌灵与甲基托布津/甲基硫菌灵/苯菌灵轮换使用,避免抗药性削弱药效 很多卖家会推荐购买甲基托布津、甲基硫菌灵或苯菌灵等药物,以避免抗药性的出现。然而,事实上,这些药物与多菌灵存在交互抗性,不适合与多菌灵轮换使用(交互抗性指的是这些药物在多肉植物体内代谢为多菌灵,因此如果植物对多菌灵产生了抗药性,也就对这些药物产生了抗药性)。因此,可以选择其他杀菌剂,比如百菌清。与多菌灵相比,百菌清具有良好的黏附性,药效期较长,一般不会出现抗药性的问题,毕竟使用频率较低。 多菌灵的使用注意事项 1、在蔬菜收获前5天停止使用多菌灵。不要与强碱性药剂或含铜药剂混合使用,应该与其他药剂轮换使用。 2、不要长期单一使用多菌灵,也不要与硫菌灵、苯菌灵、甲基硫菌灵等同类药剂轮换使用。对于对多菌灵产生抗药性的地区,不应该采用增加单位面积用药量的方法继续使用,而应该坚决停止使用。 3、多菌灵可以与硫磺、混合氨基酸铜·锌·锰·镁、代森锰锌、代森铵、福美双、福美锌、五氯硝基苯、丙硫多菌灵、菌核净、溴菌清、乙霉威、井冈霉素等药剂混合使用;也可以与敌磺钠、代森锰锌、百菌清、武夷菌素等药剂混合使用。 4、应该将多菌灵存放在阴凉、干燥的地方。查看更多
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肌酸与脱发是否有关? 尽管补充剂在健身中并不是非常重要,但我们不能否认它们的帮助,尤其是那些经过广泛研究和认可的产品,比如肌酸。肌酸是什么?它有什么作用?如何使用?我们之前已经详细解释过。总的来说,肌酸还是很受肯定的,我个人也有长期使用经验。然而,今天我们要讨论的是肌酸可能的“副作用”,特别是与脱发有关。 在中文网上,关于肌酸和脱发的相关内容可能并不多,但在Google或Bing上搜索肌酸脱发,可以找到很多相关信息。 肌酸的使用被认为与脱发有关的原因主要是因为肌酸的使用被认为会增加体内睾丸激素的水平。虽然睾酮本身不会导致脱发,但当睾酮被5-还原酶催化时,一部分会转化为DHT(二氢睾酮),从而增强激素的作用。较高的DHT水平被认为与脱发有根本联系,因为它会导致头发蛋白质合成受阻,抑制毛囊生成毛发的能力,使头发变得稀疏、萎缩直至停止生长。 肌酸使用与DHT水平之间的关系 斯泰伦博斯大学生理科学系对一组大学橄榄球运动员进行了对比实验。在受试者使用一水肌酸3周后,他们发现DHT与雄激素的比例发生了变化。按照传统做法,他们先进行了7天的肌酸负荷期,每天使用25g肌酸+25g葡萄糖,7天后DHT水平提升了56%;摄入5g肌酸+5g葡萄糖,DHT保持在比平时高40%的水平,而DHT与睾酮的比例在7天的负荷期后增加了36%,虽然在14天的维持期后有所下降,但仍比开始时高出22%。 在这项研究中,我们可以看到肌酸的使用与DHT的增加之间似乎存在明显的关系。然而,DHT的增加并不一定意味着你很快就会秃顶,这之间的关系比较复杂。 我们需要考虑头部5a还原酶和雄激素受体的水平,这些因素直接比较DHT和睾丸激素所能产生的影响。因此,只考虑睾酮或DHT的水平是非常片面的。这实际上是一个综合性的话题。 所以综合来说,脱发更多受遗传和基因的影响。如果你自身毛囊有一定缺陷,雄激素受体较多,就更容易成为DHT的靶器官。同时,你必须有一个相对高水平的5a还原酶才能让足够的睾酮转化为DHT。 所以很遗憾地说,如果你有脱发的潜质,不运动,不吃肌酸,你很可能会脱发。脱发症状可能会恶化。但是如果你自己没有脱发的迹象,如果你家里没有人脱发,那么你就没有什么可担心的。 如果你现在无法预知这个问题,对上面的实验结果感到担忧,那我们可以看看实验本身的一些问题。首先,他们在实验中使用了传统的肌酸负荷期,这是目前比较推荐的。最重要的是一天大概5g,没有任何加载期,所以这在一定程度上和实际操作脱节了。同时,实验结果也表明,随着肌酸的使用进入维持期,剂量减少后DHT水平会升高。很难说它是否会随着时间的推移逐渐恢复到正常水平。也许如果你一直使用5g肌酸,你的DHT水平就不会增加那么明显。 而且,研究本身并没有保证DHT和睾酮水平的检测每天在同一时间进行,增加了实验误差,我们也无法有效跟踪和了解受试者的饮食和训练情况。因此不能排除这些变量的影响。 另外,即使一项研究显示出这样的结果,也不代表这个结果会在所有研究甚至所有真实情况中发生。这只是一项研究,就像我们不能说肌酸使用会导致睾丸激素分泌增加一样,不能直接推断出使用肌酸和脱发之间有关系。我们需要更多的研究成果。 查看更多
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