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六溴环十二烷的应用和环境影响?
六溴环十二烷是一种常见的溴系阻燃剂,具有多种异构体和不同熔点。它在热和紫外光稳定性方面表现出色,并可溶于多种溶剂。六溴环十二烷广泛应用于聚丙烯塑料、纤维、聚苯乙烯泡沫塑料等材料的阻燃,同时也可用于涤纶织物和维纶涂塑双面革的阻燃。作为添加型组燃剂,它适用于聚苯乙烯、不饱和聚酯、聚碳酸酯、聚丙烯、合成橡胶等材料。 阻燃剂作为防火的常规手段,被广泛添加到各种材料中。溴系阻燃剂作为一种常见的阻燃剂,在电子设备、软垫家具、建筑保温材料等领域得到广泛应用。 六溴环十二烷(HBCDs)是一种高溴脂环族添加型阻燃剂,是世界第三大溴代阻燃剂,具有高效的防火性能。然而,HBCDs也具有持久性、迁移性、生物富集和毒性等特征,被列入斯德哥尔摩公约持久性有机污染物(POPs)名单。 HBCDs的生物积累性使其能够通过水体和沉积物进入生物链,对生态平衡产生破坏,并逐渐富集于食物链中,对人类健康造成危害。海洋是HBCDs污染的重要聚集地,海水、沉积物和海洋生物中都可以检测到HBCDs的存在,引起了广泛关注。 为了减少HBCDs的环境影响,我国于2016年批准了斯德哥尔摩公约新增列六溴环十二烷修正案,禁止其生产、使用和进出口。自然资源部也发布了海水、海洋沉积物和海洋生物体中六溴环十二烷测定的行业标准,以保护环境和人类健康。
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#六溴环十二烷
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低聚异麦芽糖与低聚麦芽糖有何不同?
低聚麦芽糖是经过淀粉酶初级水解后生成的产物,易于被人体消化吸收。而低聚异麦芽糖是经过一系列工序精制而成的白色粉末状淀粉糖制品,具备双歧杆菌增殖作用,属于功能性低聚糖,人体内不能消化吸收,不引起血糖升高,适合糖尿病患者食用。 低聚异麦芽糖有哪些功效? 1、低聚异麦芽糖甜度低、热量低,不增加血糖血脂。它在胃中不被吸收、利用,全部进入肠道,长期食用不会增加血糖,也不改变血中胰岛素水平,适合糖尿病患者食用。 2、低聚异麦芽糖能促进肠道内双歧杆菌增殖,抑制有害菌及腐败物质形成,增加维生素含量,提高机体免疫力。 3、低聚异麦芽糖具有预防龋齿的功能,不被龋齿链球菌利用,能防止龋齿的形成。 4、低聚异麦芽糖属于非消化低聚糖类,具有水溶性膳食纤维功能。它不被人体消化液消化,有助于肠道健康。
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#低聚异麦芽糖
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如何制备1-氨基环丁甲酸甲酯?
1-氨基环丁甲酸甲酯是一种常用的医药中间体,可以通过以下步骤制备得到。 步骤一:制备1-(叔丁氧基羰基氨基)环丁基甲酸 首先,将1-氨基环丁基甲酸溶解于0.5M氢氧化钠溶液中,并加入1,4-二氧六环和二碳酸二叔丁酯。反应15小时后,用乙醚和盐酸进行萃取和调节pH值。最后,经过干燥和浓缩,得到1-(叔丁氧基羰基氨基)环丁基甲酸。 步骤二:制备1-氨基环丁甲酸甲酯 将1-(叔丁氧基羰基氨基)环丁基甲酸与浓硫酸在甲醇中反应,然后除去溶剂并溶于蒸馏水。通过调节pH值和乙酸乙酯的萃取,得到所需的1-氨基环丁甲酸甲酯。 应用领域 1-氨基环丁甲酸甲酯可以用于制备一种丹参酮IIA的新衍生物,通过与肌酸衍生物的磷酸钠盐缀合,改善丹参酮IIA的水溶性和稳定性。 主要参考资料 [1] [中国发明] CN201010249636.1 酞嗪酮类衍生物、其制备方法及其在医药上的应用 [2] From U.S. Pat. Appl. Publ., 20100173889, 08 Jul 2010 [3] [中国发明,中国发明授权] CN201310344930.4 一种磺酰胺衍生物的合成与药学应用【公开】/一种磷酸肌酸衍生物的合成与药学应用【授权】
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#1-氨基环丁甲酸甲酯
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细胞及分子
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细胞及分子
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如何用脂质体法转染结肠癌细胞系?
背景介绍 [1] 人结肠癌转基因细胞是一种通过脂质体法将特定基因转染到结肠癌细胞系中的细胞。这些细胞系中含有稳定整合的目的基因,并具有表达调控等功能。这些细胞系来源于结肠癌组织,转染后呈上皮细胞样态。 培养方法 [1] 细胞传代: 1)当细胞生长至培养瓶表面的80%时,将25cm 2 培养瓶中的培养液倒掉,并用PBS洗涤细胞一次。 2)向培养瓶中加入约1ml的0.25%胰蛋白酶消化液,倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后加入完全培养液终止消化,轻轻吹打细胞使其脱落。然后将悬液转移到15ml离心管中,以1000rpm离心5分钟。 3)弃上清,将细胞沉淀重悬于12ml完全培养基中,按1:2的比例进行分瓶传代,然后放入37℃、5%CO 2 的细胞培养箱中培养。 4)待细胞完全附着后,观察培养结果,然后进行换液培养或传代。 细胞冻存: 1)当细胞生长至培养瓶表面的80%时,将25cm 2 培养瓶中的培养液倒掉,并用PBS洗涤细胞一次。 2)向培养瓶中加入约1ml的0.25%胰蛋白酶消化液,倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后加入完全培养液终止消化,轻轻吹打细胞使其脱落。然后将悬液转移到15ml离心管中,以1000rpm离心5分钟。 3)将细胞重悬于适量的冻存液(FBS:DMSO=9:1)中,并放置于冻存管中。 4)先将细胞冻存管放置于-20℃冰箱中1.5小时,然后转移到-80℃冰箱中过夜,24小时后转入液氮中进行长期保存。也可以使用程序降温盒直接放入-80℃冰箱中。 细胞复苏: 1)从液氮中取出细胞冻存管(注意:佩戴防爆管面具),快速将其置于37℃水浴中解冻,直至冻存管中无结晶,然后用75%的酒精擦拭冻存管外壁。 2)将冻存管中的细胞转移到含有5ml完全培养基的15ml离心管中,以1000rpm离心5分钟。 3)弃上清,将细胞沉淀重悬于5ml完全培养基中,接种到25cm 2 培养瓶中,在37℃、5%CO 2 的细胞培养箱中培养。 4)第二天,继续使用新鲜的完全培养基进行培养。 主要参考文献 [1] Hyun Kyung Lim, Woori Bae, Hyi-Seung Lee, Joohee Jung. Anticancer Activity of Marine Sponge Hyrtios Sp. Extract in Human Colorectal Carcinoma RKO Cells With Different p53 Status. Biomed Res Int.
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#脂质体
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如何改进硫酸羟氯喹的合成工艺?
摘要: 本研究对硫酸羟氯喹(1)的合成工艺进行了改进。通过在正丁醇中回流反应,以碳酸钾为缚酸剂,将4,7-二氯喹啉(3)和5-[N-乙基-N-(2-羟乙基)-氨基]-2-戊胺(4)反应得到羟氯喹(2),然后在2的正丁醇溶液中直接滴加硫酸成盐得到1,最后通过乙醇重结晶提高纯度至99.06%。改进后的工艺步骤更少,操作更简便。正丁醇作为溶剂有效地避免了3因升华而损失,同时碳酸钾作为缚酸剂减少了杂质4-[2-(5-羟基乙胺基)戊基]氨基-7-氯喹啉(5)和N-[2-[(7-氯喹啉-4-基)氧基]乙基]-N-乙基戊烷-1,4-二胺(6)的产生,使得总收率从39%提高至69%(以3计)。 关键词: 硫酸羟氯喹;类风湿关节炎;合成;工艺优化 硫酸羟氯喹(hydroxychloroquine sulfate,1),化学名为2-[[4-[(7-氯喹啉-4-基)氨基]戊基]-乙胺基]乙醇硫酸盐,由法国Sanofi-Winthrop公司研制,最初用于疟疾治疗,1956年在美国首次上市,之后陆续在日本、法国、丹麦、芬兰和德国等多个国家上市,主要用于治疗类风湿性关节炎和红斑狼疮[1]。1通过抗炎、调节免疫系统和影响细胞因子释放等机制发挥抗风湿作用,安全性和耐受性好,可用于妊娠妇女[2],与其他抗风湿药物联合应用可进一步提高疗效,在治疗原发性干燥综合征、痛风关节炎等疾病中也有积极的作用[3—4]。1还具有抗病毒活性,在病毒复制的早期和晚期都起到一定作用[5—6]。研究证明,1能有效地抑制2019新型冠状病毒(SARS-Cov-2),临床联合阿奇霉素治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)有效[7](编者注:在2020年4月21日美国发布的新冠疾病治疗指南中,并不推荐1联合阿奇霉素的疗法,因其具有潜在的毒性)。
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#硫酸羟基氯喹
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核苷酸对人体有何重要作用?
核苷酸是人体细胞的基本成分,对人体生命现象起主宰作用,如生长、发育、繁殖和遗传等。 核苷酸是核酸的基本组成单位,对细胞的结构、代谢、能量传输和功能调节等方面起重要作用。 核苷酸可以通过两种途径合成,一种是从头合成,另一种是补救合成。 核苷酸通过参与细胞代谢和更新,改善细胞活力,提高机体组织、器官和系统的功能和调节能力。 核苷酸具有增强免疫、抗氧化、促进细胞和组织的再生与修复等功效。 核苷酸在医疗保健中有重要作用,补充外源性核苷酸可以修复细胞和组织器官。
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#核苷酸
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材料科学
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盐酸氟西汀的合成及应用研究?
盐酸氟西汀是一种有效的抗抑郁药物,被广泛应用于治疗多种抑郁性精神障碍。本文介绍了一种简单、方便、适合工业化生产的盐酸氟西汀合成方法。 盐酸氟西汀是一种5-羟色胺再摄取选择性抑制剂,通过增强5-羟色胺功能来缓解抑郁症状。它可以治疗轻度或重度抑郁症、双相情感性精神障碍抑郁症、心因性抑郁症及抑郁性神经症等多种抑郁性精神障碍。 在盐酸氟西汀的合成过程中,我们采用了苯乙酮为起始原料,通过Mannich反应、还原和醚化等步骤,成功合成了外消旋氟西汀游离碱,总收率为26.4%。随后,通过使用L-(+)-扁桃酸和D-(-)-扁桃酸进行交替拆分,分别得到了(S)-和(R)-氟西汀盐酸盐。这种合成工艺具有步骤少、反应简单、条件温和、操作方便等优点,非常适合工业化生产。 图1展示了盐酸氟西汀的合成路线。
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#盐酸氟西汀
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杆菌肽锌和硫酸粘杆菌素有什么区别?
在现实生活中,我们常常面临同一种疾病可以使用多种药物进行治疗的情况,就像一些具有消炎作用的药物,可以选择青霉素或者罗红霉素。在养殖产业中,也经常使用一些兽药来进行打虫,其中包括杆菌肽锌和硫酸粘杆菌素。那么,这两种药物有什么不同之处呢? 杆菌肽锌是一种淡黄色至棕黄色的粉末,没有气味,味道苦,容易溶解在吡啶中,但在水、甲醇、丙酮、三氯甲烷或乙醚中几乎不溶解。 硫酸粘杆菌素又称为硫酸粘菌素、克利斯汀、多粘菌素E、抗敌素等,是一种白色或近白色的粉末,没有气味,味道苦,并具有引湿性。它容易溶解在水中,微溶于甲醇和乙醇,几乎不溶于丙酮和乙醚,游离碱微溶于水。 杆菌肽锌属于多肽类抗生素,对革兰阳性菌具有杀菌作用。它的作用机制主要是抑制细菌的细菌壁合成,并且能够与敏感细菌的细胞膜结合,破坏细胞膜的完整性,导致细胞内重要物质的外流。 硫酸粘杆菌素是由多粘杆菌产生的,对革兰氏阴性菌有较强的抗菌作用。它常被用于治疗由革兰氏阴性菌引起的肠道疾病,并且与磺胺嘧啶的效果联合使用效果更好。 杆菌肽锌可以促进畜禽生长,提高饲料转换率。它在内服后几乎不被吸收,大部分在2天内通过粪便排出体外。 根据农业部公告第2428号,硫酸粘菌素已经停止用于动物促生长,并且被从农业部公告168号文件附录1产品目录中删除。 总的来说,尽管在畜牧养殖产业中,这两种药物的区别并不大,但由于国家对兽药的管制进一步加强,硫酸粘杆菌素已经退出了历史舞台。
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#硫酸粘杆菌素
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如何制备1-溴-2,3,5,6-四氟苯?
1-溴-2,3,5,6-四氟苯是一种卤代多氟苯化合物,它在医药、农业化学以及各种功能材料的制造中都有广泛的应用。含有五氟苯基的化合物可用于医药化学、电子传输器件、发光二极管、印刷工业、液晶显示器等领域。 制备方法 制备1-溴-2,3,5,6-四氟苯的方法如下: 将2,3,5,6-四氟苯甲酸钾盐(100g)加入到二甲基甲酰胺(250ml)中,在配备有机械搅拌器、滴液漏斗、分离器、利比格冷凝器、适配器和接收瓶的玻璃反应器中搅拌,将反应混合物加热到140℃,并以这样的方式添加溴三氯甲烷(85g),以保持140-143℃的温度同时蒸馏出所得产物。这个过程一直持续到放气结束。将馏出物和立方体混合,用两体积的15%高氯酸洗涤。将下层(有机)分离,水蒸气蒸馏,然后用CaCl2干燥并精馏。得到的1-溴-2,3,5,6-四氟苯(89g)的沸点为144℃,产率为91%。 应用领域 1-溴-2,3,5,6-四氟苯可用于制备具有STAT3抑制剂结构的化合物。 STAT3是一种与细胞因子受体相互作用的蛋白,它在细胞的增殖、生存、分化、抗凋亡等方面起着重要的作用。抑制STAT3活性有望成为治疗癌症的方法,因为STAT3在多种肿瘤中表达异常升高,与恶性肿瘤的发生、发展密切相关。因此,寻找新的STAT3抑制剂对于癌症的治疗具有重要意义。 参考文献 [1] [中国发明] CN201980042166.0 一种卤代多氟苯的制备方法 [2] PCT Int. Appl., 2018136935, 26 Jul 2018
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#1-溴-2,3,5,6-四氟苯
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红曲色素的性质及应用?
红曲色素是一种深红色粉末状物质,具有略带异臭的特点。它在中性及偏碱性水溶液中溶解性较好,在pH值低于4.0的介质中溶解度会降低。红曲色素极易溶于乙醇、丙二醇、丙三醇及它们的水溶液,但不溶于油脂和非极性溶剂。其水溶液的最大吸收峰波长为(490±2)nm,熔点在165~190℃之间。红曲色素对环境的pH值稳定,不受离子(如Ca 2+ 、Me 2+ 、Cu 2+ 、Fe 2+ 等)及氧化剂、还原剂的影响。它具有较强的耐热性和耐酸性,但在阳光直射下会退色。红曲色素对蛋白质具有极好的着色性能,一旦染上,即使经过水洗也不会掉色。该物质的乙醇溶液的最大吸收峰波长为470nm,并具有荧光。结晶品不溶于水,可溶于乙醇和氯仿,呈橙红色调。 红曲色素的来源和提取方法 红曲色素可以通过将红曲用乙醇进行抽提、过滤、精制和干燥得到;或者从红曲霉液体深层发酵液中进行抽提、精制和干燥得到。 红曲色素的毒理学依据 根据实验结果,红曲色素的LD50值大于10g/kg(bw)(粉末状色素),大于20g/kg(bw)(结晶色素),小鼠腹腔注射7g/kg(bw)。Ames试验结果显示,红曲色素没有致突变作用。亚急性毒性试验也未观察到异常现象。 红曲色素的应用和注意事项 红曲色素主要用作着色剂。根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)的规定,红曲色素可以在配制酒、糖果、熟肉制品、腐乳、雪糕、冰棍、饼干、果冻、膨化食品和调味酱等食品中适量使用,用于风味酸奶的最大使用量为0.8g/kg。
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#红曲色素
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如何制备2-氨基苯甲醛?
2-氨基苯甲醛是一种重要的有机合成中间体,具有广泛的应用。它可以作为合成氨溴索的中间体,而氨溴索是一种有效的祛痰新药。 制备方法 我们可以使用邻硝基苯甲醛作为原料,乙醇作为溶剂,在铁粉、乙酸和浓HCl的作用下进行还原反应,从而得到2-氨基苯甲醛。这种方法简化了合成步骤,减少了反应中试剂的用量,更加高效、环保、绿色。后处理方式采用水蒸气蒸馏,减少了有机溶剂的使用。 图1 2-氨基苯甲醛的合成反应式 实验操作: 方法一:使用硫酸亚铁和氨将邻硝基苯甲醛还原得到2-氨基苯甲醛。将七水合硫酸亚铁、浓盐酸、水和邻硝基苯甲醛加入反应器中,加热搅拌至90℃,然后逐次加入氨水,反应结束后用水蒸气蒸馏,经过饱和氯化钠溶液处理和冷却后,得到成品。 方法二:在三口烧瓶中加入邻硝基苯甲醛、无水乙醇、乙酸和蒸馏水,加热搅拌至50℃,然后加入还原铁粉和浓HCl,继续加热至回流,停止反应后进行抽滤和洗涤,最后用无水硫酸钠干燥,得到黄色油状物2-氨基苯甲醛。 参考文献 [1]Journal of Physical Chemistry B, , vol. 101, # 14 p. 2650 - 2658
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#2-氨基苯甲醛
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如何制备4-羟甲基苯硼酸?
4-羟甲基苯硼酸是一种重要的化学中间体,广泛应用于液晶、医药和化工等领域。近年来,随着这些行业的快速发展,对4-羟甲基苯硼酸的需求量也大幅增加。 目前,制备4-羟甲基苯硼酸的主要方法如下:首先,以对溴苄醇为原料,通过一系列反应制备格氏试剂;然后,将制备得到的格氏试剂与硼化试剂进行加成反应;最后,利用酸性离子液体进行水解脱保护,得到目标产品4-羟甲基苯硼酸。这种制备方法能够保证4-羟甲基苯硼酸在水解条件下的稳定性,减少副反应的发生,使得产品总收率可达80%以上,HPLC含量大于99.5%。 图1 4-羟甲基苯硼酸的合成反应式 实验操作: 步骤一、在氮气保护下,将对溴苄醇和咪唑置于烧瓶中,加入三氯甲烷,冰水浴条件下滴加叔丁基二甲基氯硅烷溶液,反应后得到粗品叔丁基二甲基硅氧亚甲基溴苯; 步骤二、将叔丁基二甲基硅氧亚甲基溴苯溶于四氢呋喃中,滴加至含有金属镁的瓶中,反应后得到叔丁基二甲基硅氧亚甲基苯基溴化镁四氢呋喃的反应液; 步骤三、将硼酸三甲酯溶于四氢呋喃中,滴加步骤二中制备的反应液,反应后得到4-羟甲基苯硼酸。 参考文献 [1]Journal of the American Chemical Society, , vol. 134, # 28 p. 11667 – 11673
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#4-羟甲基苯硼酸
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环戊基甲醚的应用及市场前景如何?
环戊基甲醚,英文名为Cyclopentyl methyl ether,是一种无色透明液体,常用作有机溶剂。它属于醚类化合物,具有类似于四氢呋喃和乙醚等醚类溶剂的性质。 图1 展示了环戊基甲醚的性状。 环戊基甲醚的应用 环戊基甲醚是一种新型环保高性能疏水性醚类溶剂,简称CPME。它可以替代其他醚类溶剂,如四氢呋喃、甲基四氢呋喃、甲基叔丁基醚和二恶烷。此外,环戊基甲醚还可以用作有机反应试剂,在三溴化硼的作用下发生断裂溴化反应。 环戊基甲醚的市场分析 目前国内对环戊基甲醚(CPME)的认知度较低,加之产品价格较高,市场需求相对有限。2020年,国内环戊基甲醚(CPME)市场需求量不足500吨,而2021年尚未达到550吨。因此,环戊基甲醚(CPME)属于小众行业,市场发展潜力有待开发。 在环戊基甲醚(CPME)市场竞争方面,日本瑞翁公司是全球最主要的生产企业。除了日本瑞翁外,国内的浙江阿尔法化工科技有限公司、科邦特化工(杭州)有限公司等也进入了该行业,并与日本瑞翁展开竞争。总体而言,全球环戊基甲醚(CPME)行业企业数量较少,竞争相对缓和。 环戊基甲醚(CPME)属于新一代环保型高性能疏水醚类溶剂,符合化工行业发展趋势。它在精细化工中有广泛的应用,可用作反应溶剂、萃取溶剂、重结晶溶剂、聚合溶剂和树脂表面涂层溶剂等。随着环戊基甲醚(CPME)优势的凸显和在下游行业认知度的提高,其市场需求将逐步扩大。同时,在国产化战略推动下,环戊基甲醚(CPME)的进口替代空间也较大。 参考文献 [1] Atienza, Bren Jordan P. et al Organic Letters, 20(20), 6332-6335; 2018 [2] 《环戊基甲醚(CPME)行业深度市场调研及投资策略建议报告》, 新思界产业研究中心
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#环戊基甲醚
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5-己烯-1-醇的合成方法及应用?
背景及概述 5-己烯-1-醇是一种化学物质,其分子式为C6H12O,英文名称为5-Hexen-1-ol,CAS号为821-41-0。它是一种透明无色液体,常用于有机合成和医药领域,也是化工和医药的重要原料。 应用 5-己烯-1-醇是一类重要的精细化学品,可作为合成高附加值医药、农药、香精和香料等关键中间体。烯醇在市场上有着广泛的需求量,因此开发一种环保、经济且可实现工业化生产的烯醇方法具有重要意义。 制备 以6-溴-1-己烯为原料,四丁基溴化铵作为催化剂,在乙腈溶剂中加热与醋酸钾反应,可以得到5-己烯-1-醇。这种制备方法具有简单的反应条件、短的反应时间、简单的工艺和低成本。 图1 5?己烯?1?醇的合成路线图 实验操作: 方法一、 将200.0g6-溴-1-己烯和39.4g四丁基溴化铵溶于400ml乙腈中,加入144.0g醋酸钾,混合液加热到82℃回流,2小时后反应完全。将混合液冷却至20℃,然后减压浓缩干,向浓缩物中加入400ml水溶清,再加入200ml甲基叔丁基醚搅拌分层,用100ml甲基叔丁基醚萃取一次水相。合并有机相,干燥,过滤后减压浓缩干燥,得到5-烯己酯。 将5-烯己酯溶于300ml甲醇溶液中,在25℃下加入331.5g 15%氢氧化钠,反应2小时后反应完全。体系开始浓缩甲醇,浓缩干燥后体系分层,上层为有机相,下层为水相。水相再用二氯甲烷萃取两次,合并有机相,减压浓缩干燥后得到目标产物。产率达到82.4%,纯度99.7%。 方法二、 将200.0g6-溴-1-己烯和34.19g四丁基氯化铵溶于400ml乙腈中,加入144.0g醋酸钾,混合液加热到82℃回流,2小时后反应完全。将混合液冷却至20℃,然后减压浓缩干,向浓缩物中加入400ml水溶清,再加入200ml甲基叔丁基醚搅拌分层,用100ml甲基叔丁基醚萃取一次水相。合并有机相,干燥,过滤后减压浓缩干燥,得到5-烯己酯。 将5-烯己酯溶于300ml甲醇溶液中,在25℃下加入462.93g 15%氢氧化钾,反应2小时后反应完全。体系开始浓缩甲醇,浓缩干燥后体系分层,上层为有机相,下层为水相。水相再用二氯甲烷萃取两次,合并有机相,减压浓缩干燥后得到目标产物。产率达到78%,纯度99.8%。 参考文献 [1] CN 115850026 A
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#5-己烯-1-醇
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氯化乙酰胆碱是否参与调解肺泡上皮液体转运的机制?
肺水肿是临床上常见的疾病,其发生原因多种多样,包括淹溺、急性心功能不全和急性呼吸窘迫综合征等。目前的研究表明,肺泡内液体的清除主要由肺泡上皮细胞主动重吸收钠离子,并通过基底侧细胞膜上的Na,K-ATP酶将其泵入肺间质。Na,K-ATP酶是一种膜结合蛋白,过表达或上调其功能可以增加肺泡液体的清除速率。而氯化乙酰胆碱是一种重要的神经递质,在肺组织中能够作用于气道上皮细胞的M受体,促进离子转运和纤毛摆动,同时也能促进黏膜下腺体的浆液分泌和黏液分泌细胞的分泌作用。此外,氯化乙酰胆碱还对培养的汗腺上皮细胞内的游离钙起调节作用。 图一 氯化乙酰胆碱 氯化乙酰胆碱能够兴奋气道上皮细胞的M受体,导致气道平滑肌收缩,引起气道痉挛。研究发现,氯化乙酰胆碱还能够激活肺泡上皮细胞的钠通道,从而促进肺泡上皮的离子转运。然而,目前尚未有关于氯化乙酰胆碱与Na,K-ATP酶的相互作用的报道。因此,通过在小鼠模型中进行气道内灌注等渗生理盐水并加入不同浓度的氯化乙酰胆碱或氯化乙酰胆碱+阿托品的实验,观察氯化乙酰胆碱对肺组织匀浆Na,K-ATP酶活性和酶蛋白表达的影响。实验结果显示,氯化乙酰胆碱能够增加肺组织匀浆Na,K-ATP酶的活性,而阿托品可以阻断这种效应。然而,对各组标本中Na,K-ATPaseα1的蛋白表达没有明显差别。 肺组织匀浆中含有肺泡上皮细胞、气道上皮细胞、血管平滑肌细胞和血细胞等多种细胞成分。已有研究表明,氯化乙酰胆碱能够扩张肺血管、收缩气道平滑肌,促进气道黏液细胞的黏液分泌。测量肺组织匀浆Na,K-ATP酶的活性结果表明,氯化乙酰胆碱的剂量依赖性增加了肺组织匀浆Na,K-ATP酶的活性,而阿托品可以阻断这种效应。然而,目前还不能确定氯化乙酰胆碱是否影响了哪种细胞上Na,K-ATP酶的活性,因此有必要进一步研究氯化乙酰胆碱对肺泡上皮细胞上Na,K-ATP酶的作用,以及氯化乙酰胆碱是否参与调解肺泡上皮液体转运的机制。 通过给予不同浓度的氯化乙酰胆碱刺激肺组织灌注液,并测定肺组织匀浆Na,K-ATPaseα1的蛋白表达,与对照组相比,用药组蛋白表达量没有明显差异,提示Na,K-ATPaseα1的总量合成在各组间没有差异,但不能排除该蛋白在胞膜和胞浆上位点的变化。 参考文献 [1] Takemura Y, Helms MN, Eaton AF, et al.大鼠肺泡2型上皮细胞上皮钠通道的胆碱能调控[J].美国生理学杂志 肺细胞分子生理学, 2013, 304 (6) :428. [2]雷霞,伍津津,鲁元刚等.氯化乙酰胆碱对培养的汗腺上皮细胞内游离钙的调节作用[J].中华皮肤科杂志,2006(06):347-349. [3]李霞,庄红燕,刘印彩等.氯化乙酰胆碱对急性肺水肿小鼠肺组织Na~+,K~+-ATP酶的作用[J].医学理论与实践,2018,31(22):3317-3318+3321.
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壬二酸的质量标准和壬二酸20%的区别是什么?
壬二酸是一种重要的化工品,具有广泛的应用。在工业中,壬二酸的质量标准是确保其在生产和使用过程中能够达到一定的品质要求。与此同时,壬二酸20%是指壬二酸的一种浓度形式,与一般壬二酸相比具有一些不同之处。了解壬二酸的质量标准以及壬二酸20%与一般壬二酸的区别,对于正确选择和使用这种化学品具有重要意义。 壬二酸的质量标准 壬二酸的质量标准通常包括以下方面: 外观和颜色:壬二酸应为无色或浅黄色晶体或结晶粉末,外观应洁净无杂质。 含量:壬二酸的含量应符合规定的标准,一般用百分比表示。 酸价:壬二酸的酸价是反映其纯度的指标之一,酸价值越高,纯度越高。 溶解度:壬二酸的溶解度影响其在不同溶剂中的适用性。 杂质含量:壬二酸应符合规定的杂质含量限制,确保其不含有害成分。 壬二酸20%和一般壬二酸的区别 壬二酸20%是指壬二酸在溶液中的浓度为20%。与一般的壬二酸相比,壬二酸20%的特点如下: 浓度不同:壬二酸20%是壬二酸与溶剂(通常为水)按照一定比例配制的溶液,其浓度较一般壬二酸更低。 使用方便:壬二酸20%作为溶液形式,使用起来更加便捷,可以直接用于一些特定的应用领域。 适用性:由于浓度不同,壬二酸20%在一些应用场景中可能更加适合,而一般壬二酸则适用于其他场合。 壬二酸作为一种重要的化工品,在应用前需要符合一定的质量标准以确保其品质。壬二酸20%是壬二酸的一种溶液形式,在浓度和应用方面与一般壬二酸有所区别。正确选择适合自身需求的壬二酸类型,将有助于提高生产和应用的效率和效果。更好地了解壬二酸的质量标准和壬二酸20%与一般壬二酸的区别,为化工品领域的选择和使用提供参考价值。
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