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天池士俊
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石脑油是什么? 石脑油(英语:Naphtha),俗称轻油、白电油或去渍油,是一种原油精炼的烃类液体的中间物。它由不同的碳氢化合物混合组成,主要成分是含5到11个碳原子的链烷、环烷或芳烃。石脑油通常经过脱硫和催化重整处理,以重新排列或重构石脑油中的烃分子,并断裂成较小的分子,用于生产高辛烷值的汽油组分。 全球存在着数百种不同的石油原油资源,每种原油都具有独特的成分和含量。此外,全球有数百个石油精炼厂,设计用于处理特定原油。因此,几乎不可能提供一个明确的石脑油定义,因为每个炼油厂生产的石脑油都具有独特的初馏点、终沸点和其他物理化学特性。换句话说,石脑油是一个通用的术语,而不是一个具体的术语。 此外,石脑油还可以从煤焦油、焦油砂和页岩矿床中提炼出来。例如,在加拿大,可以通过木材和煤的气化或生物质气化的干馏产生合成气,然后通过费托合成(Fischer-Tropsch)过程将合成气转化为液体烃类产品。 石脑油的性状 石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体,具有特殊气味,不溶于水,溶于多数有机溶剂。其密度在650-750 kg/m3范围内,硫含量不大于0.08%,烷烃含量不超过60%,芳烃含量不超过12%,烯烃含量不大于1.0%。 石脑油的化学性质 石脑油一般含有烷烃、单环烷烃、双环烷烃、烷基苯、苯、茚满和萘满等化合物。其平均分子量为114,密度为0.76g/cm3,爆炸极限为1.2%~6.0%。 主要成分:主要为烷烃的C5~C7成分。 有害成分:CAS No. 丁烷 106-97-8 戊烷 109-66-0 己烷 110-54-3 石脑油的物理性质 沸点(℃):20~160 相对密度(水=1):0.78~0.97 闪点(℃):-2 引燃温度(℃):350 爆炸上限%(V/V):8.7 爆炸下限%(V/V):1.1 石脑油在石油炼厂的主要来源 石脑油是一种轻质油品,可以通过原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分获得。其沸点范围根据需要而定,通常为较宽的馏程,如30-220℃。石油炼油厂的原油蒸馏装置是石脑油的主要来源,顶部装置馏出纯直馏石脑油,是大多数石油炼厂石脑油的最大来源。石脑油是由多种不同的烃类化合物混合而成,其初馏点约为35℃,终沸点约为200℃,包括链烷烃、环烷烃和芳族烃,其中既包括含有4个碳原子的化合物,也包括含有约10或11个碳原子的化合物。 石脑油的提炼通常包括两个步骤: 1. 直馏轻石脑油,主要由少于6个碳原子的碳氢化合物组成,其初馏点为30℃,终沸点为145℃。 2. 直馏重石脑油,主要由超过6个碳原子的碳氢化合物组成,其初馏点为140℃,终沸点为205℃。 国外常用的轻质直馏石脑油沸程为0-100℃,重质直馏石脑油沸程为100-200℃。 石脑油的用途 石脑油主要用于化肥、乙烯生产和催化重整原料,也可用于生产溶剂油或作为汽油产品的调和组分。某些石油炼厂还生产少量的特种石脑油,用作溶剂、清洗液、油漆和清漆稀释剂、沥青稀释剂、橡胶工业溶剂、干洗剂、打火机、便携式野营炉和灯笼燃料等。这些产品都是通过对石脑油进行各种纯化过程制造的。此外,香港的煤气也是以石脑油为原料生产的。 查看更多
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胰腺肽粉有哪些理化性质和功能作用? 胰腺肽粉是由锡林郭勒草原牧养的牛、羊的新鲜胰脏制成的小分子肽类营养素。它具有一些特殊的理化性质和功能作用。 一、理化性质 胰腺肽粉呈淡黄色至白色粉末,具有特殊的胰腺肽滋气味,无异味。它在水中溶解,pH值为5.1-6.0,溶液清亮透明,含有微量的白色颗粒沉淀。胰腺肽粉在酸、碱、高温条件下稳定,能经受100°C, 30min或121℃, 20min的耐热试验。 二、功能作用 胰腺肽粉具有以下功能作用: 1. 促进胰岛细胞的分泌,修复受损的胰岛细胞,还可促进肺部功能的改善。 2. 有效地调节机体的免疫系统,能促进免痰器官和免疫细胞的代谢、更新及制造免疫抗体。 三、应用范围 胰腺肽粉在医药保健行业和食品行业有广泛的应用范围: (一) 医药保健行业:胰腺肽粉可用于医药保健食品中,调节机体的糖类和脂类代谢,预防和减轻身体不适,活化和修复胰岛细胞,促进分泌的利用率。 (二) 食品行业:胰腺肽粉含有人体所需的8种必需氨基酸,对于需要营养补充的人群和肺部功能不良者,可作为营养补充剂。 查看更多
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如何制备3-羟基苯腈? 3-羟基苯腈是一种有机中间体,可以通过不同的方法制备得到。 制备方法一 将芳基硼酸、聚维酮碘和过氧化氢加入烧瓶中,在适当的条件下进行反应。反应结束后,提取反应溶液并进行纯化,最终得到3-羟基苯腈。 制备方法二 将苯基硼酸、过氧化氢和催化剂添加到反应溶剂中,在适当的条件下进行反应。反应结束后,通过过滤和萃取等步骤纯化产物,最终得到3-羟基苯腈。 制备方法三 将3-羟基苯甲酸和其他试剂加入反应混合物中,在适当的条件下进行反应。经过多步反应和纯化步骤,最终得到3-羟基苯腈。 查看更多
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维生素 B5 对身体有哪些重要作用? 维生素 B5,也被称作泛酸,是一种水溶性 B 族维生素。它在辅酶 A(CoA)的构成中起着重要作用,而辅酶 A 又在分解脂肪、碳水化合物和蛋白质以产生能量的新陈代谢中发挥着重要作用。因此,适量补充泛酸对身体非常重要。缺乏维生素 B5 可能导致抑郁、疲劳和上呼吸道感染等问题。 维生素 B5 的功效和作用 维生素 B5 在制造抗体、维护头发、皮肤和血液健康方面扮演着重要角色。幸运的是,几乎所有的食物都含有泛酸,所以一般不需要过多担心缺乏问题。 维生素 B5 的功效 1、制造及更新身体组织; 2、帮助伤口愈合; 3、制造抗体,抵抗传染病; 4、防止疲劳,帮助抗压; 5、缓和多种抗生素副作用及毒素; 6、舒缓经前综合症; 7、缓和恶心症状。 每日建议摄取量 成人每日建议摄取量为10mg。 食物来源 绿叶蔬菜、未精制的谷物、玉米、豌豆、花生、坚果类、蜜糖、瘦肉、动物内脏等都是泛酸的食物来源。 适宜人群 手足常感刺痛的人需要补充泛酸;服用泛酸可以提供抵抗能力,应对即将来临的紧张状态和现有的紧张状态;过敏症困扰者、关节炎患者、服用抗生素者和服用避孕药的妇女应注意补充泛酸。 缺乏症状 缺乏泛酸可能导致低血糖症、十二指肠溃疡、血液和皮肤异常症状等。 查看更多
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立方氮化硼在金属切削和磨削领域的应用? 立方氮化硼(CBN)是一种超硬材料,通过在高温高压下合成六方氮化硼和触媒而得到。与其他工业化应用的超硬材料相比,立方氮化硼的硬度仅次于金刚石。它具有高热稳定性和化学稳定性,特别适用于铁基金属制品的切削和磨削加工。 立方氮化硼的种类 立方氮化硼有单晶体和多晶烧结体两种。单晶体是在高压(3000~8000兆帕)和高温(800~1900℃)条件下制得的,触媒材料通常选自碱金属、碱土金属、锡、铅、锑及其氮化物。工业生产的立方氮化硼有黑色、琥珀色和表面镀金属的,颗粒尺寸通常在1毫米以下。 立方氮化硼在金属切削领域的应用 立方氮化硼聚晶(PCBN)刀具是一种由许多细晶粒(0.1~100微米)CBN聚结而成的超硬材料产品。它具有高硬度、高耐磨性、高韧性、化学惰性和红硬性等特点,可用金刚石砂轮修磨。PCBN刀具在切削加工中表现出优异的性能,特别适合加工高硬度难加工材料。 立方氮化硼的性能优势 PCBN具有高硬度、高耐磨性、高化学惰性、高热稳定性、高导热性和低摩擦系数等性能优势。它能够加工硬度为HRC60以上的淬硬钢、铸铁和硬质合金,使用寿命通常是陶瓷刀具的3~5倍和硬质合金刀具的5~15倍。 立方氮化硼在磨削领域的应用 立方氮化硼磨具具有优异的磨削性能,能够加工难磨材料、提高生产率和工件磨削质量,严格控制工件的形状和尺寸,提高磨后工件的表面完整性,延长使用寿命。立方氮化硼微粉适用于树脂、金属、陶瓷等结合剂体系,也可用于生产聚晶复合片和研磨膏。 立方氮化硼的使用对金属磨削加工做出了重要贡献,导致磨削技术的革命性变化,是磨削技术的第二次飞跃。 来源:超硬材料工厂 查看更多
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什么是Fmoc-L-蛋氨酸? Fmoc-L-蛋氨酸,又称FMOC-L-Methionine,是一种生物有机合成中间体。它的分子式为C 20 H 21 NO 4 S,分子量为371.45,密度为1.3,熔点为122 °C。在常温常压下,它呈现为白色晶体粉末。为了保存它,我们需要将其存放在密封容器内,放在阴凉、干燥的地方,远离氧化剂,并冷藏。Fmoc-L-蛋氨酸在生物化学中被广泛应用,尤其是在多肽的合成中。此外,Fmoc-L-蛋氨酸是一种氨基酸,具有等电点。因此,在使用或处理该化合物时,需要仔细调节反应体系的酸碱度,以获得所需的产物形式。根据全球协调系统(GHS)的规定,Fmoc-L-蛋氨酸不属于危险物质或混合物。然而,它对水有一定的危害性,因此不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。 如何合成Fmoc-L-蛋氨酸? 合成Fmoc-L-蛋氨酸的常用方法是分子片段偶联缩合反应。首先,通过一步简单的缩合反应合成相应结构的片段,然后得到目标产物。需要注意的是,分子片段的制备可能需要多个步骤。例如,可以通过酰胺化反应一步得到Fmoc-L-蛋氨酸。在反应过程中需要格外注意,以免发生酸的亲核进攻得到酸酐而不是酰胺。此外,正如前面提到的,反应需要仔细调节反应体系的酸碱度,因为Fmoc-L-蛋氨酸分子中同时含有氨基和羧基,容易形成盐。如果处理不当,可能导致产率低或无法得到产物。 Fmoc-L-蛋氨酸的核磁数据 1 H NMR: (200 MHz, DMSO-d6, deuterated dimethyl sulfoxide) d 12.7 (ls, 1H), 8.00-7.30 (m, 8H), 4.44-3.99 (m, 4H), 2.07 (s, 3H), 1.90 (m, 2H). 13 C NMR: (50 MHz, DMSO-d6) d 174.18, 156.64, 144.25, 144.17, 141.14, 128.05, 127.47, 125.66, 120.50, 66.01, 53.09, 47.09, 30.75, 30.26, 14.91. 参考文献 [1] Pinatto-Botelho, Marcos F., et al. "Diethyl Selenodiglycolate: An Eco-Friendly Synthetic Antioxidant with Potential Application to Inflammatory Disorders." Journal of the Brazilian Chemical Society 31 (2020): 1239-1248. 查看更多
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帕唑帕尼是否适用于宫颈癌的治疗? 宫颈癌是一种严重威胁女性生命的妇科肿瘤,治疗方法的选择至关重要。为了正确治疗,我们应该多参考和熟悉说明书的重要内容,并了解一些基本的治疗方法。 帕唑帕尼是一种酪氨酸激酶抑制剂(TKI),主要用于治疗晚期肾细胞癌。然而,对于宫颈癌的治疗,帕唑帕尼并不适用。在治疗过程中,我们应该在医生的指导下选择正确的方案,并详细了解用药信息。根据医生的建议,选择合适的治疗方法,并密切关注基本的治疗方法和用药原则。 帕唑帕尼是一种常见的药物,我们需要关注和了解详细的说明书信息。在治疗过程中,可能会出现某些毒性和副作用,因此我们也应该注意基本的用药原则,并关注详细的治疗方案。此药物由葛兰素史克公司研发,能够干扰肿瘤的血管生长,抑制肿瘤的血液供应。它适用于晚期肾细胞癌患者和软组织肉瘤患者,也可用于治疗上皮卵巢癌和部分非小细胞肺癌。 查看更多
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丙酮酸钠的制备方法是什么? 背景技术 丙酮酸钠是一种化学物质,也被称为2-氧代丙酸钠盐。它在生物的新陈代谢中扮演着重要的角色,并具有抗氧化性。丙酮酸钠在制药、科学研究、健身减肥和食品、化妆品等领域都有广泛的应用。然而,目前丙酮酸钠的制备方法存在一些问题。 发明内容 本发明提出了一种解决丙酮酸钠制备问题的方法,即丙酮酸钠的重结晶制取方法。 具体步骤如下: (1) 制备丙酮酸钠水溶液:将丙酮酸钠溶解于纯化水,过滤除去无机杂质。 (2) 制备丙酮酸钠湿品:将丙酮酸钠水溶液滴加至冰浴药用无水乙醇中,丙酮酸钠结晶析出,过滤得到湿品。 (3) 制备丙酮酸钠成品:将湿品经过减压干燥、过筛粉碎、检验和成品包装,得到纯白色的丙酮酸钠固体。 本发明的丙酮酸钠重结晶制取方法具有以下优点: 1. 通过在水中溶解丙酮酸钠并在乙醇中析出结晶的工艺,可以有效控制机械杂质和不溶性微粒。 2. 与传统工艺相比,本发明的方法可以更好地过滤掉无机杂质,提高丙酮酸钠的收率。 3. 通过控制反应温度和滴加速度,可以提高结晶收率并改善产品质量。 4. 本发明的方法可以在洁净区重结晶样品,符合呼吸道给药制剂的要求。 5. 本发明的方法使用的溶剂环保可回收再利用,工艺简便可控,适合工业化生产。 具体实施方式 以下是本发明的一个实施例: 将100.0g丙酮酸钠溶解于100ml纯化水中,过滤得到丙酮酸钠水溶液。将50ml丙酮酸钠水溶液滴加至200ml乙醇中,冷却并搅拌,过滤得到丙酮酸钠湿品。将湿品减压干燥、粉碎、检验和包装,得到纯白色的丙酮酸钠固体。 查看更多
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糖皮质激素的适应症和分子结构有何不同? 糖皮质激素是一类具有抗炎、抗毒、抗休克、抗过敏、抑制免疫应答、抑制气道高反应性等作用的药物,其中外源性的长效制剂主要包括倍他米松和地塞米松。 1.适应症的区别 倍他米松和地塞米松在适应症上有一些差异,尽管除了个别适应症(如结缔组织病、溃疡性结肠炎、中毒等)外,其余适应症基本相同,因此在临床应用中适用于的疾病和患者人群也基本相同。 地塞米松适应症 地塞米松主要用于过敏性和自身免疫性炎症性疾病,常见于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等,也可用于某些严重感染和中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。 倍他米松适应症 倍他米松主要用于过敏性和自身免疫性炎症性疾病,目前常用于活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、急性白血病等,也可用于某些感染的综合治疗。 2.分子结构图区别 从微观角度来看,这两种药物的分子结构是相同的,但它们是异构体。主要区别在于它们的甲基朝向,地塞米松的甲基朝向屏幕内,而倍他米松的甲基朝向屏幕外。这种结构上的差异会对药物的疗效产生什么样的影响呢? 3.剂量及抗炎值不同 前面提到,这两种药物在临床上的适应症和适用病人非常相似,但倍他米松的抗炎作用比地塞米松更强,达到相同的抗炎效果所需的剂量更小,因此倍他米松的临床用量较少,副作用也较低。 药物换算比值为地塞米松5mg=倍他米松4mg 综上所述,药物的副作用实际上与药物使用的剂量有关。倍他米松和地塞米松都属于长效激素类药物,它们的作用相似,但倍他米松在达到相同抗炎效果所需的剂量更小,因此副作用也较小。 查看更多
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丁克教授课题组发现了哪种化合物作为新的有效的选择性AXL激酶抑制剂? 2022年11月10日,丁克教授课题组在Journal of Medicinal Chemistry上发表了一篇题为Discovery of 3?Aminopyrazole Derivatives as New Potent and Orally Bioavailable AXL Inhibitors的文章。该研究团队发现了一种新的有效的选择性AXL激酶抑制剂,即3-氨基吡唑衍生物6li。化合物6li能够有效抑制AXL信号传导,抑制Ba/F3-TEL-AXL细胞的增殖,逆转TGF-β1诱导的上皮-间质转化,并且能够阻止癌细胞的迁移和侵袭。此外,化合物6li在大鼠中显示出合理的药物代谢动力学性质,并且在高转移性小鼠乳腺癌4T1细胞的异种移植模型中表现出显著的体内抗肿瘤功效。因此,这项研究为进一步发现抗癌药物提供了一种具有高效性和选择性的新型AXL抑制剂。 AXL是受体酪氨酸激酶TAM家族的一员,与Gas6结合后会激活下游的促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)和磷酸肌醇3-激酶(PI3K)/AKT途径。Gas 6/AXL信号在细胞的增殖、分化、迁移、侵袭和凋亡等过程中起着重要作用。研究发现,AXL在多种人类癌症中过度表达,异常的AXL信号会促进上皮间质转化(EMT),增加肿瘤细胞的迁移和侵袭,导致对靶向治疗和化疗的耐药性。此外,最近的研究还揭示了AXL在调节肿瘤微环境和免疫反应中的重要作用。因此,AXL成为癌症治疗的一个有吸引力的分子靶点。然而,目前还没有被批准用于临床的选择性AXL抑制剂。因此,该研究报道了一系列3-氨基吡唑衍生物的设计、合成和生物学评价,这些衍生物是一类有效的、选择性的和可口服的新型AXL抑制剂。 总的来说,化合物6li与AXL蛋白结合紧密,并能有效抑制其激酶活性。细胞实验结果显示,化合物6li能够有效抑制AXL信号传导和Ba/F3TEL-AXL细胞的增殖。此外,化合物6li还能够逆转TGF-β1诱导的EMT,并剂量依赖性地抑制癌细胞的迁移和侵袭。更重要的是,化合物6li表现出合理的药物代谢动力学特性,并在高转移性4T1细胞的异种移植模型中显示出显著的抗肿瘤功效。综上所述,化合物6li具有潜力成为进一步药物开发的先导化合物。 查看更多
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海藻酸钠是否可以作为一种潜在的补充剂来改善多囊卵巢综合征妇女的体重管理和生殖激素水平? 众所周知,高水平的雌激素会导致多种不孕问题,如子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征、卵巢囊肿和子宫肌瘤。研究发现,高纤维饮食可以调节血糖并清除体内多余的雌激素。最近的研究表明,海藻酸钠具有一些与体重管理相关的生理特性,如减少食物摄入和能量消耗,有助于调节高血糖和血清胰岛素水平。 海藻酸钠是一种天然粘性膳食纤维,从棕色海藻的细胞壁中提取而来。之前的研究表明,膳食纤维可以减少体内脂肪、血脂和血糖,抑制食欲并导致体重减轻。因此,本研究旨在探讨海藻酸钠作为一种潜在的补充剂,对多囊卵巢综合征妇女的体重管理和生殖激素水平改善的作用。 本研究纳入了25名患有多囊卵巢综合征的妇女和9名健康妇女。健康妇女作为阴性对照组(NC),服用二甲双胍的多囊卵巢综合征妇女作为阳性对照组,剩下的妇女根据服用海藻酸钠的量分为SA3组和SA6组,研究总观察时长为2个月。研究结果显示,与对照组相比,接受海藻酸钠补充剂的多囊卵巢综合征妇女在体重、BMI、血糖、血清胰岛素、脂质和睾酮水平上有显著降低,而高密度脂蛋白水平有显著增高。一些身体参数的百分比也有所改善,如肥胖、月经周期、身体活动、心理问题和多毛症。 海藻酸钠是一种从海藻中提取的天然膳食纤维,已被证明对体重管理和血糖控制有潜在好处。该研究表明,补充海藻酸钠也可能对患有多囊卵巢综合征的妇女的生殖激素水平产生积极影响。 该研究存在一些局限性,包括样本量较小和干预时间较短。需要进一步的研究来验证这项研究的结果,并评估海藻酸钠补充剂对多囊卵巢综合征妇女的体重管理和生殖激素水平的长期影响。 总之,本研究结果表明,海藻酸钠的饮食干预可能是一种替代疗法,用于管理多囊卵巢综合征的体重和其他相关代谢紊乱(如血脂异常和糖尿病)。该研究为天然膳食纤维作为多囊卵巢综合征管理的补充剂提供了有价值的见解。 查看更多
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