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羧甲基纤维素的生产工艺及应用领域? 羧甲基纤维素(CMC)是一种阴离子型高分子电解质,广泛应用于医药、化妆品、食品等领域,具有乳液稳定剂、浆料、助剂、增黏剂等功能。 羧甲基纤维素的生产原料包括棉浆或漂白木浆以及氯乙酸。 羧甲基纤维素的生产原理是在碱性条件下,纤维素与氯乙酸反应制得,反应式如下: HCell-OH + CI- CH2COOH→Cell- 0 CH2COONa 生产工艺包括将棉浆浸渍于NaOH溶液中制成碱性纤维素,然后与氯乙酸进行醚化反应,同时加入50%乙醇作为醚化剂,反应温度控制在35摄氏度左右,反应时间为5小时。最后通过稀盐酸中和、乙醇洗涤和干燥,得到白色粉末状的羧甲基纤维素。 在纤维素醚化反应过程中,需要注意控制反应温度和氢氧化钠的加入量,以避免氯乙酸与氢氧化钠的分解反应。此外,通过改变温度、醚化剂用量和醚化时间,可以得到不同醚化程度的羧甲基纤维素产品,从而实现不同黏度的应用需求。 羧甲基纤维素的溶解度与其醚化度密切相关。当醚化度较低时,产品的黏度较高;当醚化度较高时,产品的溶解度较好。此外,产品的溶解度还受溶液pH值的影响。 想了解更多关于羧甲基纤维素的信息,请访问林产化工。 查看更多
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为什么蛋白质是生命的物质基础? 蛋白质是一类含氮有机物,与卵蛋白相似。它存在于所有生物体内,是构成细胞原生质和细胞核的基本成分。动物的肌肉、毛皮、内脏、血液、神经、乳、蛋、角蹄等都由各种蛋白质构成。人体中约有45%的干重是蛋白质。各种植物体中如米、面、豆类、薯类、蘑菇等也含有丰富的蛋白质。甚至包括一些致病的细菌、病毒以及人体为抵御这些有害微生物而产生的抗体等,都由蛋白质构成。 蛋白质不仅是组成各种生物体的基本成分,更是一切生命活动所依赖的物质基础。早在1878年,恩格斯就指出:“生命是蛋白体的存在方式。无论在哪里,只要我们遇到生命,我们就发现生命与某种蛋白体相关联。无论在哪里,只要我们遇到不处于解体过程中的蛋白体,我们也无例外地发现生命现象。”(《反杜林论》)动物体内的消化、运动、收缩、生长、繁殖等各种生命现象,都与蛋白质密切相关。例如,食物消化依赖于体内各种酶的作用,而酶是一类具有特殊催化能力的蛋白质。肌肉收缩是由于肌肉中存在一种具有伸缩作用的肌动球蛋白。人的成长过程中,身体逐渐长高,体重不断增加,这是因为体内新的蛋白质不断补充旧的已消亡的细胞和组织,蛋白质在体内的不断自我更新促进了身体的生长和发育。呼吸过程中,血液中的血红蛋白将二氧化碳输送到体内各个组织,同时吸入新鲜氧气。总之,蛋白质在生命活动中起着促进食物消化、调节物质代谢、控制生长和繁殖等重要作用。因此,深入研究蛋白质有助于我们进一步认识生命的本质。 查看更多
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如何准确地完成酸碱滴定? 在酸滴定过程中,被滴定溶液的pH值会发生变化,这种变化通常是十分迅速的,满足滴定分析的要求。然而,当反应达到等当点时,溶液本身没有外观变化。因此,为了准确地完成酸碱滴定,我们需要解决两个问题: 一是何时结束滴定?也就是要知道在反应等当点时的pH值,这取决于溶液的组成和性质。 二是如何确定被滴定溶液的pH值已达到要求?我们可以采用仪器的方法或化学的方法。仪器法中,常用电位滴定法来确定酸碱滴定的等当点,有时也会使用电导分析法。化学法则是利用化学物质的特征变化(如颜色变化、产生或消失荧光,或产生混浊等)来指示等当点的到达,这种物质称为化学指示剂。相对于仪器法,这种方法被称为目测法。 要利用指示剂确定等当点,首先需要了解指示剂的变色原理,以及它与溶液pH值的关系。同时,还需要了解在滴定过程中,特别是等当点和等当点附近,被滴定溶液pH值的变化情况,以便在不同的酸碱滴定中选择合适的指示剂。 在酸碱滴定中,有许多不同种类的化学指示剂可供选择,除了最常用的酸碱指示剂外,还有荧光指示剂、化学发光指示剂、吸附指示剂、酸碱指示剂树脂、浊度指示剂、氧还指示剂和两栖指示剂等。 查看更多
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纤维号数的计算方法是什么? 号数(tex)是在公定回潮率时,以1000m(米)长度的重量g(克)表示。即纤维1000m长,重1g为1号。 teX=G/L×1000 式中:G一一纱线、纤维试样以g表示的重量; L一—纱线、纤维试样以m表示的长度 号数计算单位表 名称 符号 重量(g) 长度(m) 千号 ktex 1000 1000 号 tex 1 1000 号分 dtex 0.1 1000 旦数(d) 定义:在公定回潮时,以9000m长度的重量(g)表示。即纤维长9000m,重1g为1旦。通常用于表示化学纤维、天然纤维的细度。 d=G/L×9000 式中:G——纱线或纤维试样以g表示的重量 L——纱线或纤维试样以m表示的长度 英制支数(N) 定义:在公定回潮率时,以11b(磅)重量的840yd(码)长度表示。即1 1b纤维厂840yd为1支。 N e =7000×L/G×840=8.333 式中:L——纱线、纤维或半制品的试样以yd表示的长度 G——纱线、纤维或半制品的试样以gr(格林)表示的重量。 公制支数(N m ) 定义:在公定回潮率时,以1kg(公斤)重量的1000m长度表示。 即1kg纤维长1000m为1支。 N m =1000×L/G×1000=L/G 式中;L一一纱线、纤维或半制品的试样以m表示的长度; G——纱线、纤维或半制品的试样以g表示的重量。 查看更多
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重量分析的原理和方法是什么? 重量分析是一种根据反应生成物的重量来确定被测定成份含量的分析方法。在进行重量分析时,通常会对试样进行化学处理,以将被测定成份从试样中分离出来,然后使用称量法来确定被测物质的含量。 重量分析中常用的分离方法有沉淀法和挥发法两种,其中沉淀法是最常用的方法。 1. 沉淀法:在试样溶液中加入适量的沉淀剂,使被测物质生成沉淀,然后将沉淀进行过滤、洗净、干燥或灼烧,最后称量沉淀的重量,并换算为被测物质的含量。 2. 挥发法:通过加热或加入化学试剂与试样中的成份发生反应产生易挥发物质,然后根据试样重量的减轻量计算出被测物质的含量。 重量分析法虽然操作繁琐且费时,但它不需要依赖基准物质作为标准,所有测量数据都是通过分析天平称量得出的,因此分析结果的准确度较高。因此,在分析某些成份而没有物质作为标准时,仍然常常采用重量分析法。 重量分析法的步骤主要包括沉淀、过滤、洗涤、灼烧和称量等,其中沉淀作用是最重要的步骤。如何获得组成一定、溶解度小、易于过滤和少吸附杂质的沉淀,关键在于选择合适的沉淀剂、控制沉淀剂的用量和沉淀作用的条件,以及减少杂质混入的方法。 查看更多
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聚丙烯(PP)在日常生活中的广泛应用是什么? 聚丙烯(PP)是一种密度最轻的塑料原料,被广泛应用于食品包装等领域。作为食品级塑料,聚丙烯被用于制作泡沫塑料盒、PP塑料杯等食品包装材料。根据主要用途,聚丙烯可以分为PP注塑、PP拉丝、PP纤维、PP薄膜和PP管材五大类。 聚丙烯的应用领域是什么? 一 PP注塑 PP注塑料主要应用于小型家电、玩具、洗衣机、汽车零配件等领域。近年来,随着人们生活水平的提高和国家二胎政策的实施,对聚丙烯注塑料的需求逐步增加。不同注塑品种的需求在不同季节也有所差异,例如注塑盆桶在开学季需求较旺,饰品和礼品则受到节日庆祝活动的影响需求增加。总体来看,PP注塑料的应用相对频繁。 二 PP拉丝 聚丙烯拉丝主要用于制作塑编制品,如集装袋、编织袋、食品袋和透明袋等。自2017年国内环保政策实施以来,水泥和建材类包装需求下降,塑编行业受到冲击,PP塑编市场承压下探。未来,PP塑编在聚丙烯整体应用中的比例将继续下降,塑编行业将逐步扩展成为高容量、高质量的大型包装袋或低容量、低含量的小型包装袋。 三 PP薄膜 聚丙烯薄膜主要分为BOPP薄膜、CPP薄膜、IPP薄膜和PP薄膜,主要用于食品包装。与PE包装袋相比,PP膜食品包装袋具有较好的透明性、硬度大和高端外观。下游需求主要集中在节日和假期前后。近年来,一些国家还使用BOPP薄膜生产货币。 四 PP纤维 聚丙烯纤维是以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成的纤维制品,主要应用于装饰、服装等领域。自2011年二胎政策实施以来,下游湿巾、纸尿裤等母婴用品需求激增,国内纤维料供应短缺。全球对纤维的需求预计将持续增长,因此,后期PP纤维料的下游需求将不断增加。 五 PP管材 由于聚丙烯具有无毒和耐高温特性,PP管材主要应用于供水、供暖系统等领域。与PE管材相比,PP管材重量轻、运输方便,并且具有良好的环保性能,可回收使用。一般来说,3-5月和9-10月份是PP管材需求旺盛的时期。近年来,聚丙烯在纤维、管材等专用料的应用增长迅速。随着禁塑令的进一步实施和再生料及废塑料进口量的减少,国内聚丙烯市场仍存在一定的缺口。 查看更多
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苯基周位酸的特性及应用? 概述 [3][4] 苯基周位酸,又称为8-苯胺-1-萘磺酸,是一种常用于染料中间体的化合物。它被广泛应用于生产弱酸性黑BR、弱酸性深蓝5R、硫化染料和偶氮染料,以及作为蛋白质研究荧光探测剂。苯基周位酸是一种荧光染料,对蛋白质的疏水表面具有高亲和力。经过蓝移和荧光强度显著增加后,它可以结合到蛋白质表面的低极性区域。这些特性使得苯基周位酸非常适合用于测定亲和力的疏水性配体及其相应的结合蛋白质。 降解方法 [3] 苯基周位酸是一种重要的有机化工原料,但其带有的磺酸基团对微生物具有强烈毒性,对人类和动物也有一定的危害。因此,在排放前必须对苯基周位酸进行处理,降低其耐磺酸含量。研究人员荆秀艳等使用TiO 2 作为光催化剂,对水中的苯基周位酸进行光催化降解实验。他们探讨了TiO 2 对苯基周位酸吸附平衡时间、吸附量、TiO 2 投放量、苯基周位酸浓度、溶液的pH值以及光照时间等因素对降解效果的影响。实验结果表明,在无光照条件下,TiO 2 对苯基周位酸几乎不发生催化效应,而是以表面吸附作用为主,表面吸附达到平衡约需30分钟。在紫外灯照射下,当苯基周位酸溶液浓度为10 mg/L,反应时间为5~7小时,TiO 2 光催化剂投放量为2.5~3 g/L,溶液的pH值为4~6时,降解效果最好,降解率可达95%以上。 应用 [4] 一项名为CN201811260602.5的专利报告了一种甘胆酸检测试剂盒,并提供了制备甘胆酸-蛋白偶联物与抗甘胆酸抗体包被胶乳颗粒的方法。该检测试剂盒采用竞争法对甘胆酸进行检测,通过添加苯基周位酸明显提高了试剂盒的分析灵敏度和精密度,扩大了检测的线性范围。此外,该试剂盒中的物质制备步骤简单,成本低,更适用于工业生产和临床应用。 主要参考资料 [3] 荆秀艳,杨帆,田平安.TiO 2 光催化降解8-苯胺-1-萘磺酸[J].西安科技大学学报,2009,29(02):227-230+239. [4] CN201811260602.5一种甘胆酸检测试剂盒查看更多
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桃金娘烯醇的应用及制备方法? 桃金娘烯醇是一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。它可以抑制粘液分泌,改变粘液的性质,对呼吸道疾病有治疗作用。此外,桃金娘烯醇还是一种重要的香料和精细化工中间体,可以用来合成其他高价值的香料。 桃金娘烯醇的应用 桃金娘烯醇具有檀木香和清凉薄荷香,适用于可乐、薰衣草和柑橘等香型的香精中。它还可以用作杀虫剂。桃金娘烯醇可以与其他精油很好地混合,产生愉快而清新的草香。标准桃金娘油具有净化、杀菌和收敛的功能,常被添加到皮肤保养产品中。此外,桃金娘烯醇还适用于治疗鼻炎、气管炎和支气管炎等呼吸道疾病。 桃金娘烯醇的制备方法 桃金娘烯醇可以通过光化学合成的方法制备。首先将β-蒎烯与四氯化碳和虎红混合,经过光照射反应得到过氧桃金娘烯醇粗品。然后将粗品浓缩并加入异丙醇铝进行还原反应,最后通过精馏得到纯净的桃金娘烯醇成品。 参考文献 [1]CN201310243683.9光化学合成桃金娘烯醇的方法 [2]李谦和,匡玲玲,袁红军.硝酸铵催化2,10-环氧蒎烷液相重排合成桃金娘烯醇[J].湖南师范大学自然科学学报,2008,31(04):74-77. 查看更多
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盐酸氯丙嗪的性质和用途? 盐酸氯丙嗪是一种白色或乳白色结晶性粉末,具有微臭和引湿性,遇光会发生颜色变化,水溶液呈酸性反应。 盐酸氯丙嗪的适应症 盐酸氯丙嗪对兴奋躁动、幻觉妄想、思维障碍及行为紊乱等阳性症状有较好的疗效,适用于精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍。此外,它还可用于止呕,治疗各种原因引起的呕吐或顽固性呃逆。 盐酸氯丙嗪的药理作用 盐酸氯丙嗪属于吩噻嗪类抗精神病药,其作用机制主要与阻断多巴胺受体有关。它不仅阻断中脑边缘系统及中脑皮层通路的多巴胺受体,还对多巴胺、5-羟色胺、M-型乙酰胆碱受体和α-肾上腺素受体均有阻断作用。 盐酸氯丙嗪还具有抑制呕吐中枢和体温调节中枢的作用。它可以抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体,从而产生强大的镇吐作用。此外,它还能引起血管扩张,导致血压下降,并对内分泌系统产生一定影响。 盐酸氯丙嗪的药代动力学 盐酸氯丙嗪片口服后吸收良好,1-3小时达到血药浓度峰值。它在肝脏代谢,并以代谢物形式从尿和粪便中排出。其半衰期为12-36小时。 盐酸氯丙嗪注射液的生物利用度比口服高3-4倍,同样在肝脏代谢,并以代谢物形式从尿和粪便中排出。 盐酸氯丙嗪的贮藏 盐酸氯丙嗪应遮光、密封保存。 查看更多
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2,4-二氟碘苯是什么物质? 【英文名称】2,4-Difluoro-1-iodobenzene 【分子式】C6H3F2I 【分子量】239.989 【CA登录号】2265-93-2 【物理性质】透明无色至淡黄色液体,密度:2.0±0.1 g/cm3;沸点:180.6±20.0 at 760 mmHg;闪点:67.8 °C;熔点:24°C。折射率:1.566。 【制备和商品】国内外试剂公司均有销售。 2,4-二氟碘苯的应用 2,4-二氟碘苯可以作为合成3-芳甲基吲哚的中间体,后者可用作COX-2抑制剂(抗炎镇痛药物)[1]。 2,4-二氟碘苯的制备方法 将2,4-二氟苯胺加入到浓缩正磷酸,反应形成的白色沉淀后进一步与浓硫酸和亚硝酸钠反应,进一步加入尿素,之后将混合物与碘化钾溶液中反应,蒸汽蒸馏得到油状物。用饱和亚硫酸氢钠溶液和水洗涤,干燥得到[2]。 参考文献 [1] Campbell J A, Bordunov V, Broka C A, et al. Preparation of 3-Arylmethylindoles as Selective COX2 Inhibitors[J]. ChemInform, 2004, 35(34):3793-3796. [2] Nad' M M, Talalaeva T V, Kazennikova G V, et al. Fluorinated styrenes Communication 1. 2,4-difluorostyrene[J]. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of chemical science, 1959, 8(1):58-63. 查看更多
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氨己烯酸是一种用于治疗癫痫的药物吗? 氨己烯酸是一种20世纪80年代开发的药物,用于治疗癫痫。它是一种不可逆的GABA-AT抑制剂,通过抑制GABA-AT酶来提高大脑中的GABA水平,从而抑制癫痫样电活动。 氨己烯酸的适应证是什么? 1.治疗其他抗癫痫药无效的癫痫,特别是部分性发作。 2.还可治疗婴儿痉挛症(韦斯特综合征、West综合征)。 成人如何使用氨己烯酸? 成人使用氨己烯酸的常规剂量为口服给药,初始剂量为一次500mg,一日1次。随后每周增加日剂量500mg,维持剂量为一日1000-1500mg,分2次服用。日剂量通常不超过4000mg。 肾功能损伤者应减量使用,老年患者慎用本药。 儿童如何使用氨己烯酸? 儿童使用氨己烯酸的常规剂量为口服给药,初始剂量为一日40mg/kg,维持剂量为一日80-100mg/kg。对于West综合征,剂量不超过一日150mg/kg。 妊娠期和哺乳期妇女不宜使用氨己烯酸,因为动物试验显示高剂量可能导致胎儿畸形,并且药物可通过乳汁进入婴儿体内。 氨己烯酸的禁忌证和慎用事项 禁忌证包括全身性发作的癫痫患者和有精神病史者。慎用事项包括肾功能损害者、肌阵挛发作患者、老年患者。 氨己烯酸的副作用有哪些? 副作用包括代谢/内分泌系统的体重增加、肌肉骨骼系统的肌阵挛发作加重、神经系统的困倦、头晕、头痛、运动功能障碍等。还可能引起精神方面的症状,如精神混乱、精神运动性阻滞、抑郁、幻觉等。其他副作用包括肝脏毒性、胃肠道不适、皮肤反应、眼部问题等。 突然停药可能引起惊厥发作。 查看更多
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延胡索酸是什么? 延胡索酸是一种无色、易燃的晶体,属于丁烯衍生的羧酸,化学式为C4H4O4。它也被称为富马酸、紫堇酸或地衣酸。燃烧延胡索酸会释放出刺激性的顺丁烯二酐烟熏。延胡索酸在柠檬酸循环中起着重要的作用,具有水果气味,并且可以在延胡索属、牛肝菌属、地衣和冰岛海苔中发现。 延胡索酸的生物学作用是什么? 延胡索酸是三羧酸循环的中间代谢产物,正常细胞中会被催化生成苹果酸,不会过量积累。然而,研究表明,由于肿瘤代谢重编程,延胡索酸在多种肿瘤中会过量积累并促进肿瘤进程,被认为是一类促癌代谢物(oncometabolite)。目前,延胡索酸促进肿瘤进展的内在分子机制尚不完全清楚。 延胡索酸的用途有哪些? 延胡索酸被用于制造聚酯树脂和多元醇,也可以作为染料的媒染剂或调味料。它是一种常见的食物添加剂和膳食补充剂,有时也被用作酒石酸的替代品。 延胡索酸在药物中的应用 由于牛皮癣的病因与皮肤延胡索酸的缺陷有关,延胡索酸酯有时被用于治疗这种疾病。剂量逐渐增加,开始时每日60-105mg,后来增加至每日1,290mg。使用延胡索酸可能会导致肾脏或消化系统疾病,以及皮肤和红斑等副作用,这是由于过度服用所致。长期使用后,可能会出现白细胞减少的现象。 延胡索酸在食物中的作用 自1946年起,延胡索酸被用作一种无毒的食物酸化剂。它广泛应用于纯度要求高的饮料和发酵粉,如威路士提子汁。它常被用作酒石酸的替代品,有时也取代柠檬酸使用。为了保持与柠檬酸相同的味道,延胡索酸与柠檬酸的比例为0.91g比1.36g。 查看更多
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β-石竹烯对帕金森综合征的神经保护作用是什么? 帕金森综合征是一种常见的神经退化疾病,其特点是塞梅林氏神经节缺乏多巴胺神经元。尽管其发病原因尚不清楚,但可能与氧化压力和炎症有关。近期的研究集中在大麻素信号系统的保护作用上。β-石竹烯是一种天然的双环倍半萜,可以刺激大麻素二型受体。以往的研究表明,β-石竹烯具有抗氧化和抗炎特性,可用于预防或治疗炎症性肠道疾病。 本研究旨在通过使用MPTP药物诱导老鼠帕金森综合征的动物模型,验证β-石竹烯的神经保护效果,并观察其对神经元和神经胶质细胞的保护机制。 在动物实验模型中,预处理β-石竹烯可以改善运动功能障碍,保护塞梅林氏神经节中的多巴胺神经元,减轻MPTP药物诱导的胶质细胞激活。同时,它还可以抑制黑质纹状体系统的炎症细胞因子。研究指出,通过多种神经保护机制,β-石竹烯有望成为潜在的帕金森综合征治疗或预防药物。 查看更多
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代他考昔:一种新型选择性环氧化酶-2抑制剂? 代他考昔,又称伐地考昔,是一种新型选择性环氧化酶-2抑制剂,化学名为4-[(5-甲基-3-苯基)-异噁唑基]苯磺酰胺。该药由Pfizer公司开发,于2002年首次在美国上市。代他考昔具有强效的抗炎镇痛作用,主要用于治疗骨关节炎、类风湿关节炎和原发性痛经。与其他非甾体抗炎药相比,代他考昔在胃肠道和呼吸系统方面的不良反应较轻,且耐受性良好。尽管有报道称该药可能诱发心血管疾病和皮肤不良反应,但最近的FDA顾问小组认为该药可能重新在市场上销售。 代他考昔的使用说明 理化性状 代他考昔为白色结晶性粉末,室温下pH为7.0时不易溶于水(10μg·mL-1),可溶于甲醇和乙醇,在有机溶剂和碱性水溶液中极易溶解。 药理作用 代他考昔是一种非甾体抗炎药,具有抗炎、镇痛和解热作用。其作用机制主要是通过抑制环氧合酶-2而抑制前列腺素的合成。在治疗浓度下,代他考昔对人体保护胃黏膜的环氧合酶-1无抑制作用。在体外试验中,代他考昔对COX-2和COX-1的选择性作用比为30,而罗非考昔为35,塞来考昔为7.6。 药动学 代他考昔口服生物利用度约为80%,3小时后达到血浆峰浓度(若与食物合用可延长1~2小时),消除相半衰期为8~11小时。代他考昔主要在肝中代谢,参与酶系为CYP3A4和CYP2C9。约98%的代他考昔与血浆蛋白结合,约70%的代谢物随尿液排泄。 适应证 代他考昔适用于缓解关节炎和成人类风湿性关节炎的体征和症状,以及治疗原发性痛经。对于骨关节炎和类风湿关节炎,推荐剂量为10mg每日一次;对于原发性痛经,推荐剂量为20mg每日两次。对于肾功能和肝功能不全的患者,可适当调整剂量。 药物不良反应 代他考昔的主要不良反应包括胃肠道不适(如消化不良和胃溃疡),但发生率低于其他非甾体抗炎药;泌尿系统方面的不良反应主要是肾毒性(如水肿和高血压加重),发生率与其他非甾体抗炎药相似。 注意事项 1. 对阿司匹林、非甾体抗炎药和磺胺类药过敏者、哮喘、荨麻疹患者及妊娠末期妇女禁用。 2. 对于体液潴留、高血压或心衰患者以及肝、肾疾病患者,应慎用代他考昔。 3. 代他考昔与阿司匹林合用可增加胃溃疡发生的危险;可增加华法林的抗凝作用;降低锂的肾清除率;减弱ACE抑制剂和利尿剂的抗高血压作用;CYP3A4和2C9酶抑制剂可增加代他考昔的血浆浓度。 代他考昔的合成方法 代他考昔的合成方法中,苯基苄基甲酮是关键中间体。以苯乙腈和苯甲酸甲酯为起始原料,通过Claisen缩合一锅法得到关键中间体2。然后,以正丁基锂作为催化剂,乙酸酐作为乙酰化关环试剂,得到关键中间体4。最后,经磺酰胺化反应得到目标产物代他考昔。 参考文献 [1]黄远珺,刘明星,郭年春,姚勃.伐地考昔的合成[J].中国现代应用药学,2009,26(06):465-466. 查看更多
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过氧化苯甲酰的合成及纯化方法是什么? 过氧化苯甲酰亦称过氧化二苯甲酰,英文名称为:Dibenzoylperoxide(简称BPO)。其Cas:94-36-0;分子式为:C14H10O4;分子量为:242.22。 过氧化苯甲酰(BPO)是一种用途广泛的二酰基有机过氧化物,呈白色颗粒状,微有苦杏仁气味,属于强氧化剂。它主要用作烯类单体聚合引发剂和不饱和树脂类固化剂,亦可作为硅橡胶和氟橡胶的交联剂,饲料工业的抗氧化防腐添加剂。此外,还可作为漂白剂和氧化剂,用于油脂的精致、面粉的增白、纤维的脱色等。而且在医药工业中,常被用于配制成各种用于治疗痤疮等皮肤病和慢性溃疡等疾病的外用剂。 合成及纯化方法的创新点在哪里? 本发明的目的在于针对现有技术的不足,现提供一种能够减少环境污染,同时降低生产成本的过氧苯甲酰的合成及纯化方法。 为实现上述目的,本发明的技术方案是:过氧苯甲酰的合成及纯化方法,其创新点在于:在碳酸氢铵作为碱性介质,配以十二烷基硫酸钠表面活性剂下,将苯甲酰氯与过氧化氢反应,然后进一步过滤、晒干,即完成过氧苯甲酰的合成及纯化;反应方程式如下: 2NH4HCO3+H2O2+2PhCOCl→PhCOOOOCPh+2NH4Cl+2H2O+2CO2 进一步的,所述具体步骤如下: (1)称取14kg的30%溶度的过氧化氢加入反应釜中,在室温条件下,在反应釜中一次性加入8.7kg的碳酸氢铵和100g的十二烷基硫酸钠,搅拌均匀,进行吸热反应; (2)将步骤(1)中的反应进行自然降温,当温度降至15~25℃时,缓慢滴加14kg的苯甲酰氯进行反应,所述反应温度为20℃,反应时间为4h,反应完成后,进行过滤,过滤所得滤饼用清水进行洗涤; (3)在步骤(2)所得的白色固体中加入14kg的乙醇和7kg的清水,进行搅拌打浆,所述搅拌打浆时间为1h,然后进行过滤,过滤所得滤饼在清水中进行洗涤,自然晒干,即得到过氧苯甲酰。 本发明的有益效果如下:本发明以碳酸氢铵作为碱性介质,配以十二烷基硫酸钠表面活性剂下,将苯甲酰氯与过氧化氢反应,然后进一步过滤、晒干,完成过氧苯甲酰的合成及纯化;本发明以碳酸氢胺作为碱性介质,其他原料不变的情况下,对工艺的小试及放大进行了研究;改进后的工艺具有工艺合理,减少环境污染的优点,而且新工艺具有显著的经济及环境效益。 参考文献 CN105111122A 查看更多
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制药企业如何找到可靠的海藻糖采购渠道? 海藻糖是一种重要的制药原料,制药企业需要寻找可靠的渠道来进行大量采购。那么,有哪些地方可以满足制药的需求呢? 首先,化学原料市场是一个主要的采购地点。在许多大城市,都设有专门的化学原料市场,供应各种化学原料,包括海藻糖。这些市场通常聚集了多家供应商,提供了多样的选择和竞争的价格。制药企业可以通过与市场中的供应商直接洽谈,获得大量的海藻糖。 其次,制药原料交易平台也是一个重要的采购渠道。随着互联网的发展,许多在线平台专门提供化学原料的交易服务。制药企业可以在这些平台上搜索并联系供应商,进行大量采购。这种方式可以节省时间和成本,并提供更广泛的选择。 此外,与海藻糖生产地区的供应商直接合作也是一种常见的大量采购方式。海藻糖主要来自海藻的提取和加工,因此一些沿海地区或渔业发达地区可能有更多的海藻糖供应商。与这些供应商建立合作关系,可以确保直接从生产源头获取大量的海藻糖,并且可能获得更有竞争力的价格。 最后,制药企业还可以考虑与海藻糖的经销商或代理商合作。这些经销商通常与多个供应商合作,并拥有广泛的供应网络。通过与经销商合作,制药企业可以获得更灵活的采购方式和更全面的服务,以满足大量采购的需求。 综上所述,制药企业可以通过化学原料市场、制药原料交易平台、与生产地区供应商合作或与经销商合作等多种方式进行大量采购海藻糖。选择合适的采购渠道可以确保供应的稳定性和质量的可靠性,满足制药的需求。 查看更多
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2-肼基乙醇有哪些性质和应用? 2-肼基乙醇是一种无色液体,具有一定的碱性。它是一种有机化学基础试剂和精细化工生产原料,可用于有机功能分子的合成,也可以用作燃料油的稳定剂、植物生长调节剂。 性质和结构 2-肼基乙醇含有活性羟基和肼单元,具有较强的碱性和亲核性。它能与水混溶,溶于低级醇,微溶于醚。2-肼基乙醇结构含有氨基和羟基结构,可通过化学转化反应用于呋喃唑酮的合成。 图1 2-肼基乙醇参与的缩合反应 将2-肼基乙醇的乙醇溶液缓慢滴加到3-乙酰基-4-氧代戊酸苄酯的乙醇溶液中,反应混合物在室温下搅拌过夜。反应结束后除去有机溶剂,可根据反应情况进行分离纯化。 应用 2-肼基乙醇可用作有机合成中的还原剂和氨基化试剂,广泛应用于药物合成、功能分子合成等领域。它可用作合成呋喃唑酮的中间原料,呋喃唑酮是一种硝基呋喃类抗生素,可用于治疗胃肠道疾患。此外,它还可用作植物生长调节剂、聚氨酯和聚丙烯腈的稳定剂、油井腐蚀抑制剂等。作为燃料油的添加剂,它可以提高燃料的稳定性和抗氧化性能。 参考文献 [1] Moura, Carolina; et al New Journal of Chemistry (2010), 34(11), 2564-2578. 查看更多
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对乙氧基苯胺有哪些化学性质和医药应用? 对乙氧基苯胺是一种浅黄色液体,属于苯胺类衍生物,主要用于有机合成和医药化学中间体。它在有机合成方法学研究中常用作反应底物,用于考察新反应的底物适用性。 化学性质 对乙氧基苯胺具有稳定性,不会分解变质。它参与的化学反应主要集中于其结构中的氨基单元,可以与常见的亲电试剂发生取代或加成反应,生成相应的氨基官能团化的衍生物。 图1 对乙氧基苯胺的磺酰化反应 为了合成对乙氧基苯胺,可以在一个干燥的100 mL圆底烧瓶中加入对乙氧基苯胺、干燥的DCM和Et3N,然后在零度下搅拌反应一段时间。通过TLC点板监测反应进度,反应结束后用DCM萃取反应混合物,经过干燥和纯化处理即可得到目标产物。 医药应用 对乙氧基苯胺在医药领域有多种应用。它可以用作橡胶防老剂、饲料添加剂、食品防腐剂的中间体。此外,它还可以用于合成橡胶防老剂6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉。对乙氧基苯胺也被用作饲料和食品抗氧化剂,以及医药生产中的解热镇痛药非那西丁、安痨息和消毒防腐药利凡诺的原料。 参考文献 [1] haturvedi, Jagriti; et al Journal of the American Chemical Society (2021), 143(20), 7604-7611. 查看更多
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嵌段聚合物分级? 你中间的硅油分子量大小多少,如果比较大的话可以分开,小的话,产物和PEGMA的性质相差不明显,估计没戏。当然有个大前提,是你的PEGMA真的和硅油反应了查看更多
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氯磺隆,氯嘧磺隆原药购买求助? 氯磺隆买不到的,氯嘧磺隆可以买得到 查看更多
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学校:阿坝师范高等专科学校 - 化学化工与生命科学系
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