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四丁基溴化铵的合成方法及应用?
四丁基溴化铵是一种常见的化学产品,被广泛应用于巴氨西林、舒他西林等药物的合成以及相转移催化反应。然而,目前的合成方法在不增加设备和技术要求的情况下,产品收率较低。 四丁基溴化铵的应用领域 四丁基溴化铵是一种季铵盐,常用作相转移催化剂,广泛应用于3-苯基丙烯醛、肉桂酸苄酯等化学品的合成,同时也可用于芳香化合物的电化学溴化反应。 四丁基溴化铵的制备方法 四丁基溴化铵的制备方法如下: (1)将三正丁胺、溴丁烷和乙腈混合,其中三正丁胺和溴丁烷的重量比为1:1,溴丁烷和乙腈的重量比为1:1-1.5,搅拌并加热至缓慢回流,反应持续22-24小时; (2)将反应后得到的混合物常压蒸馏,回收乙腈和过量的溴丁烷,加热至100°C,减压除去残留的乙腈和溴丁烷,得到四丁基溴化铵粗品; (3)将四丁基溴化铵粗品加入乙酸乙酯中,乙酸乙酯和溴丁烷的重量比为1.5:2,加热至回流并保温0.5小时,然后冷却结晶,过滤,并在50°C减压除去残留的乙酸乙酯,得到白色晶体的四丁基溴化铵成品。
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#四丁基溴化铵
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实验室如何解决多工位样品搅拌需求?
在实验室进行试验时,经常需要对多个样品同时进行混合搅拌,这就需要在有多工位磁力搅拌器上同步进行,实验室需要配备多工位磁力搅拌器;而每次试验的样品数量经常是在变化的,那所需的工位数量也需相应的变化,实验室所配备的多工位磁力搅拌器就不能完全满足同时进行搅拌所需的工位数,怎么办? 分体式多联款磁力搅拌器的工位数更灵活 目前实验室能够购买到的磁力搅拌器的工位数量都是厂家生产时所设定的,即厂家生产的多工位磁力搅拌器有几个工位,就是用户所能使用到的最大工位数。 目前现有的多工位磁力搅拌器产品分两类: 一类是整体式,该类型的搅拌器所有搅拌工位是固定在一个仪器上,产品的工位数都是固定的,一般有四、五、六、十、十五等工位的磁力搅拌器; 另一类是分体式,这类搅拌器主要是用于浸泡在液体中进行恒温搅拌使用的,搅拌器的每个搅拌工位是独立的。 搅拌工位部分各自通过导线与控制器部分相连,使用导线单点连接,搅拌工位数量多少是由控制器连接接口的数量决定的,控制器的能够提供连接接口数量受限于控制器的体积和控制芯片的性能的限制。所以现有的分体式搅拌器的工位通常为2个,最多能达到4个。 搅拌条件可以达到同等条件 市场上现有的多工位磁力搅拌器的缺点是:当工位数不够时,试验样品的搅拌就无法在同等条件下进行,也就不能保证样品的采样测试一致性。当工位数量多余时,多余的工位就会占用的多余的工作台面的位置,影响其他工作的进行;同时由于所有工位同步工作,多余的工位也处于工作状态消耗能源。 由于市场上的磁力搅拌器无法完全满足实验室的实际需求,为了保证实验的最大工位需求,实验室通常会购买工位数量较多的磁力搅拌器,如十工位的磁力搅拌器,以便实验时满足不同数量的搅拌需求。但是现有的十工位的磁力搅拌器体积大、长度长,且由于工位数多,价格相对就偏高,导致用户被迫使用最大的资金,为今后工作上可能存在的试验样品数量的不确定性买单。 分体式多联款磁力搅拌器是针对实验室的这种多工位液体搅拌且样品数量有变化的需求而发明。解决了实验室进行多工位样品搅拌时,搅拌工位无法根据搅拌样品数量变化而调整的缺点。 实验室工作人员使用该款多联磁力搅拌器时,可根据实验时搅拌样品数量变化,而随时调整工位的数量,且不会多占用实验工作台面的空间和浪费能耗;同时又能保证搅拌样品能够同时进行搅拌,保证样品采样的一致性,从而确保实验数据的可靠性。 分体式多联磁力搅拌器的使用 分体式多联磁力搅拌器在使用中必须包含一个且只有一个控制模块,使用时将弹簧门向上推,同时将搅拌模块的A型USB插头插入控制模块或搅拌模块的A型USB插座,将电源插头插入任意一个模块的任意一个A型USB插座为整个仪器提供电源,即可将仪器简单组合起来,用户可以通过剩余的USB接口连接更多搅拌模块,搅拌模块之间通过USB接口层级相连,组合成一系列串并连的且层级相连的搅拌模块,从而实现组合的多工位搅拌功能。 使用中可以根据工位数量的需求来增加或移除搅拌模块,根据连接方向的不同拼装成任意形状(图2所示示例),搅拌模块的组合数量和组合方向的选择,可依据工作台面的空间合理组合,使得搅拌工位和工作空间获得最优化的应用组合;同时也实现了测试样品在同等条件下进行搅拌,保证测试样品的一致性,确保实验数据可靠性。
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微生物
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放线菌素V是什么?
放线菌素V,又称为Actinomycin X2,是一种由链霉菌Streptomyces chrysomallus产生的化合物。它是一种白色或灰白固体,可溶于乙醇、丙酮和苯。放线菌素V与更生霉素类似,具有广谱的抗瘤作用,并且对细菌、真菌和病毒也有较强的抑制作用。主要用于治疗小儿霍奇金氏病、肾母细胞瘤、白血病等疾病。然而,放线菌素V的使用也存在一定的毒副作用,包括骨髓抑制和消化道反应。因此,在使用前应咨询专业医生,并避免在晚期恶性肿瘤、红细胞和白细胞低下者以及孕妇中使用。 图1 放线菌素V的结构式 放线菌素V的作用机制是什么? 放线菌素V是人类发现的第一种具有抗癌作用的抗生素。研究发现,放线菌素V能够迅速穿过细胞膜并聚集在细胞核内,从而抑制转录过程。它主要作用于RNA,抑制RNA的合成,高浓度时还会影响RNA与DNA的合成。具体机理是通过与DNA双链内的鸟嘌呤基团结合,抑制DNA依赖的RNA聚合酶活性,干扰细胞的转录过程,从而抑制mRNA的合成。放线菌素V是一种细胞周期非特异性药物,尤其对G1期细胞敏感,可以阻碍细胞进入S期,从而抑制RNA合成。 放线菌素V有哪些应用? 研究发现,放线菌素V具有显著的抗肿瘤和抗病毒活性。它对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌表现出强烈的抑制作用,而这种细菌在临床上常常具有较强的毒性。此外,放线菌素V还对柯萨奇B3病毒有显著的抑制作用,而柯萨奇病毒是一种常见的感染人体的病毒,会引起类似感冒的症状。此外,研究还发现放线菌素V可以诱导细胞分化和细胞凋亡。尽管放线菌素V是一种具有抗肿瘤活性的抗生素,但仍然具有一定的毒性,使用时应该提前咨询专业医生。 参考文献 [1] 放线菌素的研究进展,孙秀萍,首都师范大学,自然科学报,2011,32.
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#放线菌素V
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微生物
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材料科学
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如何制备杆菌肽锌?
杆菌肽锌(Bacitracin zinc,缩写为BcZn,CAS1405-89-6)是一种锌和杆菌肽的络合物,具有窄谱多肽抗生素的特性。它对革兰氏阳性球菌和杆菌有抑制作用,并且在畜禽抗生素饲料添加剂中应用广泛。 杆菌肽锌的制备方法主要通过微生物发酵法进行。以枯草芽孢杆菌和B类地衣芽孢杆菌发酵液为原料,经过浓缩和干燥处理,得到杆菌肽锌。然而,现有的制备方法存在一些困难。 本发明提供了一种高效、简单、经济、纯度高的杆菌肽锌制备方法,适合工业化生产。该方法通过在杆菌肽溶液中加入碱性溶液,然后加入无机锌成盐,最后经过分离、干燥等步骤得到合格的杆菌肽锌。制得的杆菌肽锌可直接用于医用注射剂、软膏等制剂的原料。 具体实施方式为,在100L杆菌肽溶液中加入1.5M氢氧化钠溶液,调节PH值,然后加入氯化锌溶液成盐,再用盐酸调节PH值,经过搅拌和静置后,进行分离和干燥,最终得到杆菌肽锌。
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#杆菌肽锌
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阿那曲唑是什么药物?
阿那曲唑是一种选择性非甾体类芳香化酶抑制剂,对绝经后妇女的乳腺癌治疗具有明显效果。它通过降低血清雌二醇浓度来抑制乳腺癌细胞的增殖与生长,同时不会对肾上腺皮质激素或醛固酮的生成产生明显影响。 阿那曲唑的适应症有哪些? a) 适用于绝经后妇女晚期乳腺癌的治疗。对于雌激素受体阴性的病人,若对他莫昔芬呈阳性的临床反应,可以考虑使用阿那曲唑。b) 适用于绝经后妇女雌激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。此外,阿那曲唑还可用于不孕不育(诱导排卵),子宫内膜异位和子宫内膜增生的治疗。 阿那曲唑的作用机制是什么? 阿那曲唑通过抑制芳香化酶的活性,阻止雄激素向雌激素的转化,从而降低雌激素水平。对于绝经后妇女来说,雌激素的来源主要是由雄激素转化而来。阿那曲唑的作用就是抑制雄激素转化为雌激素,从而抑制乳腺癌细胞的增殖与生长。 此外,阿那曲唑还具有中枢作用和外周作用。中枢作用是通过降低雌激素水平来增加促性腺激素的分泌,而外周作用则是阻止雄激素向雌激素的转化,促进卵泡发育。 阿那曲唑的副作用有哪些? 阿那曲唑通常容易为病人所耐受,副作用通常为轻度或中度,并且很少导致治疗中断。 常见的副作用包括皮肤潮红、阴道干涩、头发油脂过度分泌、胃肠功能紊乱(厌食恶心呕吐和腹泻)、乏力、忧郁、头痛或皮疹。偶尔会出现阴道出血现象,如果持续出血需要进一步评价。 阿那曲唑与血栓栓塞的发生无因果关系。在临床试验中,使用阿那曲唑的发生率与醋酸甲地孕酮无明显差异。 在应用阿那曲唑的晚期乳腺癌患者中,有报道出现肝功能改变,但这些患者中许多人已经有肝脏转移或骨转移。这些变化的原因尚未进行研究。临床观察表明,阿那曲唑可以轻微提高血浆总胆固醇水平。 阿那曲唑的用法用量是多少? 成人(包括老年人)口服,每日一次,每次1片。儿童不推荐使用阿那曲唑。对于肾功能损害和轻度肝功能损害患者,不需要调整剂量。对于早期乳腺癌,推荐的疗程为5年。
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#阿那曲唑
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仪器设备
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为什么医用硅橡胶配件如此受欢迎?
医疗诊所中常见的医用硅胶制品和配件有很多种,如医用硅胶管、血氧监测指垫、呼吸硅胶面罩、针头硅胶塞、绑在手上的硅胶绳等。医疗器械行业除了药品外,医用硅橡胶配件也是应用最广泛的。那么,为什么医用硅橡胶配件如此受欢迎呢? 硅橡胶为什么可作为医用高分子材料? 医用高分子材料是指在医学上使用的高分子材料,是介于现代医学和高分子科学之间的新兴学科。它是一种无生命材料,用于和活体组织接触,具有诊断、治疗或替换机体中组织器官、增进其功能的目的。医用硅橡胶是医用高分子材料中的重要品种之一。 1、硅橡胶是一种性能很好的医用材料,它的材料成本较低,实用性大,不容易引起排斥反应,对人体无危害,具有良好的生物适应能力。 2、硅橡胶制品具有优良的医用特性,无色、无毒,耐高温、耐氧化,柔软、透明等特性,通过硅胶制品可以解决一些医疗难题,满足患者的医疗需求。 3、硅橡胶具有凝血性能;毒性实验结果符合医用要求;临床应用中具有良好的生物相容性,无致畸变作用,无过敏反应;具有优良的韧性和弹性,加工性能好,加工方式多样,是制作各种医用弹性体制品的首选材料;具有优异的耐磨性、软触感、耐湿性、耐多种化学药品性能。 由于硅橡胶具有以上特点,适合制作各种形状的管/片等制品,因此硅橡胶是目前医用高分子材料中应用最广、能基本上满足不同使用要求的一类材料,其用量持续稳定增长。 医用硅橡胶制品在医疗领域的广泛应用 目前,医疗器械中使用最广泛的两种材料是硅橡胶和聚氨酯。聚氨酯具有优良的生物相容性、机械性能可控等特点。硅橡胶制品具有优良的生理惰性、生物相容性等优点。这两种材料在医学上早已被发现,并一直受到业内人士的关注和研究。 硅橡胶制品是以高分子量的线性聚有机硅氧烷为基础,加入一定的特殊成分,按一定的工艺要求加工而成的具有一定强度和伸长性的橡胶状弹性体。 医用有机硅具有耐高温、抗氧化、疏水性、柔韧性、渗透性、高透明度、生理惯性好、不粘附人体组织和血液、生物相容性好、无毒、无味、不致癌等一系列优良特性,可用于医疗设备。 医用硅橡胶具有普通硅胶所不具备的优良特性 作为一种高性能医用高分子材料,硅橡胶引起了橡胶工业和医疗领域专业人士的关注。使用有机硅作为医用材料的技术含量高,成本低,附加值高,经济效益可观。 利用硅橡胶的医疗特性可以解决许多医疗问题,使患者得到满意的治疗效果。硅橡胶制品用途广泛,便于生产,具有良好的社会效益和经济效益。 从医用硅橡胶的研发趋势来看,其使用量逐年增加,应用范围也在不断扩大。目前,医用硅橡胶可用于神经外科、耳鼻喉科、胸外科、腹部外科、内科、泌尿科、骨科和整形外科等领域。 硅橡胶作为一种高性能的生物材料,在橡胶和医疗领域受到业内人士的广泛关注。根据医用硅橡胶制品的发展趋势和医疗器械市场的需求,不同的产品类型和科学技术正在不断扩大和完善。相信未来会有更多的硅橡胶产品投入到各个医疗领域,满足不同患者的需求!
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#硅酮橡胶,硅(氧)橡胶
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托瑞米芬是否是一种有效的乳腺癌靶向药物?
作为一种常见的乳腺癌的靶向药,托瑞米芬具有显著的疗效。它是目前最先进的乳腺癌药物之一。 托瑞米芬主要适用于治疗绝经后妇女雌激素受体阳性/或不详的转移性乳腺癌。它通过降低雌激素对乳腺组织的影响,从而抑制乳腺癌的发生和发展。 托瑞米芬属于选择性雌激素受体调节剂(SERM),它是雌激素受体(ER)的混合激动剂 - 拮抗剂。ER是雌激素如雌二醇的生物靶标。托瑞米芬在骨骼、肝脏和子宫中具有雌激素效应,但在乳房中具有抗雌激素作用。它是一种三苯乙烯衍生物,与他莫昔芬密切相关。 托瑞米芬于1997年开始用于医疗。它是自1978年他莫昔芬问世以来第一个引入的抗雌激素药物。目前的研究表明,托瑞米芬能够有效阻断雌激素对肿瘤的刺激作用,真正发挥了阻止乳腺癌细胞生长的药理作用,因此是一种非常有效的药物。
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#托瑞米芬
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