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什么是N-乙酰苯胺? 乙酰苯胺,又称N- Phenylacetamide、Acetanilide,或商标名称Antifebrin,是一种白色有光泽片状结晶或叶片或鳞片状的固体化学品。 性质 N-乙酰苯胺能溶于热水,溶于水呈中性。在达到545℃时,它会自燃,不过在大多数情况下,它是稳定的。它的纯晶体是白色的。 制备 N-乙酰苯胺可以透过醋酸酐和苯胺或苯基苯胺氯化物进行化学反应产生。 应用 N-乙酰苯胺可以作为双氧水分解反应的抑制剂,并可用作稳定纤维素酯的涂料;同时也可作为橡胶加速器合成作用的中介物、用于染料及染料中间体合成、以及樟脑的合成。乙酰苯胺也是合成前驱青霉素及其他的医药的中间体。 N-乙酰苯胺有止痛与退烧的功能;它和对乙酰氨基酚(扑热息痛)(PENADOL)属同一类药物。名义上乙酰苯胺这个名字可代表若干成药和非处方药。在1948年,朱利斯阿克塞尔罗德及伯纳德布罗迪发现乙酰苯胺在一些药理应用上比其他药物有毒性得多,造成正铁血红蛋白血症,终损害肝脏及肾脏,基本上已被毒性较低的药物取代,尤其是对乙酰氨基酚(一种乙酰苯胺的代谢物)。 查看更多
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碳酸氢钾有哪些特性? 碳酸氢钾是一种无色无臭透明单斜晶系结晶或白色结晶粉末,稳定于空气中,可溶于水。其水溶液呈弱碱性,不会与镁盐溶液产生沉淀。在乙醇中难溶。碳酸氢钾在100°C开始分解,在200°C完全分解,生成碳酸钾、水和二氧化碳。 碳酸氢钾的作用 碳酸氢钾在化工生产、食品加工、医药等领域有广泛应用。在化工生产中可用作生产碳酸钾、醋酸钾、亚砷酸钾的原料,也可用作灭火剂。在医药领域用于补充钾、治疗低钾症,以及作为营养增补剂和赋形剂。在食品工业中用作焙粉、发泡盐和化学膨松剂。在分析化学中常用作试剂,在实验室中用作酸度调节剂。 碳酸氢钾的应用现状 中国碳酸氢钾主要应用于食品领域,如烘焙、酸度调节等,同时也用于农业化肥、畜牧业、纸浆处理和灭火器等领域。 碳酸氢钾的制备方法 1、碳酸钾溶液经过碳化塔反应生成碳酸氢钾,然后经过结晶、洗涤、离心分离和干燥得到成品。 K2CO3+H2O+CO2→2KHCO3 2、离子交换法:将氯化钾溶液通过树脂交换柱得到碳酸氢铵和碳酸氢钾的混合溶液,再经过蒸发分解生成碳酸氢钾。 碳酸氢钾的危害 碳酸氢钾对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 查看更多
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氯化铁的性质和用途有何区别? 氯化铁是一种共价化合物,为黑棕色结晶,也有薄片状,易溶于水并且有强烈的吸水性,能吸收空气里的水分而潮解。FeCl3从水溶液析出时带六个结晶水为六水三氯化铁FeCl3·6H2O,是橘黄色的晶体。本文将介绍它们在性质与用途方面的区别。 性质 无水三氯化铁:无水三氯化铁为黑棕中色结晶,大部分为六方晶系。吸湿性强,能生成二水物和六水物。易溶于水、乙醇、丙酮,也可溶于液体二氧化硫、乙胺、苯胺。不溶于甘油、三氯化磷。水溶液呈现酸性。 六水三氯化铁:分子式是FeCl3·6H2O,为黄棕色结晶或块状固体,无臭,有涩味。熔点37度。沸点280-285度。易溶于水,溶于乙醇、乙醚。其溶液呈酸性。可使蛋白质凝固。有潮解性,在空气中可潮解成红棕色液体. 用途 无水三氯化铁用途是有机合成催化剂。分析铜、硒和砷,测定酚、胆固醇和胆碱时作指示剂;用于污水处理、线路板蚀刻、不锈钢腐蚀以及媒染剂,是固体三氯化铁的良好替代品,其中HPFCS高纯型用于电子行业高要求的清洗及蚀刻;是城市污水及工业废水处理的高效廉价絮凝剂。 六水三氯化铁广泛用于水处理、有机合成催化剂,同时用于染料、医药工业。三氯化铁溶液广泛应用于蚀刻。用作净水剂、刻蚀剂、防水剂,制造其他铁盐和墨水。还用作媒染剂、催化剂、氧化剂、氯化 剂、着色剂,凝聚剂。六水三氯化铁能与乳中的β -球蛋白结合形成蛋白铁,容易为人体吸收。食品级还可用作营养增补剂(铁质强化剂),添加于婴儿奶粉、禽乳食品等.查看更多
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2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚有哪些化学应用? 2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚,又称为2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenol,是一种卤代苯酚类化合物,具有较强的酸性。它在水中的溶解性较差,但可溶于常见的有机溶剂如乙酸乙酯和二氯甲烷。这种化合物主要用作有机合成基础化学试剂和农药分子的合成原料,可在碱性条件下与烷基卤化物发生亲核取代反应生成相应的酚醚类衍生物。 化学性质 2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚结构中含有溴原子和氯原子,可参与多种金属催化的交叉偶联反应。酚羟基单元可在碱性条件下转变为相应的酚氧负离子,与亲电试剂如烷基卤化合物发生亲核取代反应得到酚醚类衍生物。 醚化反应 2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚的酚羟基在中强碱的作用下可发生醚化反应,得到相应的酚醚类衍生物。 图1 2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚的醚化反应 在反应烧瓶中将2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚溶于四氢呋喃,加入钠氢,反应后加入碘甲烷,通过分离纯化得到目标产物分子。 化学应用 2-溴-3-甲氧基-6-氯苯酚在化学合成领域中用作有机合成中间体和医药化学原料,可用于官能团化的苯酚类功能有机分子的合成。 参考文献 [1] Kadiyala, Raghu Ram; Chemistry - A European Journal (2013), 19(24), 7944-7960. 查看更多
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3,3'-二氨基联苯胺有哪些特性和用途? 简介 3,3'-二氨基联苯胺是一种类白色结晶粉末,具有独特的稳定性和反应性。在安全性方面,它被归类为有毒物品,需严格遵守安全操作规程以防危害人体和环境。 3,3'-二氨基联苯胺的性状 用途 3,3'-二氨基联苯胺在材料科学领域被广泛应用,用于制备耐高温树脂和纤维材料。在分析化学领域,它用于测定硒的含量。尽管具有毒性,也被用作食品添加剂。 未来前景 随着对可持续发展和环境保护的重视,3,3'-二氨基联苯胺的绿色生产和应用将成为研究重点。其应用领域也将不断拓展,可能用于制备高性能电池材料和新型电子器件。 参考文献 [1]贾姗姗,朱连勤,朱风华,等.3,3'-二氨基联苯胺分光光度法检测硒[J].畜牧与兽医, 2012, 44(6):3. [2]王昕洁,王继宇,李恒,et al.3,3′-二氨基联苯胺柱前衍生高效液相色谱法测定酒中双乙酰[J].色谱, 2017, 35(8):837-842. [3]高文运,王继宇,李恒,等.3,3'-二氨基联苯胺及其喹喔啉类似物在双乙酰检测方面的用途以及检测方法.2019[2024-07-26]. 查看更多
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DL-缬氨酸有哪些用途和研究价值? 概述 DL-缬氨酸,又称DL-2-氨基-3-甲基丁酸,是一种白色结晶或无色片状结晶物质。它可以溶解在水中,但不溶于普通中性溶剂。DL-缬氨酸在营养增补、医药和合成原料等方面有广泛的用途,同时也可用作香料。 研究表明,DL-缬氨酸聚合物修饰的电极可用于多巴胺的测定,为电化学分析提供了新方法。 旋光性研究 DL-缬氨酸分子在一定温度下会发生类似于超导的玻色凝聚,引起二级相变。研究发现不同类型的缬氨酸晶体在温度变化时旋光角存在差异,为相变提供了证据。 晶体结构研究 利用原子力显微镜观察DL-缬氨酸晶体表面分子的排列,发现晶体具有中心对称结构,属于消旋晶体。研究还探讨了利用纳米技术研究手性问题的可能性。 参考文献 [1]马心英,赵艳霞,李军,等.聚DL-缬氨酸修饰电极的制备及多巴胺的测定[J].化学传感器, 2004, 24(3):5.DOI:10.3969/j.issn.1008-2298.2004.03.007. [2]陈渝,王文清,杜为民.D-、L-和DL-缬氨酸晶体低温旋光性研究[J].物理化学学报, 2004(5).DOI:10.3866/PKU.WHXB20040519. [3]龚龙天,王文清,刘虹雯,et al.用AFM研究DL-缬氨酸晶体的结构及其表面分子的排列[J].物理化学学报, 2005, 021(008):867-872.DOI:10.3866/PKU.WHXB20050809. 查看更多
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氯甲酸正戊酯的应用及性质 氯甲酸正戊酯,又称Pentyl chloroformate,是一种无色透明的油状液体,在常温常压下存在。它对水分非常敏感,容易与水发生潮解而变质。氯甲酸正戊酯主要用作有机合成基础试剂,可用于活性醇类化合物或胺类物质的酰化反应,对于多种生物活性分子的结构修饰和合成具有一定的应用。例如,有研究报道该物质可用于制备抑制血小板聚集的P2Y12拮抗剂。 理化性质 氯甲酸正戊酯是一种含有酯基单元的酰化试剂,其酰氯单元赋予了其极高的化学转化活性。它可以与水或醇类化合物发生缩合反应,生成相应的碳酸酯衍生物。除了与常见的醇或胺发生取代反应外,氯甲酸正戊酯还可以与叠氮化钠发生化学反应,得到具有高化学反应活性的酰基叠氮类有机化合物。这种反应在铜催化Click反应制备酰基化的三唑类衍生物中得到应用。由于对水分敏感且具有较高的化学反应活性,该物质通常需要密封保存在低温干燥的环境中(一般为2-8度冰箱)。 酰化反应 图1 氯甲酸正戊酯的酰化反应 在一个干燥的500毫升反应器中,将氯甲酸正戊酯(29.5 毫摩尔)缓慢地滴加到哌嗪-1-甲酸叔丁酯(26.8 毫摩尔)和 N,N-二异丙基乙胺(5.14 毫升,29.5 毫摩尔)在无水二氯甲烷(50 毫升)中的混合物里。在0°C下持续搅拌反应15分钟,然后缓慢恢复至室温,继续在室温下搅拌反应3小时。反应结束后,将混合物倒入10%柠檬酸水溶液(200 mL)中,分离出有机层并在硫酸钠上进行干燥处理。过滤有机层以除去干燥剂,并在真空下浓缩滤液,通过硅胶柱层析法进行分离纯化,即可得到酰化的目标产物分子。 参考文献 [1] Parlow, John J.; et al Journal of Medicinal Chemistry (2010), 53(5), 2010-2037. 查看更多
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植酸钠在不同地区的供应情况如何? 植酸钠 是一种常用的化学物质,在制药领域有着广泛的应用。然而,不同地区对植酸钠的供应情况可能存在差异。现在让我们来了解一下,植酸钠在不同地区的供应情况如何? 植酸钠在制药中是一种重要的辅助剂。它常被用于药物配制、稳定化和调整制剂的pH值。然而,由于植酸钠的供应情况可能会受到多种因素的影响,不同地区的供应状况可能存在一定的差异。 在某些地区,植酸钠的供应可能相对充足。这些地区可能拥有稳定的生产渠道、丰富的原材料资源以及完善的供应链网络。这使得制药企业和药品生产者能够方便地获取到所需的植酸钠,并能够满足其生产需求。 然而,其他地区的植酸钠供应情况可能相对有限。这可能是由于供应链的不稳定性、原材料短缺或制造能力不足等原因所致。这种情况下,制药企业可能需要从其他地区进口植酸钠,或者采取其他替代方案来满足其需求。 此外,地区之间的法规和政策也可能对植酸钠的供应情况产生影响。不同地区对植酸钠的生产、进口和销售可能存在不同的限制和规定。这些法规可能影响供应链的畅通性和植酸钠的供应量。 总而言之,不同地区对 植酸钠 的供应情况可能存在差异。一些地区可能拥有充足的供应,而其他地区可能面临供应不足的挑战。这可能受到生产能力、原材料资源、供应链网络以及法规政策等多种因素的影响。制药企业和药品生产者需要根据实际情况,灵活应对植酸钠供应的变化,确保药物制剂的生产和质量的稳定性。查看更多
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如何处理2-甲基-3-氨基苯酚的各种接触情况? 2-甲基-3-氨基苯酚是一种常用的医药化工合成中间体。如果吸入该物质,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。 如何制备2-甲基-3-氨基苯酚? 在氢化烧瓶中将2-甲基-3-硝基苯酚(25g,0.163mol)溶于170ml无水乙醇中。用氮气吹扫烧瓶。加入10%钯炭(1.73g,1.6mmol),在装置中将混合物氢化(40psi(2758hPa)H 2)1.5小时。将烧瓶抽空并用氮气吹扫。Whatman GF / F过滤器过滤除去催化剂。在减压下除去乙醇后,得到20.1g(100%收率)2-甲基-3-氨基苯酚,为浅棕色固体。 2-甲基-3-氨基苯酚的应用领域 2-甲基-3-氨基苯酚可作为医药中间体使用,如合成: 步骤1:将2-甲基-3-氨基苯酚(20.1g,0.163mol)溶解在甲乙酮(MEK)(150ml)中。分批加入碳酸铯(106g,0.326mmol),然后在30分钟内滴加溴乙腈(29.3g,0.245mol)。将混合物在室温下搅拌14小时,然后通过粗多孔漏斗过滤。用乙酸乙酯(2×100ml)洗涤固体,将合并的洗涤液和滤液减压浓缩,得到20.8g(79%收率)(2-甲基-3-氨基苯氧基)乙腈,无需进一步纯化。 步骤2:在 5℃ 下,向粗(2-甲基-3-氨基苯氧基)乙腈(约12.1g)的甲苯(50mL)溶液中加入吡啶(6.6mL)和甲磺酰氯(6.3mL),并将所得混合物温热至环境温度。2小时后,将粗产物混合物在1N盐酸(100mL)和乙酸乙酯(100mL)之间分配。分离各相,水相用乙酸乙酯(50mL)萃取。将合并的有机溶液用水洗涤,然后浓缩,同时用异丙醇替换溶剂。将所得混合物冷却至 5℃ 后,收集白色结晶产物,用冷异丙醇冲洗,干燥,得到12.14g(基于氰甲基甲苯磺酸酯的产率为65.1%)N-(3-氰基甲氧基苯基)甲磺酰胺(纯度99.8%)。 主要参考资料 [1] EP0887346. Phenyl-and aminophenyl-alkylsulfonamide and urea derivatives, their preparation and their use as alpha1A/1L adrenoceptor agonists 查看更多
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甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的特点是什么? Escherichiacoli中存在着一类特异识别 8-羟基鸟嘌呤的修复酶:甲酰胺嘧啶 -DNA糖基化酶,这类酶可以将 8-羟基鸟嘌呤从DNA中清除,以保证细胞遗传信息的稳定性,人与Sacharomycescerevisiae同样存在这类修复酶。Fpg (formamidopyrimidine [fapy]-DNA glycosylase,甲酰胺嘧啶 [fapy]-DNA 糖基化酶)也称作 8-氧代鸟嘌呤 DNA 糖基化酶、甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶(Fpg),既有 N-端糖基化酶活性也有 AP-裂解酶活性。N-端糖基化酶活性可以切下双链 DNA 上受损的嘌呤碱基,产生一个脱嘌呤(AP)位点。AP-裂解酶活性可以切割 AP 位点的 3´ 或 5´ 端,因此可以除去 AP 位点,产生一个具有 3´ 和 5´ 磷酸的碱基缺口。被 Fpg 识别并切除的受损碱基包括:7,8-二羟基-8-氧代鸟嘌呤(8-氧代鸟嘌呤)、8-羟基腺嘌呤、fapy-鸟嘌呤、甲基-fapy-鸟嘌呤、fapy-腺嘌呤、黄曲霉毒素 B1-fapy-鸟嘌呤、5-羟基-胞嘧啶和 5-羟基尿嘧啶。 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的特点 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶(Fpg)具体有下列特点: 1. 单细胞凝胶电泳 (彗星试验),彗星试验的推荐稀释倍数,1:103~1:104 2. 碱性析出 3. 碱解旋 4. 修饰的切刻平移技术 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的组分 ▼ ▲ 名称 数量 Fpg (8 U/μl) 100 μl/500 μl 10X Fpg Reaction Buffer 1 ml/1 ml×2 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的应用 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的应用包括: 单细胞凝胶电泳; DNA损伤和修复研究; SNP分析。 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的单位定义 1 单位指在 10 μl 反应体系中,37℃条件下, 1 小时内能够切割 1 pmol 含单个与胞嘧啶配对的 8-氧代鸟嘌呤的 34 bp 寡核苷酸双链所需要的酶量定义为一个活性单位。 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的反应条件 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的反应条件为:10 mM Bis-Tris(pH 7.0),10 mM MgCl 2 ,1mM DTT, 100 μg/ml BSA,37℃ 温育 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存液 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存液为:50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 50% Glycerol. 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的热失活 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的热失活温度为60°C,时间为10分钟。 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存 甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶应置于-20°C可保存2年,避免反复冻融。 主要参考文献 [1] 张海涛, 祝其锋. 细胞中特异识别 8— 羟基鸟嘌呤的修复酶[D]. , 2001. 查看更多
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脉络膜的来源和作用是什么? 内皮细胞系指血管、淋巴管的内膜上皮将内腔面覆盖的细胞。多数是单层扁平上皮属中胎叶性的上皮。血液循环和组织中大单核的游走的吞噬细胞有人认为是来自增生的血管内皮。人脉络膜血管内皮细胞分离自眼球脉络膜组织;脉络膜位于视网膜和巩膜之间,是一层柔软光滑、具有弹性和富有血管的棕色薄膜。它起于前部的锯齿缘,后止于视神经周围;内面借一层十分光滑的玻璃膜与视网膜的色素上皮层相联系,外面借一潜在性间隙与巩膜相接,有脉络膜周层的细微纤维小板伸展而混入巩膜棕黑板中,并有血管和神经由此穿过。脉络膜主要有血管所构成,其厚度常因血管的充盈状态而有很大的变异,根据一般测量,脉络膜的前部较薄,约0.1毫米,后部较厚,约0.22毫米,而在黄斑部特别厚。脉络膜的主要作用是营养视网膜外层,相当于供给大脑营养的软-蛛网膜;其次能阻断透入巩膜进入眼内的光线,以保证成像清晰。 胚胎学上脉络膜来源于中胚叶和神经外胚叶,脉络膜上腔、脉络膜血管层和弹力组织来自中胚叶;色素上皮层及视网膜内九层来自神经外胚叶。组织学上脉络膜分五层:即脉络膜周层、大血管层、中血管层、毛细血管层和玻璃膜。人脉络膜血管内皮细胞采用胶原酶-中性蛋白酶混合消化法结合密度梯度离心法、最后通过内皮细胞专用培养基培养筛选制备而来,细胞总量约为5×10^5cells/瓶;细胞经CD31/vWF免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。人脉络膜微血管内皮细胞培养基为199、FBS、内皮细胞生长添加剂、Heparin、AscorbicAcid、Hydrocortisone、Penicillin、Streptomycin等,推荐使用HZbscience人脉络膜微血管内皮细胞专用完全培养基作为体外培养人脉络膜微血管内皮细胞的培养基。 主要参考资料 [1] 现代药学名词手册 [2] 新编实用医学词典 查看更多
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小鼠肾小体的结构和功能是怎样的? 小鼠肾足突细胞是从肾组织中分离出来的,肾小体是肾元中的重要结构,用于将血液过滤生成原尿。肾小体由肾小球和鲍氏囊组成,血液通过入球小动脉进入肾小球,而不像其他微血管那样直接流入静脉。在肾小球内,高压加速了超滤作用的进行,将血液中的滤液渗入鲍氏囊内。 肾小球过滤率是衡量肾小球过滤速率的指标。足细胞是肾小囊的脏层上皮细胞,包绕在毛细血管基膜外形成突起。足细胞内含有肌球蛋白样粗丝,表明它们可能具有收缩功能,参与调节裂孔膜的通透性。足细胞呈星型多突状,通过黏附分子和蛋白多糖分子与毛细血管基膜相连。 为了研究足细胞的功能和机制,研究人员使用机械研磨和胶原酶消化法制备了小鼠肾足突细胞。经过免疫荧光鉴定,细胞的纯度可达90%以上,并且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 足细胞的功能和机制有哪些研究? 一项研究观察了硫化氢对高糖诱导的小鼠肾足突细胞损伤的影响,并探讨了其作用机制。研究将小鼠肾足突细胞系分为高糖组、正常糖组、正常糖+DL-炔丙基甘氨酸(PPG)组和高糖+NaHS组,并检测了不同组细胞中相关蛋白的表达差异。 研究结果显示,高糖显著降低了CSE、nephrin和ZO-2的表达,而增加了β-catenin的水平。正常糖培养加不同浓度的PPG可抑制ZO-2和nephrin的表达,并增加β-catenin的水平。高糖诱导的足突细胞加NaHS培养后,ZO-2和nephrin的表达部分恢复,而β-catenin的表达部分抑制。 研究结果表明,高糖诱导的足突细胞损伤可能与CSE表达降低有关,而外源性硫化氢对损伤具有一定保护作用,可能与增加ZO-2的表达和抑制Wnt/β-catenin通路有关。 主要参考资料 [1]运动解剖学、运动医学大辞典 [2]硫化氢对高糖诱导的小鼠足突细胞损伤的影响查看更多
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如何制备5-(2-噻吩基)-3-异恶唑酸? 5-(2-噻吩基)-3-异恶唑酸是一种常用的医药合成中间体。如果不慎吸入或接触到该物质,应采取相应的应急措施,并立即就医。 制备方法 下面是制备5-(2-噻吩基)-3-异恶唑酸的步骤: 首先,将5-(2-噻吩基)-3-异噁唑酸甲酯溶解在四氢呋喃中,然后加入甲醇。在室温下搅拌2-3小时后,加入氢氧化锂。随着反应的进行,会有固体析出。反应结束后,通过抽滤得到淡红色固体。 将淡红色固体溶解于水中,加入稀盐酸,调节至弱酸性。然后使用乙酸乙酯进行萃取,萃取液用无水硫酸钠干燥。蒸发乙酸乙酯后,得到白色固体,产率为91%。 通过LC-MS和MS等测试方法可以对产物进行分析。 应用 5-(2-噻吩基)-3-异恶唑酸在医药合成中具有广泛的应用。它可以用于制备各种化合物。 以下是一种制备方法的示意图: 在该方法中,将5-(2-噻吩基)-3-异恶唑酸与其他试剂反应,最终得到目标产物。 参考资料 [1] CN104817548 一种对氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾可视化选择性识别的有机小分子 查看更多
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枸橼酸血根碱:一种广谱抗癌药物的应用前景如何? 枸橼酸血根碱是一种血根碱衍生物,主要提取自中草药植物博落回。该植物在我国广泛分布,资源丰富,因此具有相当可观的开发潜力。将其开发为广谱癌症治疗药物,可以有效降低癌症治疗成本,造福患者。 枸橼酸血根碱作为一种化合物,具有下调CIP2A蛋白并抑制癌细胞增殖的能力。它具有毒副作用小、显著抑制癌细胞增殖、广谱抗癌、制备容易以及成本低廉等优点,因此在临床上具有广泛的抗癌应用前景。 枸橼酸血根碱 一种治疗百日咳的复合西药制备方法 根据重量份的主要原料,制备方法包括山茶苷A、巴马亭红碱、去甲基雏菊叶龙胆口山酮苷、箭根薯酮内酯B、银杏双黄酮、异芒果苷、薄荷醇、菜油甾醇、5-羟基对萘醌、枸橼酸血根碱等成分。 具体步骤为,在医药级洁净区内,按照计量比称取上述成分,过筛后机械混匀并添加超纯水。放置制药混合机中混合4分钟,控制RSD≤5%。混合后压片并低温干燥,温度控制在4℃,最终得到治疗百日咳的复合西药。 主要参考资料 [1] 周光飚,程永现,马亮. (2011). 血根碱类化合物在制备防治癌症的药物中的用途和药物组合物. [2] 周光飚, 程永现, 马亮, 吕青, 刘姿. (2011). 血根碱类化合物在制备防治癌症的药物中的用途和药物组合物. [3] 郑州仁宏医药科技有限公司. 一种治疗百日咳的复合西药. 查看更多
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5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸的制备及应用? 背景及概述 [1] 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸是一种常用的医药合成中间体。当接触到5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸时,应采取相应的应急措施,如将患者移到新鲜空气处、用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤、用流动清水或生理盐水冲洗眼睛,并立即就医。 制备 [1] 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸的制备方法如下:将70g 3-氟-5-氯-2-吡啶甲酸乙酯加入到105ml 二甲基亚砜中,在40°C下滴加230ml 2N的氢氧化钠溶液。将得到的黄色悬浮液与2升冰水和400ml 2N盐酸的混合物混合,搅拌20分钟后过滤并用水洗涤两次,最终得到56.4g白色固体的5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸。 应用 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸可用于合成医药中间体,例如制备3-氟-5-氯-2-吡啶甲酰氯。将71.38g 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸加热至90°C后滴加59ml 亚硫酰氯,将产生的气体引入氢氧化钠溶液中,然后在100°C下搅拌5小时,最后蒸馏掉亚硫酰氯。加入甲苯后蒸馏,将溶液倒入正己烷中并搅拌过夜,冷却后过滤并用正己烷洗涤两次,最终得到68.7g棕色固体的3-氟-5-氯-2-吡啶甲酰氯。 主要参考资料 [1]CN98803231.7作为除草剂的吡唑衍生物 查看更多
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膨润土的广泛应用领域是什么? 膨润土是一种多用途的天然矿物材料,可以用于防水材料、净化脱色剂、粘结剂、触变剂、悬浮剂、稳定剂、充填料、饲料、催化剂等领域。在农业、轻工业、化妆品、药品等行业广泛应用。 膨润土可用于制作防水毯、防水板及其配套材料,并采用机械固定法进行铺设。在地下环境的pH值为4到10的范围内,可以使用膨润土进行防水。对于含盐量较高的环境,应使用经过改性处理并经过合格检测的膨润土。 钙基膨润土和钠基膨润土有什么不同的用途? 钠基膨润土的性质比钙基膨润土更好,具有较小的层间距d(001)约为1.2nm。然而,钙基膨润土的分布范围要远大于钠基膨润土,因此除了寻找钠基膨润土外,还需要对钙基膨润土进行改性处理,使其具备钠基膨润土的性质。 钙基膨润土的应用非常广泛,可以用作粘结剂、悬浮剂、触变剂、稳定剂、净化脱色剂、充填料、饲料、催化剂等,在冶金、石油、铸造、食品、化工、环保等工业部门得到广泛应用。 膨润土粉的生产工艺流程是怎样的? 膨润土粉的主要原料是蒙脱石,生产过程中需要使用磨粉设备。蒙脱石的加工生产流程如下: 第一阶段:蒙脱石原料的干燥。根据蒙脱石原料的水分含量,可以通过烘干机或给磨机通热风的方式进行干燥。 第二阶段:蒙脱石原料的给料。经过磨粉破碎后的蒙脱石小块物料通过提升机送至储料斗,再经过给料机均匀定量地送入立磨机研磨室进行研磨。 第三阶段:粉磨分级。经过立磨粉磨后的蒙脱石微粉通过多头超细粉分级系统进行分级。不合格的微粉经过分级后返回立磨主机重新粉磨。 第四阶段:成品的收集。 查看更多
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硅胶干燥剂的特点及应用? 硅胶作为吸附除湿的代表材料,具有吸附能力强、热稳定性好、化学性质稳定、机械强度高、可循环重复利用、无毒无污染等特点,因此受到广泛关注和应用。硅胶干燥剂是一种透湿性小袋包装的硅胶,主要由高微孔结构的含水二氧化硅制成,具有无毒、无味、无嗅的特点,化学性质稳定,具有强烈的吸湿性能,是一种高活性吸附材料。硅胶干燥剂的制备方法采用硅酸钠和硫酸反应,并经过老化、酸泡等一系列后处理过程。 硅胶干燥剂的取用与观察装置 一种新型的硅胶干燥剂取用与观察装置包括有机玻璃罩和安装板。有机玻璃罩和安装板通过固定条固定相卡接,安装板的四角处螺纹连接有螺纹钉。有机玻璃罩包括有机玻璃罩本体,有机玻璃罩本体的底部固定连接有透气网罩,透气网罩底部的一侧固定连接有排出管。有机玻璃罩本体的内部设有储藏室和观察室,储藏室和观察室之间固定安装有隔板,储藏室和观察室的内部均设有硅胶颗粒层。该装置通过控制件和螺纹杆实现硅胶干燥剂的投放和回收。 制备方法 一种核-壳结构变色硅胶干燥剂的制备方法,具体步骤如下: (1)将浓度为32wt%的氢氧化钠溶液缓慢加入丙烯酸中,配置成中和度为40%的丙烯酸钠溶液; (2)将0.2g N,N-亚甲基二丙烯酰胺加入100g丙烯酸钠溶液中,加热至65℃,搅拌1h,冷却至室温; (3)将0.05g过硫酸钾加入丙烯酸钠溶液中,搅拌后再将溶液升温至85℃直至反应结束,冷却至室温; (4)将制得的聚丙烯酸钠水凝胶干燥,粉碎,筛分; (5)取粒径为200-400μm的聚丙烯酸钠粉投入水中,吸水至饱和后取出,除去表面多余的水; (6)配置模数为3.3±0.2,Na 2 O含量为6±0.1wt%的硅酸钠溶胶,使用30%的稀硫酸将其pH值调节至7±0.1; (7)将吸水后的聚丙烯酸钠投入硅酸钠溶胶中,轻微搅拌30min至生成硅凝胶,再将生成的硅凝胶取出,投入水槽中陈化48h; (8)将陈化后的硅凝胶在80℃的空气中干燥30min,再将其投入浓度为5wt%的氯化钴溶液中浸染,轻微搅拌10h; (9)将浸染后的硅凝胶取出,洗净,再在120℃下烘干24h得到成品; (10)将硅凝胶干燥剂暴露于湿度为80%的空气中吸水至饱和,测量硅凝胶干燥剂的吸水量,吸水饱和后的硅凝胶干燥剂通过在120℃的烘箱中干燥4小时再生。 主要参考资料 [1] [中国发明] CN201711303393.3 一种可再生硅胶干燥剂的制备方法 [2] [中国实用新型] CN201821445809.5 一种硅胶干燥剂取用与观察装置 [3] [中国发明] CN201710190015.2 一种高吸水量核-壳结构变色硅胶干燥剂的制备方法 查看更多
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细胞培养基的重要性及选择? 生命科学技术的进步离不开基因工程技术、细胞工程技术和酶工程等领域的发展。在这些技术中,动物细胞培养技术在生物医药、细胞工程和酶工程领域中起着重要作用。因此,培养细胞成为科研中一项基础且关键的工作。 细胞培养基:细胞的“家” 培养细胞的关键步骤之一是为细胞选择合适的生长环境,建立一个适合细胞生长的“家”——即成分适合且营养丰富的细胞培养基。细胞培养基是一种混合物,供给细胞所需的多种营养物质,以维持细胞的生长和增殖。常见的细胞培养基包括经典/基础培养基、无血清培养基和化学成分确定的培养基等。其中,经典/基础培养基是最常用的一种。它是根据天然培养基的成分,通过化学物质模拟合成和人工设计制备的培养基。然而,与天然培养基相比,合成培养基仍无法完全替代其中的未知成分,因此在使用合成培养基时,需要额外添加营养成分以弥补其不足之处。 不同血清,打造不同的“家装” 补充细胞营养的常见方法是添加5~10%的血清,以维持细胞的活力和促进细胞增殖。这就好比我们在有了家之后,还需要进行“家装”来提高居住环境的舒适性和质量。动物血清在细胞培养中提供细胞生长和增殖所需的生长因子、激素、蛋白质、促接触和伸展因子等多种营养物质。常用的血清包括牛血清、马血清、羊血清、鸡血清和兔血清等。其中,牛血清适用于大多数细胞,而胎牛血清由于采集时间的不同,在品质和性能上表现出色,被广泛应用。 高品质血清:关爱细胞 牛血清的成分复杂,主要包含蛋白质、多肽、激素、氨基酸和葡萄糖等多种营养成分。尽管其中大部分成分已被了解,但仍有一部分成分尚不清楚,并且其组分及含量会因动物的性别、年龄、生理状态和营养条件的不同而有所差异。 血清除了含有促进细胞生长的成分外,还含有内毒素、血色素、补体、抗体等其他有害成分,这些成分可能影响细胞的生长甚至导致细胞死亡。因此,通常需要进行测试才能确定血清对细胞生长的效果。低质量的血清常常会受到病毒、真菌和支原体等微生物的感染,导致细胞培养失败,从而浪费了科研人员的时间和精力。 此外,血清作为一种生物制品,其来源动物的血源地和健康状况对血清的品质有很大影响。除了自然生长的气候和环境因素,地域性疯牛病风险评估(GBR)还评估了一个国家或地区的牛感染疯牛病的可能性。根据评估结果,新西兰和澳大利亚被评为风险最低的GBR 1级。同时,中国国家质检总局也规定了目前允许进口的牛血液制品的产地必须是新西兰和澳大利亚。 因此,选择来源安全稳定、品质卓越的血清产品对细胞培养至关重要。查看更多
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阿哌沙班和利伐沙班在静脉血栓栓塞患者中的疗效和安全性如何? 对于静脉血栓栓塞患者的观察性研究显示,两种药物治疗后的近期复发率和大出血率相似。 阿哌沙班和利伐沙班是美国应用最广泛的口服直接抗凝剂,但目前尚未进行直接比较的随机试验。本研究对梅奥医学中心的连续患者进行观察性研究,比较了302例接受阿哌沙班治疗和298例接受利伐沙班治疗的患者的结局,治疗持续3个月以上。其中约20%的患者患无诱因的静脉血栓栓塞,约40%患有活动性癌症,并且几乎所有患者的肌酐清除率均大于50 mL/min。本研究对基线组间差异进行了校正。 阿哌沙班组的静脉血栓栓塞复发率和大出血率略高于利伐沙班组(每100人-年发生4起 vs. 2起事件;每100人-年发生6起 vs. 3起事件)。利伐沙班组的临床相关非大出血率略高于阿哌沙班组(每100人-年发生7起 vs. 4起事件;P=0.03)。 评论 这项研究结果表明,在相对较短的治疗期间,阿哌沙班和利伐沙班在疗效和安全性方面相当。虽然一项较大型的观察性研究显示阿哌沙班略有优势,但该研究使用的是医疗保险理赔数据,数据可靠性可能较低(NEJM JW Gen Med Feb 15 2019 and Lancet Haematol 2019; 6:20)。梅奥医学中心易栓症门诊的患者可能无法代表一般临床实践中的静脉血栓栓塞患者,但作者暗示该门诊中的大多数患者接受了治疗,该门诊既提供初级医疗保健,也提供高度专业化的三级医疗。 引文 Bott-Kitslaar DM et al. Apixaban and rivaroxaban in patients with acute venous thromboembolism. Mayo Clin Proc 2019 Jul; 94:1242. (https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.09.022)查看更多
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ER荧光素酶报告基因质粒的应用及注意事项? ER荧光素酶报告基因(ER luciferase reporter plasimd)是一种用于检测雌激素受体(ER)转录活性水平的报告基因。ER是类固醇受体超家族中的一员,与雌激素结合后发挥生物学功能。ER在激素源性肿瘤、骨骼形成、脂肪分化和能量代谢等方面具有重要作用。 ER报告基因主要用于检测细胞中ER调节的信号通路活性、药物研究以及基因过表达和RNAi的表型分析等。 PGMER-Lu是一种改造后的哺乳动物真核表达载体,其中插入了多个ER结合位点,可以高灵敏度地检测ER的激活水平。同时,对载体中预测出的其它转录因子结合位点进行了适当的突变,增加了质粒的转录因子结合特异性。由于质粒体积减小,使得ER报告基因质粒更易于转染。 质粒图谱 ER-Luc荧光素酶报告基因质粒的运输与保存方法 为了保证实验操作的安全,请穿实验服和戴一次性手套。 ER-Luc荧光素酶报告基因质粒的使用说明 PGMER-Lu可以采用常规转染方法转染哺乳动物细胞,并使用荧光素酶检测试剂盒或双荧光素酶检测试剂盒进行检测。 主要参考文献 [1]Wu Q, et al. Point Mutations in the ERα Gαi Binding Domain Segregate Nonnuclear from Nuclear Receptor Function.MolEndocrinol. 2013 Jan;27(1):2-11. [2]Kim SM, et al. Additional effects of bisphenol A and paraben on the induction of calbindin-D(9K) and progesterone receptor via an estrogen receptor pathway in rat pituitary GH3 cells. J PhysiolPharmacol. 2012 Oct;63(5):445-55. [3] Park J, et al. Estrogen receptor mediated effects of Cimicifuga extracts on human breast cancer cells. Pharmazie. 2012 Nov;67(11):947-50. [4] Zhao PW, et al. The antioxidant effect of carnosol in bovine aortic endothelial cells is mainly mediated via estrogen receptor α pathway. Biol Pharm Bull. 2012;35(11):1947-55.1 is critical for the anticancer effect of methylseleninic acid in prostate cancer cells. Prostate. 2010 Sep 1;70(12):1265-73.查看更多
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