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三氟乙酸(简称TFA,三氟醋酸、全氟醋酸)
名称:三氟乙酸(简称 TFA ,三氟醋酸、全氟醋酸) CAS:76-05-1 分子式: \(\boldsymbol{CF_3COOH}\) ( \(\boldsymbol{C_2HF_3O_2}\) ),分子量 114.02 三氟乙酸分子结构 二、物理性质 外观:无色、 强挥发性发烟液体 ,刺鼻醋酸样气味,吸湿性极强 关键参数 熔点:-15.4 ℃;沸点:72.4 ℃(极易蒸馏除去) 密度 (20℃):1.49~1.535 g/cm3,比水重 蒸气压高(20℃约 97.5 mmHg),蒸气密度是空气 3.9 倍,易下沉积聚 溶解性: 与水、醇、醚、丙酮、苯等完全混溶 ;溶解力强,可溶蛋白质、多肽、树脂、多数有机物 三、核心化学特性 超强有机酸 pKa≈0.23,酸性是普通乙酸的数万倍,强度接近盐酸、硫酸等无机强酸;三氟甲基强吸电子效应大幅削弱 O-H 键,极易电离出 H? 稳定性 热稳定性好,205℃以下稳定,400℃才明显分解;酸碱条件下自身不易水解 反应能力 可与醇高效酯化生成三氟乙酸酯; 强质子酸催化剂,用于缩合、重排、傅克反应; 极易成盐(三氟乙酸盐),盐类水溶性好; 高温 / 强碱下分解,释放含氟有毒烟气;可腐蚀金属并放出氢气 对比特点:酸性极强,但对玻璃腐蚀远弱于氢氟酸;腐蚀橡胶、部分塑料 四、主流用途 多肽 / 生物合成(最大实验室用途) 脱 Boc、Fmoc 等氨基保护基;多肽切割、固相合成裂解试剂;配合二氯甲烷使用 色谱分析 HPLC 流动相添加剂(0.05%~0.1% 浓度),调节 pH、改善蛋白 / 多肽峰形;质谱辅助溶剂 有机合成催化剂 / 溶剂 酯化、缩酮、环化、重排反应强酸催化;溶解难溶芳香、杂环、聚合物;制备三氟乙酸酐、三氟乙酯等氟精细中间体 其他:农药医药中间体、电子蚀刻助剂、玻璃表面改性、锂电池电解液添加剂
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环己酮(简称 CYC,别名安酮)
名称:环己酮(Cyclohexanone,简称 CYC,别名安酮) CAS 号:108-94-1 分子式: \(\boldsymbol{C_6H_{10}O}\) ,分子量 98.14,属于 饱和脂环酮 二、物理性质 外观气味:纯品无色透明液体,带泥土 / 薄荷刺激性气味;久置或含杂质呈浅黄、灰黄色 关键参数: 熔点:-45℃;沸点:155.6℃ 密度 (20℃):0.9478 g/cm3(比水轻,泄漏浮于水面) 闪点 44℃(闭杯), 中闪点易燃液体 ;自燃温度 420℃ 爆炸极限:体积 1.1%~9.4%,蒸汽重于空气,易低洼积聚 溶解性:微溶于水(20℃约 5.6g/100mL),与乙醇、乙醚、苯、丙酮、酯类等绝大多数有机溶剂完全互溶,溶解力极强 三、化学性质 化学活性与脂肪酮近似: 氧化 :硝酸强氧化生成 己二酸 ;空气催化氧化也可制己二酸;光照易开环变质 还原 :加氢生成环己醇 缩合 :酸碱条件下自身羟醛缩合,生成多聚环己酮衍生物 典型酮特征反应:可与羟胺、苯肼、格氏试剂、亚硫酸氢钠加成;酸催化和醇生成缩醛;α- 氢易卤代 四、主流制备方法 环己烷空气氧化法 (工业主流):环己烷液相空气氧化,联产环己醇 + 环己酮,再分离精馏 苯酚加氢法 :苯酚在钯 / 镍催化下液相加氢一步得到环己酮,产品纯度高 老式:庚二酸钙干馏(实验室少量制备) 五、核心用途(化工支柱原料) 合成尼龙(占总量 85%~90%,第一大用途) 肟化→重排→ 己内酰胺 :生产尼龙 6(锦纶 6,纤维、工程塑料、薄膜) 氧化→ 己二酸 :搭配己二胺合成尼龙 66(锦纶 66) 高端强溶剂 涂料、油墨、硝基漆、聚氨酯、丙烯酸树脂稀释 / 流平溶剂 橡胶、树脂、油脂、蜡、硝酸纤维素溶解;金属脱脂剂、皮革涂饰、丝绸消光剂 指甲油、高档印刷油墨、农药乳油溶剂 精细化工中间体:医药、染料、橡胶防老剂、有机合成中间体
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环己酮(Cyclohexanone,简称 CYC,别名安酮)
名称:环己酮(Cyclohexanone,简称 CYC,别名安酮) CAS 号:108-94-1 分子式: \(\boldsymbol{C_6H_{10}O}\) ,分子量 98.14,属于 饱和脂环酮 二、物理性质 外观气味:纯品无色透明液体,带泥土 / 薄荷刺激性气味;久置或含杂质呈浅黄、灰黄色 关键参数: 熔点:-45℃;沸点:155.6℃ 密度 (20℃):0.9478 g/cm3(比水轻,泄漏浮于水面) 闪点 44℃(闭杯), 中闪点易燃液体 ;自燃温度 420℃ 爆炸极限:体积 1.1%~9.4%,蒸汽重于空气,易低洼积聚 溶解性:微溶于水(20℃约 5.6g/100mL),与乙醇、乙醚、苯、丙酮、酯类等绝大多数有机溶剂完全互溶,溶解力极强 三、化学性质 化学活性与脂肪酮近似: 氧化 :硝酸强氧化生成 己二酸 ;空气催化氧化也可制己二酸;光照易开环变质 还原 :加氢生成环己醇 缩合 :酸碱条件下自身羟醛缩合,生成多聚环己酮衍生物 典型酮特征反应:可与羟胺、苯肼、格氏试剂、亚硫酸氢钠加成;酸催化和醇生成缩醛;α- 氢易卤代 四、主流制备方法 环己烷空气氧化法 (工业主流):环己烷液相空气氧化,联产环己醇 + 环己酮,再分离精馏 苯酚加氢法 :苯酚在钯 / 镍催化下液相加氢一步得到环己酮,产品纯度高 老式:庚二酸钙干馏(实验室少量制备) 五、核心用途(化工支柱原料) 合成尼龙(占总量 85%~90%,第一大用途) 肟化→重排→ 己内酰胺 :生产尼龙 6(锦纶 6,纤维、工程塑料、薄膜) 氧化→ 己二酸 :搭配己二胺合成尼龙 66(锦纶 66) 高端强溶剂 涂料、油墨、硝基漆、聚氨酯、丙烯酸树脂稀释 / 流平溶剂 橡胶、树脂、油脂、蜡、硝酸纤维素溶解;金属脱脂剂、皮革涂饰、丝绸消光剂 指甲油、高档印刷油墨、农药乳油溶剂 精细化工中间体:医药、染料、橡胶防老剂、有机合成中间体
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CAS 79-33-4 L - 乳酸
CAS 79-33-4 L - 乳酸 一、基础信息 CAS 号:79-33-4 中文名称:L - 乳酸、L-(+)-2 - 羟基丙酸 英文名称:L-Lactic acid、(S)-2-Hydroxypropanoic acid 分子式: \(\boldsymbol{C_3H_6O_3}\) 分子量:90.08 构型:S 型左旋构型,人体天然存在、可完整代谢利用 二、理化核心参数 外观:无色透明黏性液体,高纯品低温可结晶 比旋光度 \([\alpha]_D^{20}\) :?12°~?14°(10% 水溶液) 熔点:52–54 ℃(无水结晶) pKa=3.86,水溶性极好,可与水、乙醇、甘油混溶,不溶于油脂、烷烃 强吸湿性,酸性有机酸,能腐蚀铜、铁等金属 三、与 598-82-3(DL - 乳酸)关键区别 79-33-4 L - 乳酸 :生物发酵制备,人体内源代谢物,无蓄积毒性;聚合得到 PLLA(左旋聚乳酸) ,结晶度高、力学性能优异,骨科钉板、缝合线、注塑级可降解材料主力原料。 598-82-3 DL - 乳酸 :化学合成消旋体,D、L 构型各一半;聚合生成无定形 PDLLA,降解均匀、强度低,多用于药物缓释微球、涂层。 四、主要应用 生物降解塑料(PLA) 主流原料,聚合生成 PLLA,一次性包装、无纺布、3D 打印耗材、可降解注塑件核心单体。 食品行业 酸度调节剂、保鲜剂、食品添加剂,国标不限量正常使用,婴幼儿食品可用。 医药领域 输液补液原料、药用 pH 调节剂、药用辅料;制备乳酸钠注射液;可降解植入耗材原料。 日化 护肤品角质代谢、保湿成分,温和果酸类原料。 五、安全与储运 低毒,稀溶液刺激性极低;高浓液体接触皮肤、眼睛会造成腐蚀灼伤; 密封避光储存,禁止用普通碳钢容器长期盛装,推荐塑料、316L 不锈钢容器; 不属于易制毒管制化学品。
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DL - 乳酸
CAS 598-82-3|DL - 乳酸(消旋乳酸) 一、基础标识 CAS 号: 598-82-3 标准中文名:DL - 乳酸 系统命名:(±)-2 - 羟基丙酸、DL-α- 羟基丙酸 英文名:DL-Lactic acid、(±)-2-Hydroxypropanoic acid EINECS:201-196-2 FEMA 编号:2611 MDL:MFCD00004520 二、分子式与分子量 分子式: \(\boldsymbol{C_3H_6O_3}\) 精确分子量:90.0318 平均分子量: 90.08 三、关键理化性质 外观:常温无色透明黏稠液体,纯品低温结晶;几乎无异味、带特征酸味 熔点:18 ℃ 沸点:227.6 ℃(常压);122 ℃(15 mmHg 减压) 密度:1.209 g/mL(25 ℃) 折射率: \(n_\text{D}^{20}=1.4262\) pKa(25 ℃):3.86,酸性强于乙酸 溶解性:与水、乙醇、甘油任意比例互溶;几乎不溶于氯仿、石油醚、二硫化碳 闪点:>110 ℃;吸湿性极强 储存:密封避光,常温 / 2–8 ℃保存,避免金属容器长期盛放(腐蚀)
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凡德他尼CAS 号:443913-73-3
CAS 号: 443913-73-3 (游离碱) 通用名:凡德他尼 研发代号: ZD6474、AZD6474 商品名:Caprelsa(卡普利沙)、Zactima 系统化学全称: N-(4 - 溴 - 2 - 氟苯基)-6 - 甲氧基 - 7-[(1 - 甲基哌啶 - 4 - 基) 甲氧基] 喹唑啉 - 4 - 胺 分子式: \(\boldsymbol{C_{22}H_{24}BrFN_4O_2}\) 精确分子量:474.1067 平均分子量: 475.35 元素占比:C 55.59%、H 5.09%、Br 16.81%、F 4.00%、N 11.79%、O 6.73% 密度:1.406 g/cm3 沸点:538 ℃(760 mmHg) 溶解性: 水:<1 mg/mL(几乎不溶) DMSO:≈30 mg/mL(易溶) 乙醇:≈10 mg/mL(可溶) 储存条件:2–8 ℃避光密封保存 MDL 编号:MFCD07772346
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聚对二氧环己酮PPDO/聚(氧基羰基亚甲基氧乙烯基)
聚对二氧环己酮(Poly-p-dioxanone,PPDO/PDO),化学名聚 (氧基羰基亚甲基氧乙烯基),是脂肪族聚醚酯,兼具醚键柔性与酯键可降解性,核心用于可吸收缝合线、医美埋植线、骨科固定、药物缓释等高端医用场景。 一、基础信息 全称 :聚对二氧环己酮(Poly-p-dioxanone) 别名 :PDO、聚 (氧基羰基亚甲基氧乙烯基) CAS 号 :31621-87-1 分子式 : \(\mathbf{(C_4H_6O_3)_n}\) 外观 :乳白色 / 白色颗粒或粉末,半结晶, 韧性高 结构特征 :重复单元含 醚键(—O—) 与 酯键(—COO—) ,醚键增柔韧,酯键控降解 二、关键理化性质 熔点 \(T_m\) :110–115 ℃(医用级) 玻璃化温度 \(T_g\) :?10 ~ ?5 ℃(常温高弹柔韧) 结晶度 :40%–55%(半结晶,强度与韧性平衡) 力学性能 :拉伸强度~48 MPa,断裂伸长率~500%, 柔韧性与打结强度优异 溶解性 :不溶于水;溶于 六氟异丙醇、二氯甲烷、氯仿 等有机溶剂 热稳定性 :加工温度 120–160 ℃,热塑成型性好(挤出、注塑、纺丝) 三、降解特性(核心优势) 降解机制 : 本体水解 (酯键断裂),醚键稳定不水解;降解产物为 乙醇酸、乙二醇 ,最终代谢为 \(CO_2\) 与水, 无毒性残留 体内周期 : 强度保留:2 周≈70%,4 周≈50%,6 个月≈20% 完全吸收 : 6–12 个月 (比 PLA/PGA 慢,比 PCL 快) 释药特点 :降解平稳, 突释低、缓释周期长 ,适合长效植入与药物递送 四、主流应用场景 1. 可吸收手术缝合线(最经典) 单丝缝合线(PDSⅡ): 柔韧性佳、打结牢固、组织反应小 ,用于普外科、骨科、心血管、眼科; 无需拆线 ,6 个月完全吸收 2. 医美埋植线(热门) PDO 线 / 倒刺线:面部提拉、紧致、填充; 刺激胶原再生 ,效果维持 12–18 个月;代表产品:爱美客 TIGHTLY 紧恋、韩士生科 MINT 线 3. 骨科与软组织修复 可吸收骨钉 / 固定板: 强度适配骨愈合(3–6 个月) ,避免二次手术; 组织工程支架:多孔结构, 细胞黏附 / 增殖好 ,用于软骨、皮肤修复 4. 药物缓释载体 微球 / 纳米粒 / 植入棒:包封蛋白、多肽、小分子药物, 6–12 个月平稳释药 ;亲水性优于 PLA, 亲水性药物包封率更高 5. 其他医用 血管支架涂层、神经导管、止血夹、腹壁修复网等
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葡聚糖硫酸钠(DSS)/硫酸葡聚糖
葡聚糖硫酸钠(DSS)/ 硫酸葡聚糖 葡聚糖硫酸钠(DSS,全称硫酸葡聚糖钠盐) ,是葡聚糖经硫酸酯化得到的 聚阴离子多糖 ,核心用于 炎症性肠病(IBD)动物造模、分子生物学实验、抗病毒研究与细胞培养 。 一、基础信息 全称 :硫酸葡聚糖钠盐(Dextran Sulfate Sodium Salt) 别名 :硫酸葡聚糖、右旋糖酐硫酸酯钠、糖酐酯 CAS 号 :9011-18-1 分子式 : \(\mathbf{(C_6H_7Na_3O_{14}S_3)_n}\) 外观 :白色 / 类白色至淡黄色粉末, 有吸湿性 气味 :无臭 溶解性 : 易溶于水 (无色澄清液),微溶于乙醇,不溶于丙酮、乙醚 pH 值 :4.5–8.0(50 g/L,25 ℃) 含硫量 :17%–20%;每个葡萄糖残基平均含 1.9–2.3 个硫酸基团 分子量(常用规格) : 36k–50k Da :结肠炎造模 金标准 5k Da :细胞培养抗结团、小分子研究 500k–1400k Da :核酸杂交、脂蛋白分离 纯度 :≥98%(科研级) 二、结构与核心特性 结构 :由 α-1,6 - 糖苷键 连接的葡萄糖聚合物,葡萄糖单元 2/3/4 位羟基被 硫酸基团(-SO??) 取代,带 强负电荷 。 核心特性 : 聚阴离子效应 :与带正电的蛋白、核酸、病毒表面蛋白 静电结合 。 分子拥挤 :高浓度(10%)可 加速核酸杂交 (Southern/Northern blot、原位杂交),提高杂交率 10–100 倍 。 生物相容性 :低毒、可降解,体内代谢无残留。 三、核心应用场景 1. 炎症性肠病(IBD)动物造模(最主流) 急性结肠炎 :2%–5% DSS 饮水, 5–7 天 ,模拟人类溃疡性结肠炎(UC),便血、腹泻、结肠黏膜溃疡。 慢性结肠炎 :多轮 “DSS 饮水 + 正常饮水” 循环, 2–3 个月 ,模拟慢性复发型 IBD。 结肠炎相关肠癌(CAC) :DSS+AOM(氧化偶氮甲烷)联合,诱导结肠肿瘤,用于癌变机制与药物筛选。 优势 :操作简便、重复性好、病理与人类高度相似, 全球 IBD 研究标准模型 。 2. 分子生物学实验 核酸杂交增强剂 :10% DSS 提高 DNA/RNA 杂交效率,用于 Southern/Northern blot、原位杂交、FISH。 核酸 / 蛋白分离 :与 PEG 联用,沉淀脂蛋白、分离病毒 / 细菌 / 蛋白 / 核酸。 抑制核酸酶 :保护核酸不被降解,提升实验稳定性。 3. 细胞培养 抗结团剂 :低分子量(5k Da)DSS 改变细胞表面电荷, 防止高密度培养时细胞聚集 ,提升细胞活力与转染效率,用于重组蛋白生产、干细胞培养。 抗凋亡 :抑制 P53 诱导的细胞凋亡,延长细胞存活时间。 4. 抗病毒与生物医学 抗病毒 :结合病毒表面正电区域, 阻止病毒吸附宿主细胞 ,抑制 HIV、疱疹病毒、流感病毒等复制。 医用原料 :用于抗血栓、降血脂药物(糖酐酯),改善微循环。 纳米材料 :制备聚阴离子纳米颗粒、水凝胶,用于药物递送、组织工程。 四、质量标准(科研级) 外观 :白色至淡黄色粉末,无结块 纯度 :≥98% 含硫量 :17%–20% 水分 :≤5.0% DNase/RNase :无残留(分子生物学级) 内毒素 :≤0.1 EU/mg(细胞培养级) 五、储存与安全 1. 储存 条件 :密封、干燥、 2–8 ℃冷藏 ;长期保存建议 -20 ℃ , 防潮、避光 ,防止吸潮降解。 稳定性 :干粉稳定;水溶液 现配现用 ,4 ℃可存 1–3 天,避免反复冻融。 2. 安全 毒性 :低毒,LD50(小鼠口服)>5000 mg/kg 刺激 :对皮肤、眼睛轻微刺激,操作需戴手套、护目镜 禁忌 : 不可直接食用 / 饮用 ;避免吸入粉尘
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左旋聚乳酸(PLLA)微球
左旋聚乳酸(PLLA)微球 以 L - 丙交酯 开环聚合得到的 高结晶型左旋聚乳酸 为基材,是长效缓释、医美填充、硬组织修复领域主流医用微球,和 PDLLA 微球形成明确应用区分。 一、基础信息 1. 结构与物性 构型:纯 L - 手性链段, 高结晶度(40%~60%) ,有明显熔点 \(T_m=170\sim185\ \mathrm{^\circ C}\) ,玻璃化温度 \(T_g=55\sim65\ \mathrm{^\circ C}\) 外观:白色球形颗粒,干粉流动性好;水分散为乳白色混悬液 溶解性:不溶于水,易溶于二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯等有机溶剂 粒径划分(医用主流) 亚微球:100 nm ~ 1 μm(靶向、静脉给药) 药用微球:5 ~ 200 μm(皮下 / 局部注射、植入、医美) 2. 分子量选型(直接决定降解 / 释药速度) 低分子量( \(M_\mathrm{w}\) 3~8 万):降解相对较快,缓释周期 6~12 个月 中分子量( \(M_\mathrm{w}\) 8~20 万):通用款,缓释 12~24 个月 高分子量( \(M_\mathrm{w}\) 20~30 万):降解极慢,缓释 24~36 个月,长效植入首选 二、降解与力学特性 降解机理: 本体水解 ,结晶区结构致密,水分子渗入慢,整体降解温和缓慢;最终产物为 L - 乳酸,人体完全代谢,无毒性残留。 体内降解周期: 24~48 个月 ,远长于 PDLLA 微球。 力学特点:硬度高、刚性大、韧性偏弱、有脆性;高结晶结构让微球形态维持性好,植入后不易形变。 释药规律:前期以药物扩散为主,后期伴随基体缓慢降解持续释药, 长效平稳释放 ,突释风险低。
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外消旋聚乳酸(PDLLA)微球
外消旋聚乳酸(PDLLA)微球 基材 :DL - 丙交酯开环聚合得到的无定形外消旋聚乳酸,是医药领域应用最广的聚乳酸微球载体,主打 中短期药物缓释、医用填充、组织工程 。 一、基础概况 结构与核心属性 构型:D/L - 乳酸无规排布, 完全无定形、无熔点 ,仅玻璃化转变温度 \(T_g\) 50~60 ℃ 外观:白色球形颗粒;干粉松散,水分散后呈混悬液 常用粒径划分 亚微球:100 nm~1 μm(靶向给药、静脉注射) 普通微球:1~1000 μm;药用主流 5~200 μm (皮下 / 局部注射、植入) 溶解性:微球本体不溶于水,可溶于二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯等有机溶剂。 分子量选型 低分子量( \(M_w\) 2~5 万):降解快,缓释周期短(1~3 个月) 中分子量( \(M_w\) 5~15 万):均衡稳定,主流选型,缓释 3~6 个月 高分子量( \(M_w\) 15~30 万):降解偏慢,缓释 6~12 个月 二、理化 & 降解特性 力学 :质地柔韧、脆性低,注射不易破碎,生物相容性优异,炎症反应轻微。 降解机理 :纯 本体水解 ,酯键逐步断裂,最终生成 D/L - 乳酸,人体完全代谢为 \(\ce{CO2}\) 和 \(\ce{H2O}\) ,无残留。 体内降解周期 : 6~18 个月 ,整体降解均匀,无明显崩解阶段。 影响因素 :粒径越小、分子量越低、环境温度 /pH 偏高,降解与释药速度越快。
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聚(L-丙交酯)/(DL-丙交酯)L-LA:DL-LA 70:30 聚(L-丙交酯-co-D,L-丙交酯)/聚(L-丙交酯)/(DL-丙交酯)(PLDL)
聚 (L - 丙交酯 - co-D,L - 丙交酯)(PLDL,L-LA:DL-LA = 70:30) 一、基础信息 全称 :Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)(70:30 molar ratio) 单体比例 : L-LA 70 mol% : DL-LA 30 mol% (DL-LA = 50%D-LA + 50%L-LA) 外观 : 白色 / 类白色粉末或颗粒 ,无臭、半透明 分子量 :常用 10–30 万 Da ,粘度 0.8–2.6 dL/g (IV),PDI 1.4–1.8 端基 :羟基 / 羧基(可进一步接枝改性) 二、关键理化性质(70:30 典型值) 1. 热性能 玻璃化转变温度 Tg : 50–60℃ (接近 PLLA,高于 PDLLA) 熔点 Tm : 102–111℃ (半结晶,结晶度约 30–40%) 热稳定性 : 200℃以下稳定 ,可熔融加工;230℃以上易降解 2. 力学性能(室温,干燥) 拉伸强度 : 30–40 MPa (接近松质骨,强于 PDLLA) 弹性模量 : 1.5–2.5 GPa (刚性适中) 断裂伸长率 : 10–30% (比 PLLA 韧、比 PDLLA 刚) 3. 降解特性(37℃,pH7.4,生理环境) 机制 : 酯键无规水解 ,产物为 L - 乳酸 + D/L - 乳酸 ,无毒、可代谢为 CO?与水 周期(70:30) : 9–18 个月 (比 PLLA 快、比 PDLLA 慢) 特点 : 降解均匀、无明显崩解期 ;强度可维持 3–6 个月 4. 溶解性 溶于: DCM、CHCl?、THF、DMF、DMSO、热乙酸乙酯 微溶:冷乙醇、甲醇 不溶:水、己烷、石油醚
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聚L-丙交酯-己内酯(聚乳酸-共-ε-己内酯共聚物(PLCL))
聚 L - 丙交酯 - 共 -ε- 己内酯(PLCL) CAS :70524-20-8(无规共聚物)/ 65408-67-5(嵌段共聚物) 结构 :脂肪族聚酯无规 / 嵌段共聚物, PLA 硬段 + PCL 软段 交替链段 核心定位 : 医用级可降解弹性体 ,平衡 PLA 脆性与 PCL 过柔, 可调控降解与力学 一、基础信息 全称 :Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)(PLCL、PLLA-PCL) 单体 : L - 丙交酯(L-LA) + ε- 己内酯(ε-CL) ,开环共聚(ROP) 分子式(重复单元) :(C?H?O?)?·(C?H??O?)? 外观 : 白色颗粒 / 粉末 ,半透明,无臭无味 分子量 : 5–30 万 Da (常用 10–20 万),PDI 1.2–1.8 二、关键理化性质(随 LA/CL 比例可调) 1. 热性能(核心可调区间) 玻璃化转变温度 Tg : -10℃ ~ +50℃ (CL 越高 Tg 越低、越软) 熔点 Tm : 110–130℃ (LA≥70% 时结晶明显;无规 50:50 常无明显 Tm) 热稳定性 : 200℃以下稳定 ,可熔融加工;250℃以上易降解 2. 力学性能(软硬宽谱) LA=70–90%(硬) : 刚性 + 高强度 ,拉伸强度 20–40 MPa,断裂伸长率 10–50%(接近 PLA) LA=50%(弹性) : 弹性体 ,强度 10–20 MPa,伸长率 300–800% ,回弹性好 LA=30–40%(软) : 柔性 + 高韧性 ,强度 5–10 MPa,伸长率 > 1000%(接近 PCL) 3. 降解特性(生理环境水解) 机制 : 酯键水解 ,酶解辅助;产物为 L - 乳酸 +ε- 羟基己酸 ,内源性代谢, 无毒无蓄积 周期(37℃,pH7.4) : LA=70%: 6–12 个月 (较快) LA=50%: 12–24 个月 (中等,最常用) LA=30%: 24–36 个月 (较慢) 特点 : 降解速率≈吸水率 + 结晶度 ;无规共聚物降解更均匀, 无明显崩解期 4. 溶解性 溶于: DCM、CHCl?、THF、DMF、DMSO、热乙酸乙酯 微溶:冷乙醇、甲醇 不溶:水、己烷、石油醚
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5-(4-氯苯基)-2-呋喃甲酸
5-(4 - 氯苯基)-2 - 呋喃甲酸 CAS :41019-45-8 分子式 :C??H?ClO? 分子量 :222.62 定位 : 含氯杂环羧酸类医药中间体 ,用于神经病理性疼痛、抗炎及抗肿瘤药物研发 一、基础信息 中文别名 :5-(4 - 氯苯基)-2 - 糠酸、5-(4 - 氯苯基) 呋喃 - 2 - 羧酸 英文全称 :5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid SMILES :O=C(O)c1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)o1 结构特征 :呋喃环 2 位连 羧基 、5 位连 对氯苯基 ;芳香性强、脂溶性好、易形成酰胺 / 酯衍生物。 二、理化性质(医药级) 外观 :白色至类白色结晶粉末 熔点 :198–201℃(分解,HPLC≥98%) 沸点 :394.4±32℃(常压分解) 密度 :1.374±0.06 g/cm3(25℃) LogP :3.3(脂溶性强,溶于有机溶剂) pKa :3.82(羧酸酸性较强,易成盐) 溶解性 : 溶于:DCM、EA、THF、DMF、DMSO、热甲醇 微溶:冷甲醇、乙醇 不溶:水、己烷、石油醚 纯度 :≥98%(HPLC,254nm) 稳定性 :常温密封稳定; 强酸 / 强碱下易脱羧 ;高温易氧化
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1-羟基-1H-苯并三唑铵盐
CAS :63307-62-0 分子式 :C?H?N?O 分子量 :152.15 定位 : 多肽 / 酰胺合成专用偶联添加剂 ,水溶性 HOBt 替代物,抑制消旋、提升缩合产率。 一、基础信息 中文别名 :HOBt 铵盐、1H - 苯并 [d][1,2,3] 三唑 - 1 - 醇铵盐 英文全称 :1-Hydroxy-1H-benzotriazole, ammonium salt SMILES :[O-]N2N=NC1=CC=CC=C12.[NH4+] 结构特征 :1 - 羟基苯并三唑(HOBt)与 NH??形成的 1:1 离子盐 ;水溶性显著优于游离 HOBt。 二、理化性质 外观 :白色至类白色结晶粉末 熔点 :186–188℃(分解) 溶解性 : 极易溶于 水、甲醇、DMF、DMSO 溶于 DCM、THF;微溶于乙酸乙酯 LogP :1.15(极性强,水相 / 有机相双溶) 纯度 :≥95%(工业级);≥98%(医药级) 稳定性 : 固体: 2–8℃密封避光保存 ,稳定期 12 个月 溶液:中性 / 弱碱性稳定; 强酸易析出游离 HOBt ;高温易分解
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2-(4-氟-2-甲基苯氧基)-N-(2-甲氧基吡啶-4-基)-4-(三氟甲基)苯甲酰胺
一、基础信息 英文全称 :2-(4-Fluoro-2-methylphenoxy)-N-(2-methoxypyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide SMILES :Cc1cc(F)ccc1Oc1cc(C(F)(F)F)cc(C(=O)Nc2cc(OC)ncc2)c1 结构特征 : 苯甲酰胺母核:2 位连 4 - 氟 - 2 - 甲基苯氧基 ,4 位连 三氟甲基 酰胺氮连接 2 - 甲氧基吡啶 - 4 - 基 (极性杂环,提升水溶性) 含 氟 / 三氟甲基 :脂溶性强、代谢稳定、靶点亲和力高 二、理化性质(医药级) 外观 :白色至类白色结晶粉末 熔点 :128–132℃(HPLC 纯度≥98%) 沸点 :约 520℃(常压分解) 密度 :1.38 g/cm3(25℃) LogP :4.2(脂溶性好,溶于有机溶剂) 溶解性 : 溶于:DCM、EA、THF、DMF、DMSO 微溶:甲醇、乙醇 不溶:水、己烷 纯度 :≥98%(HPLC,面积归一法) 稳定性 :常温稳定; 强酸 / 强碱下酰胺易水解 ,高温脱氟
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磷酸二叔丁基酯 有机磷化合物
CAS:33494-81-4 分子式:C?H??O?P 分子量:210.21 定位:有机磷中间体 / 保护试剂,用于磷酸化修饰、羟基 / 氨基保护、前药合成(如 VX-150)。 一、基础信息 中文别名 :二叔丁基磷酸、磷酸二叔丁酯、双 - 叔丁基磷酸 英文全称 :Di-tert-butyl hydrogen phosphate;Phosphoric acid di-tert-butyl ester SMILES :CC(C)(C)OP(=O)(O)OC(C)(C)C 结构特征 :磷原子连两个叔丁氧基(-OC (CH?)?)+ 一个羟基(-OH); 位阻大、酸性弱、易脱保护 。 二、理化性质 外观 :无色至微黄色透明液体或低熔点固体 沸点 :252.3℃(760 mmHg) 闪点 :106.4℃ 密度 :1.077 g/cm3(25℃) LogP :2.717(脂溶性好,溶于有机溶剂) 溶解性 : 溶于:二氯甲烷、乙酸乙酯、THF、DMF、DMSO 微溶:水、己烷 纯度 :试剂级≥97%,医药中间体级≥98%(HPLC) 稳定性 :常温稳定; 强酸 / 加热脱叔丁基 ,生成磷酸单酯或磷酸。
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2-(4-氟-2-甲基苯氧基)-N-(2-氧代-1,2-二氢吡啶-4-基)-4-(三氟甲基)苯甲酰胺
2-(4 - 氟 - 2 - 甲基苯氧基)-N-(2 - 氧代 - 1,2 - 二氢吡啶 - 4 - 基)-4-(三氟甲基) 苯甲酰胺 简称 :Nav1.8-IN-4、化合物 9a CAS :1620846-16-3 分子式 :C??H??F?N?O? 分子量 :406.33 定位 : 高选择性 Nav1.8 钠通道抑制剂 ,镇痛候选药物,VX-150(磷酸酯前药)的 母核结构 。 一、基础信息与结构 英文全称 :2-(4-fluoro-2-methylphenoxy)-N-(2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide SMILES :Cc1cc(F)ccc1Oc1cc(C(F)(F)F)ccc1C(=O)Nc1cc(=O)[nH]cc1 结构特征 : 三氟甲基苯环(4-CF?)+ 芳醚键(2-O - 芳基)+ 酰胺键 + 2 - 氧代 - 1,2 - 二氢吡啶 - 4 - 基(吡啶酮) 含 氟 / 甲基 / 三氟甲基 ,脂溶性高、代谢稳定、靶点选择性强 二、关键理化性质 外观 :白色至类白色固体粉末 熔点 :约 190–210℃(高纯) 纯度 :医药中间体级≥98%(HPLC),API 级≥99.5% LogP :约 3.2(脂溶性适中,透膜性好) 溶解性 : 溶于:DMSO、DMF、二氯甲烷、乙酸乙酯 微溶:甲醇、乙醇 不溶:水、己烷 稳定性 :固体室温稳定;水溶液 pH 5–7 稳定 ,强酸 / 强碱下酰胺易水解
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N-(2 - 甲氧基吡啶 - 4 - 基)-2 - 硝基 - 4-(三氟甲基) 苯甲酰胺
N-(2 - 甲氧基吡啶 - 4 - 基)-2 - 硝基 - 4-(三氟甲基) 苯甲酰胺 CAS :2495200-37-6 分子式 :C??H??F?N?O? 分子量 :341.24 定位 : 含氟 / 硝基 / 吡啶环的医药中间体 ,多用于靶向药物(如激酶抑制剂、GPCR 调节剂)研发。 一、基础信息 英文全称 :N-(2-methoxypyridin-4-yl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide SMILES :COc1cc(NC(=O)c2cc(C(F)(F)F)cc(N+[O-])c2)ccn1 结构特征 :苯环(2 - 硝基、4 - 三氟甲基)+ 酰胺键 + 2 - 甲氧基吡啶 - 4 - 基; 强吸电子基团(-NO?、-CF?)+ 杂环 ,脂溶性与代谢稳定性高。 二、理化性质 外观 :白色至浅黄色固体粉末 熔点 :未公开(类似物约 180–200℃) 沸点 :373.2±42.0℃(760 Torr,预测) 密度 :1.478±0.06 g/cm3(25℃,预测) pKa :9.99±0.70(预测,吡啶环碱性) LogP :约 2.8(脂溶性适中,透膜性好) 溶解性 : 溶于:DMSO、DMF、二氯甲烷、乙酸乙酯 微溶:甲醇、乙醇 不溶:水、己烷 纯度 :科研级≥98%,医药中间体级≥99%(HPLC)
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乙交酯/(1,4-二氧杂环-2,5-己二酮)
乙交酯(Glycolide,GA) 全称 :1,4 - 二氧杂环 - 2,5 - 二酮 / 1,4 - 二氧六环 - 2,5 - 二酮 CAS :502-97-6 分子式 :C?H?O? 分子量 :116.07 定位 : 合成 PGA(聚乙交酯)、PLGA(聚乳酸 - 乙交酯共聚物)的核心医用单体 ,主打 快速降解、高强度、高结晶 可吸收材料。 一、基础信息与结构 别名 :乙醇酸交酯、甘醇酸交酯、GA 结构 :两分子乙醇酸(羟基乙酸)脱水环化形成的 环状二酯 ,无手性(非手性单体) 外观 : 白色针状 / 片状结晶 ,高纯无臭,不纯微黄 SMILES :O=C1COC(=O)CO1 核心特点 : 反应活性极高、极易水解、开环聚合速率快 二、医用级关键理化参数 纯度 :≥99.5%(HPLC/GC,医用聚合级) 熔点 :82–86℃(高纯 84℃) 沸点 :约 130℃(常压易分解 / 开环) 含水量 :≤0.03%(卡尔费休,严控水解) 游离酸 :≤3.0 mmol/kg(低酸值,防降解) 重金属 :≤5 ppm(Pb、As、Cd,植入安全) 溶解性 : 微溶于水 ;易溶于二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯、热丙酮;不溶于烷烃 储存 : ?20℃密封干燥避光、充氮 ;室温下 数天即水解 / 自聚 ,必须低温保存
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左旋丙交酯/(L-交酯;L-丙交酯;L-(-)-交酯;L-(-)-Lactide)
左旋丙交酯(L - 交酯 / L - 丙交酯 / L-(-)-Lactide) 一、基础信息与结构 别名 :L-(-)- 交酯、左旋丙交酯、L-LA、(3S,6S)- 二甲基二氧六环二酮 构型 : 手性纯左旋(S,S) ,由两分子 L - 乳酸脱水环化生成; 高光学纯度 (比旋光度 -255°~-270°) 外观 : 白色针状 / 片状结晶 ,微臭,易吸潮水解 SMILES :C[C@H]1OC(=O)C@HOC1=O 与 DL - 丙交酯区别 :L - 丙交酯为 单一手性、半结晶 ;DL - 丙交酯为 外消旋、无定形 二、医用级关键理化参数(YY/T 0661-2017 植入级) 纯度 :≥99.5%(HPLC,医用级);光学纯度≥99.8% 熔点 :96–98℃(高纯,显著高于 DL - 丙交酯 124–126℃) 含水量 :≤0.03%(卡尔费休,严控水解) 游离酸 :≤5.0 mmol/kg(低酸值,防降解加速) 重金属 :≤10 μg/g(Pb、As、Cd 等,植入安全) 灰分 :≤0.05% 溶解性 : 不溶于水 ;易溶于二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯、热乙醇 储存 : ?20℃密封干燥避光 ;室温易水解、自聚,需充氮保存
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简介
职业: -
学校: -
地区:四川省
个人简介:
成都未来元素生物材料有限公司坐落于四川省成都市温江区生物医药城,以合成生物技术为核心驱动,专注于植入级可降解生物材料和中间体的研发、生产与销售,主要包括医药中间体、医用级聚乳酸、微球材料、丝素蛋白等系列产品,产品广泛应用于科学研究、生物医药等领域。 科学技术贯穿了公司的企业发展,是公司的底层支撑、核心驱动。 公司始终奉行以客户为中心,以科技为先导,以质量为生命,以诚信求发展的经营理念,坚持“产品质量第一”的宗旨,致力于为客户提供更多更好的产品以及更优质的服务。我们不断研制开发技术含量高,市场前景好的产品,以满足不同客户的需求,全力为客户提供高品质的产品和服务。面对未来,我们充满信心,也期待着与您真诚合作、实现共赢,共创辉煌!
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企业简介
企业名称:成都未来元素生物材料有限公司
企业性质:生产商,
主营业务:主营产品:医药中间体、医用级聚乳酸、微球、丝素蛋白、有机原料
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成都未来元素生物材料有限公司坐落于四川省成都市温江区生物医药城,以合成生物技术为核心驱动,专注于植入级可降解生物材料和中间体的研发、生产与销售,主要包括医药中间体、医用级聚乳酸、微球材料、丝素蛋白等系列产品,产品广泛应用于科学研究、生物医药等领域。 科学技术贯穿了公司的企业发展,是公司的底层支撑、核心驱动。 公司始终奉行以客户为中心,以科技为先导,以质量为生命,以诚信求发展的经营理念,坚持“产品质量第一”的宗旨,致力于为客户提供更多更好的产品以及更优质的服务。我们不断研制开发技术含量高,市场前景好的产品,以满足不同客户的需求,全力为客户提供高品质的产品和服务。面对未来,我们充满信心,也期待着与您真诚合作、实现共赢,共创辉煌!
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