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如何合成并应用2-氯-4-硝基咪唑? 通过合成 2- 氯 -4- 硝基咪唑并探讨其应用,期望为新型化合物的研发提供有益信息。 背景:硝基咪唑类衍生物是重要的医药和含能材料有机中间体。由于氮原子的电负性较高,能形成类苯结构的大π键,具有对静电、摩擦和撞击的不敏感性,以及良好的热稳定性。因此,它们是一类新型优良的不敏感炸药,可广泛用于炸药和推进剂。在这个系列衍生物中, 2,4- 二硝基咪唑和 2- 氯 -4- 硝基咪唑等产品是应用较广泛的中间体。尤其是 2- 氯 -4- 硝基咪唑,可用作合成多种药物和杀虫剂的中间体,在抗生素类药物中具有良好的抗菌效果。因此,作为生产结核病药物的重要中间体,在世界各国肺结核高发的情况下,研究和开发此类中间体具有重要的社会经济价值。 1. 合成: ( 1 ) 4- 硝基咪唑的合成 将 13.6 g 咪唑慢慢加入装有 22 mL 98% 硫酸的四口烧瓶中 , 控制温度 20 ℃ 以下 , 加完后室温搅拌 30 min, 然后升温至 45~55 ℃, 缓慢滴加由 12.8 mL 95% 发烟硝酸和 26.5 mL 20% 发烟硫酸组成的混酸 , 滴加完毕后 , 升温至 110 ℃ 反应 1 h, 结束后将反应液倒入冰水中 , 用氨水调节 pH 值至 3~4, 过滤 , 滤饼干燥后得白色粉末状固体 4- 硝基咪唑 , 收率 89.6%,HPLC 纯度 99.4%, 熔点 310.6~310.9 ℃ 。 ( 2 ) 1,4- 二硝基咪唑的合成 将 5.7 g 4- 硝基咪唑和 35.2 mL 乙酸酐加入到四口烧瓶中 , 冰水浴条件下滴加 4 mL 98% 浓硫酸 , 滴加完毕后升温至 30~40 ℃ 反应 3 h, 然后在用冰浴冷却下加入 17 g 硝酸钠 , 升温至 40 ℃, 恒温搅拌 3 h, 反应结束后将反应液倒入冰水中 , 自然冷却至室温 , 用二氯乙烷萃取 , 有机相减压抽滤得针状固体 , 甲醇重结晶 , 静置过夜后过滤得 1,4- 二硝基咪唑收率 87.1%,HPLC 纯度 98.7%, 熔点 91.9~92.1 ℃ 。 ( 3 ) 2,4- 二硝基咪唑的合成 将 9.4 g 1,4- 二硝基咪唑和 20 mL 氯苯加入到四口烧瓶中 , 加热搅拌至 125~130 ℃ 反应 4 h, 减压抽滤 , 滤饼干燥得 2,4- 二硝基咪唑收率 84. 8%,HPLC纯度 98.9%, 熔点 265.7 ~266.4 ℃ 。 ( 4 ) 2- 氯 -4- 硝基咪唑的合成 将 6.4 g 2,4- 二硝基咪唑和 15 mL 盐酸加入四口烧瓶中 , 搅拌加热至 100~110 ℃ 反应 4 h, 反应结束后减压抽滤 , 滤饼干燥得 2- 氯 -4- 硝基咪唑 , 收率 75.6%,HPLC 纯度 99.6%, 熔点 218.9~219.2 ℃ 。 2. 应用:合成 5- 氨基 -4- 硝基 -2- 氯咪唑 以 4- 硝基 -2- 氯咪唑为原料,硝化可制得 4 , 5- 二硝基 -2- 氯咪唑,然后与氨水反应得到 5- 氨基 -4- 硝基 -2- 氯咪唑,总收率 67.8% 。具体步骤如下: ( 1 ) 4 , 5- 二硝基 -2- 氯咪唑的合成 在冰盐浴冷却条件下,将 1.0 g ( 6.8 mmol ) 4- 硝基 -2- 氯咪唑溶于 5 mL 浓硫酸。保持温度不超过 10℃ ,缓慢加入 0.8 mL 发烟硝酸。接着油浴加热至 75℃ ,保持 4 h 。 TLC 点板确认反应完全后,碎冰淬灭,乙酸乙酯萃取,无水硫酸钠干燥,过滤,旋蒸,真空干燥得到 1.1 g 黄绿色粉末,收率 84.2% 。 ( 2 ) 5- 氨基 -4- 硝基 -2- 氯咪唑的合成 在冰浴冷却条件下,将 0.5 g ( 2.6 mmol ) 4 , 5- 二硝基 -2- 氯咪唑加入到 2.5 g 氨水中,密封后缓慢升温到 80℃ 反应 9 h 。 TLC 点板确认反应完全后,将体系冷却至室温,过滤得到棕黄色固体 5- 氨基 -4- 硝基 -2- 氯咪唑的铵盐。用 2 mol / L 的稀盐酸将铵盐酸化至 pH=1 ,过滤,冷水洗,真空干燥得到 0.34 g 棕黄色固体,收率 80.5% 。 参考文献: [1]卞成明 , 田鹏飞 , 吴晓青 . 4,5- 二硝基 -2- 氯咪唑与 5- 氨基 -4- 硝基 -2- 氯咪唑的合成 [J]. 精细化工中间体 , 2017, 47 (03): 47-48+59. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2017.03.012 [2]赵德明 , 竺三奇 , 李敏等 . 2- 氯 -4- 硝基咪唑的合成 [J]. 浙江工业大学学报 , 2011, 39 (05): 479-483. 查看更多
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茴香籽中的有效成分及其在制药领域的应用和影响? 茴香籽是一种常见的植物种子,被广泛应用于食品和药物制备中。茴香籽中含有哪些有效成分?这些成分对制药有何影响?本文将介绍茴香籽中的有效成分及其在制药领域的应用和影响。 茴香籽中含有多种有效成分,下面将介绍其中的重要成分。 1. 茴香酮:茴香酮是茴香籽中的一种主要成分。它具有抗炎、抗氧化和抗菌等活性。茴香酮在制药领域中常用于治疗消化不良、胃肠痉挛和胃食管反流等胃肠道疾病。它可以缓解胃肠道平滑肌的痉挛,促进消化液分泌,改善消化功能。 2. 茴香醇:茴香醇是茴香籽中的另一种重要成分。它具有镇静、抗焦虑和抗抑郁的作用。茴香醇在制药领域中常用于制备镇静催 眠药和抗焦虑药物。它可以调节中枢神经系统的功能,缓解紧张和焦虑情绪,促进睡眠。 3. 香豆素类化合物:茴香籽中还含有香豆素类化合物,如伽玛-丁香酮和伽玛-香豆素。这些化合物具有抗凝血和抗炎作用。它们在制药领域中常用于制备抗血栓药物和抗炎药物,用于预防和治疗心血管疾病和炎症性疾病。 茴香籽中的有效成分对制药领域有着重要的影响。它们作为药物的原料或药理活性成分,被广泛应用于不同类型的药物制备中。茴香籽提取物可以用于制备口服药片、胶囊或液体剂型,也可以用于制备外用药膏或乳剂。这些制剂在治疗相关疾病时发挥着重要的作用。 总的来说,茴香籽中的有效成分包括茴香酮、茴香醇和香豆素类化合物。这些成分在制药领域中被广泛应用,并具有抗炎、抗氧化、抗菌、镇静、抗焦虑和抗抑郁等作用。茴香籽的提取物在制药领域中发挥着重要的作用,推动着药物研发和医学进步。查看更多
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左旋薄荷酮的功效和应用? 左旋薄荷酮是一种存在于薄荷挥发油中的化合物,具有清凉、镇痛、止痒的功效。研究表明,左旋薄荷酮可能还具有抗抑郁的作用。本实验通过急性实验模型初步证实了左旋薄荷酮对抑郁的改善作用,并观察了其对CUMS小鼠兴趣缺失的影响,同时检测了其对CUMS小鼠血清皮质酮、皮质GRmRNA以及BDNF表达的影响。 天然左旋薄荷酮的应用 天然的左旋薄荷酮存在于荆芥、薄荷、黄芩等中药中。荆芥为唇形科植物荆芥的干燥地上部分,具有解表散风、清头目、利咽喉、消疮止痒、止血、通鼻窍等功效。薄荷为唇形科薄荷属多年生草本植物薄荷的干燥地上部分,能宣散风热、清头目、透疹,用于风热感冒、头痛、目赤、喉痹等症状。此外,左旋薄荷酮还可用作食用香精、香料。 左旋薄荷酮的制备方法 1) 催化剂[RuCl2(S)-XylBINAP(S)-DAIPEN]的制备 在干燥的圆底烧瓶中加入[RuCl2(benzene)]2和(S)-XylBINAP,通入氮气保护体系,加入脱气的N,N-二甲基甲酰胺,反应生成红棕色溶液。加入(S)-DAIPEN并搅拌反应,反应结束后减压除去溶剂,加入无水乙醚溶解,抽滤除去不溶物,浓缩溶液得到产物[RuCl2(S)-XylBINAP(S)-DAIPEN]。 2) 选择性氢化反应 在高压反应釜中加入四氢呋喃和右旋胡薄荷酮,通入氮气,加入催化剂溶液[Rh((S)-p-Tol-BINAP)2]BF4,加热反应,反应结束后减压蒸馏除去溶剂,得到左旋薄荷酮。 主要参考资料 [1] 左旋薄荷酮抗抑郁作用及机制研究 [2] CN201410230814.4左旋薄荷酮在制备抗抑郁药物中的应用 [3] CN201010554907.4一种手性合成左旋薄荷醇的方法 查看更多
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3-哌啶甲腈的制备及应用? 3-哌啶甲腈是一种医药中间体,可用于制备抗肿瘤化合物。本文将介绍3-哌啶甲腈的制备方法以及其在医药领域的应用。 制备方法 将N-boc-3-氰基哌啶与三氟乙酸(TFA)在二氯甲烷(DCM)中反应,经过一系列的处理步骤,最终得到3-哌啶甲腈。 应用领域 应用一:治疗癌症 3-哌啶甲腈可用于制备香豆素衍生物,该类化合物在治疗多种癌症方面具有潜在的应用价值,如黑色素瘤、胰腺癌、肝细胞癌等。 应用二:抑制KDM5/JARID1 3-哌啶甲腈可用于制备杂环化合物和组合物,具有抑制KDM5/JARID1的作用,可用于治疗癌症等疾病。 应用三:GCN2抑制剂 3-哌啶甲腈可用于制备GCN2抑制剂,GCN2在多种人类肿瘤中过表达,抑制GCN2可能具有抗癌作用。 参考文献 [1] [中国发明,中国发明授权] CN201480027822.7 具有三环癸烷甲酰胺类化合物的光防护组合物 [2] [中国发明] CN201880075095.X 香豆素衍生物、其制备方法及其在癌症治疗中的用途 [3] From PCT Int. Appl., 2018213777, 22 Nov 2018 [4] From PCT Int. Appl., 2019148132, 01 Aug 2019 查看更多
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血清的作用及保存方法? 血清是一种天然的培养基,富含细胞生长所需的多种营养成分,如蛋白质、多肽等,广泛应用于细胞培养、生物制品及诊断试剂的生产。 胎牛血清和新生牛血清有何不同? 取血年龄不同 组分与比例不同 用途与用法不同 下面我们分别详细介绍: 取血年龄不同: 牛血清根据取血时间或牛龄进行区分。胎牛血清(Foetal Bovine Serum,简称FBS)是指从未出生的母牛剖腹得来的胎牛血清。国产胎牛血清通常指出生4-6小时且未进行哺乳的牛,有时也称为国产新生牛。新生牛血清(Newborn Calf Serum,简称NBCS)是指出生14天-3个月进行取血的牛。成年牛血清(Adult Bovine Serum,简称ABS)是指取血时牛龄通常超过12个月的牛。这些不同取血牛龄的差异主要受当地畜牧业的发展和法规限制的影响。 组分与比例不同: 这些不同牛龄血清所含的促细胞生长因子、促贴附因子、激素及其他活性物质等组分和比例不同。一般来说,年龄越小的牛血清,对细胞培养的效果越好。胎牛血清的培养效果优于新生牛血清,而且由于胎牛未进食过母乳,其IgG含量较低。 用途与用法不同: 根据细胞的生长条件来确定使用哪种血清。 如何正确保存血清? 需要长期保存的血清必须储存在-20℃的冰箱中(未开封血清有效期为5年)。如果存放在4℃,请勿超过1个月。如果一次无法用完一瓶血清,建议将血清进行无菌分装并冷冻。 查看更多
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标准豚鼠血清(碳吸附过滤)的作用是什么? 标准豚鼠血清(碳吸附过滤)是经过无菌采集、批量混合和过滤分装的血清。它经过生物碳吸附补体等处理,适用于单抗研制、细胞培养和疫苗生产。 血清是一种复杂的混合物,由血浆去除纤维蛋白原而形成。血清的组成和含量会随着供血动物的不同而异,包括性别、年龄、生理条件和营养条件等因素。 血清是一种胶状液体,主要由水和各种化学成分组成,包括白蛋白、球蛋白、甘油三酯、胆固醇、谷丙转氨酶等。血清中含有各种血浆蛋白、多肽、脂肪、碳水化合物、生长因子、激素和无机物等,对细胞生长和活性起到平衡作用。 标准豚鼠血清(碳吸附过滤)的功能是什么? 标准豚鼠血清(碳吸附过滤)具有以下功能: 提供维持细胞生长的激素和营养物质 提供结合蛋白,能识别和调变其他物质的活力 具有解毒作用,能与有毒物质结合 为细胞贴壁和铺展提供因子 起酸碱度缓冲液作用 提供蛋白酶抑制剂,保护细胞不受伤害 标准豚鼠血清(碳吸附过滤)的应用 豚鼠诱导性多能干细胞样细胞的建立研究 通过慢病毒为载体,使用四因子诱导法对豚鼠成纤维细胞进行重编程,以获得重编程的豚鼠iPS细胞系,为动物疾病模型和药物筛选模型的建立奠定基础。 实验结果表明,豚鼠胎儿成纤维细胞可以稳定传代,并作为重编程的靶细胞。通过比较不同转染试剂的效果,发现QuickShuttle-293转染试剂在慢病毒包装和感染豚鼠胎儿成纤维细胞方面效果较好。添加维生素C和丙戊酸钠的培养基可以提高细胞重编程的效率。 参考文献 [1] Nuclear Reprogramming of Somatic Cells After Fusion with Human Embryonic Stem Cells. Chad A.Cowan, Jocelyn Atienza, Douglas A.Melton, Kevin Egg. Science. 2005. [2] Generation of mouse induced pluripotent stem cells without viral vectors. Okita K, Nakagawa M, Hyenjong H, Ichisaka T, Yamanaka S. Science. 2008. [3] Histone code modifications on pluripotential nuclei of reprogrammed somatic cells. Kimura Hironobu, Tada Masako, Nakatsuji Norio, Tada Takashi. Molecular and Cellular Probes. 2004. [4] Real-time PCR for single-cell genotyping in sickle cell and thalassemia syndromes as a rapid, accurate, reliable, and widely applicable protocol for preimplantation genetic diagnosis. C Vrettou, J Traeger-Synodinos, M Tzetis, G Palmer, C Sofocleous, E Kanavakis. Human Mutation. 2004. [5] 何承文. 豚鼠诱导性多能干细胞样细胞的建立[D]. 宁夏大学, 2015. 查看更多
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如何合成2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮? 2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮是一种高效水溶性紫外线吸收剂,广泛应用于塑料、树脂、涂料、合成橡胶、感光材料及化妆品行业。由于地球臭氧层的破坏越来越严重,紫外线吸收剂成为各种高分子材料、皮肤保护用品等必不可少的添加剂之一。 反应原理 2,4-二羟基苯甲酸与间苯二酚在催化剂的作用下发生C-酰化反应,生成2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮。C-酰化反应是制备芳酮的重要方法,需要加入路易斯酸或质子酸等催化剂以增强酰化剂的亲电能力,使反应顺利进行。 制备方法 在装配有搅拌器和氯化氢吸收系统的150 mL三口烧瓶中,投入间苯二酚、2,4-二羟基苯甲酸、无水ZnCl2、POCl3和溶剂环丁,启动搅拌,加热反应混合物,保温反应后加水溶解,再进行过滤、水洗、活性炭处理等步骤,最终得到黄色晶体产物。 制备原料 以间苯二酚、邻羟基苯甲酸和三氯氧瞬为原料,环丁砜为溶剂,无水氯化锌为催化剂,合成了紫外线吸收剂2,2',4-三羟基二苯甲酮。考察了反应温度、催化剂及物料配比对反应的影响,得到了红色的粉末固体。 仪器与试剂 熔点采用X-4数字显示显微熔点测定仪测定,IR采用美国Nicolet IMP-410型傅立叶变换红外光谱仪测定。间苯二酚、2,4-二羟基苯甲酸、环丁砜、POCl3等为工业品;ZnCl2、多聚磷酸、三氟化硼乙醚溶液、NaOH等为化学纯试剂。 参考资料 [1] 2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮的合成,湖北师范学院化学与环境工程系,湖北黄石 查看更多
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四氟甲醚菊酯对人体有毒吗? 氯氟醚菊酯是一种吸入和触杀型的杀虫剂,而四氟甲醚菊酯则是一种有效成分,能够麻醉或直接毒死蚊子,但两者都具有出色的杀虫功效。 四氟甲醚菊酯是蚊香中的有效成分,用于麻醉或毒死蚊子。尽管四氟甲醚菊酯在蚊香中的剂量较少,对人体的危害也较小。 四氟甲醚菊酯是否有毒? 四氟甲醚菊酯是蚊香中的有效成分,微量的麻醉物或毒物用于麻醉或毒死蚊子。由于剂量较少,对人体的危害较小。这也意味着四氟甲醚菊酯是有毒的。 驱蚊产品中的四氟甲醚菊酯成分可能对孕妇和胎儿产生不利影响。此外,长时间在房间内使用蚊香等熏蚊产品会导致空气流通不畅。 四氟甲醚菊酯的副作用 在使用含有四氟甲醚菊酯成分的蚊香时,应该保持室内通风。如果普通人误吸该成分,可能会引起头晕、胸闷等不适,但症状较轻。建议到室外呼吸新鲜空气,并注意多饮水,加速机体代谢。 查看更多
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雷贝拉唑钠的适应症和用法用量? 适应症 雷贝拉唑钠适用于以下情况: 活动性十二指肠溃疡 良性活动性胃溃疡 伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管返流征(GERD) 与适当的抗生素合用,可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡 侵蚀性或溃疡性胃-食管返流征的维持期治疗 用法用量 根据不同病情,雷贝拉唑钠的用法用量如下: A、活动性十二指肠溃疡和活动性良性胃溃疡患者:每日晨服10-20mg。 B、侵蚀性或溃疡性的胃-食管返流征(GERD)患者:每日服用20mg(2片),疗程为4~8周。 C、胃-食管返流征的长期治疗方案(GERD)的维持治疗:每日维持治疗量为10mg或20mg,疗程为12个月。 D、幽门螺旋杆菌的根治性治疗:与适当的抗生素合用,可用于根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡。 雷贝拉唑钠应在早晨、餐前服用,尽管用药时间及摄食对药效无影响,但此种给药方式更有利于治疗的进行。 不良反应 雷贝拉唑钠可能引起以下不良反应: 严重副作用:包括过敏、休克等,若发现异常应立即停止服用,并进行妥善处理。 血液方面:可能引起各类血细胞减少、血小板降低、粒细胞缺乏、溶血性贫血等,发现异常应立即停止服用,并进行治疗。 视力障碍:有报道服用本药后出现视力障碍。 常见不良反应:头痛、腹泻、恶心、鼻炎、腹痛、虚弱、胃肠胀气、咽炎、呕吐、非特异性的疼痛或背痛、头晕、流感症状、感染性咳嗽、便秘和失眠。 其他不良反应:瘙痒、皮疹、心悸、肌痛、胸痛、口干、消化不良、神经过度敏感、嗜睡、支气管炎、鼻窦炎、畏寒、嗳气、腿部抽搐、尿道感染、关节炎和发热、四肢无力、感觉麻木、握力下降、步履不稳、疲倦感。 少见不良反应:厌食、胃炎、体重增加、抑郁、瘙痒症、视觉/嗅觉功能障碍、口炎、发汗和白细胞增多症。 2%的患者出现肝酶的升高,如ALT、AST、AI-P、γ-GTP、LDH总胆红素上升。 有报道出现大疱疹或其他皮肤反应包括红斑,当出现皮肤病损时应立即停药。 禁忌 以下情况禁用雷贝拉唑钠: 对雷贝拉唑钠、苯并咪唑代谢产物或辅料过敏者 孕妇及哺乳期妇女 注意事项 在使用雷贝拉唑钠治疗之前,应排除存在胃或食道癌的可能性。重度肝损伤患者初次使用本品治疗时,医生建议要特别注意。在用药期间应定期进行血液检查及血液生化学检查,发现异常应立即停止用药,并进行及时处理。肝功能损伤的患者慎用。 查看更多
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钙钛矿太阳能电池的效率有多高? 宾夕法尼亚州立大学的一个研究小组在《纳米能源》上发表的一份报告揭示了钙钛矿太阳能电池的高效率。根据报告,钙钛矿太阳能电池的效率高达19.8%,这是目前半透明电池能够达到的最高水平。此外,由钙钛矿和硅制成的串联太阳能电池效率达到了28.3%,而纯硅基太阳能电池的效率为23.3%。 研究小组指出,超薄金膜可能成为钙钛矿太阳能电池透明电极的理想材料。然而,通常情况下,纳米颗粒会耦合在一起,无法均匀分布,从而影响金膜的生长。然而,铬作为一种合金金属,可以为金的生长提供良好的位置,使金在顶部形成连续的薄膜,从而有效提高导电性。 Roskill观点: 除了传统应用领域外,金属市场还在探索新能源市场的潜力。镍和锰在锂离子电池中占据重要地位,而钒在电网储能系统方面具有巨大潜力。相比之下,铬作为一种合金金属,在新能源应用方面的研发相对较少。然而,最近的研究表明,铬可能成为提高透明太阳能电池板能效的关键。传统太阳能电池由硅制成,但科学家认为硅基太阳能电池技术已接近能效天花板。透明太阳能电池可以应用于家庭和办公大楼的窗户,利用阳光发电,避免资源浪费。 目前,铬在新能源领域的应用与不锈钢密切相关。然而,随着新技术的进步,市场对铬的需求可能会增加,尤其是对铬盐的需求。Roskill最新的《铬:2031年前景展望》报告将于本月底发布,该报告将深入分析铬行业的供应、需求、贸易和价格,并对行业基本面进行预测。 查看更多
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阿卡波糖对糖尿病的治疗效果如何? 阿卡波糖是一种降糖药,也称为拜糖平,主要通过抑制消化复杂碳水化合物所需的酶来发挥作用。它被广泛应用于治疗2型糖尿病,并在欧洲和中国用于糖尿病前期的治疗。由于阿卡波糖可以抑制碳水化合物的消化,因此对于饮食中富含高碳水化合物的东方人来说,它具有良好的降糖效果。 阿卡波糖是一种安全的药物,常见的副作用主要表现为消化道症状。 由于阿卡波糖可以阻止复杂碳水化合物的降解,导致部分碳水化合物进入结肠,在那里被细菌消化,产生大量气体,从而引起消化道不适。大约78%的服药者会出现腹胀症状,14%的服药者会出现腹泻症状。这些症状与剂量有关,因此在使用阿卡波糖时需要从低剂量开始逐渐增加,通常在服药半年后,消化道症状会显著减少,从50%降低到15%。 除了常见的副作用外,阿卡波糖还可能引发一些不常见或罕见但严重的副作用,包括皮肤过敏反应、肝脏问题(如黄疸和肝区痛)、肝酶升高等,但停药后这些问题通常会恢复正常。此外,还有一种罕见的副作用称为肠病囊性积气,其症状包括腹泻、便秘、直肠出血和粘液分泌。 阿卡波糖通常不会导致低血压,但在与其他降糖药物联合使用、摄入卡路里过少或剧烈锻炼后,可能会导致低血糖。由于阿卡波糖抑制复杂碳水化合物的吸收,因此依靠果汁和淀粉类食物来提高血糖的效果不佳,需要使用葡萄糖片。 对于2型糖尿病患者来说,坚持按医嘱使用药物非常重要。如果副作用较为严重,不要自行停药或改变剂量,而是应咨询医生进行调整或更换其他药物。 查看更多
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杜邦公司推出的新型溶剂-羧酸元酯(DBE)有什么特点和应用? 杜邦公司最近推出了一种名为羧酸元酯(DBE)的新型溶剂,它是一种无环境公害的溶剂,可以替代其他溶剂在涂料工业中的应用。羧酸元酯具有成本低、毒性小的特点,同时具有高溶解力和流动性,可以提高涂料的柔韧性、附着力和光泽。它可以与大多数溶剂混溶,并且可以溶解涂料工业中广泛使用的树脂。此外,羧酸元酯还可以减少涂料中的针孔和凹陷等问题。 羧酸元酯的物理化学和安全数据是什么? 羧酸元酯有哪些应用领域? 羧酸元酯可以应用于各种烘烤型涂料中,如罐头内、外壁涂料、卷材涂料、工业维护性涂料、汽车漆等。它还可以用作脱漆剂、印刷油墨用溶剂和去油墨剂等。在不同树脂中使用羧酸元酯的配方也有一定的参考价值。 如何合成羧酸元酯? 羧酸元酯可以通过工业副产物混合二元酸(DBA)和甲醇进行合成。合成过程中使用复合固体酸和PW12/SiO2作为催化剂,最佳合成条件为甲醇和酸(DBA)摩尔比为3.5,催化剂用量为混合二元酸(DBA)质量的2%,反应时间为4小时。在此条件下,羧酸元酯的收率接近85%,产品酯的总质量分数在98.6%以上。 参考文献 [1] 杨重铭. 一种新型无公害溶剂羧酸二元酯(DBE)[J]. 现代涂料与涂装, 1996(01): 41-42. [2] 李艳岭, 刘钢. 两种催化剂合成混合二元酸二甲酯的对比研究[J]. 广州化工, 2014, 42(21): 105-106+123. 查看更多
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1,4-二羟基蒽醌的性质及应用? 1,4-二羟基蒽醌是一种橙红色结晶固体,具有一定的溶解性。它是一种有机发光染料的合成原料和分子骨架,常用于金属离子的特异性检测和制备具有特殊发光性质的有机材料。 图1 1,4-二羟基蒽醌的性状图 1,4-二羟基蒽醌的光学特性 1,4-二羟基蒽醌在不同溶剂中呈现不同的颜色和荧光。它的发光性质源于其分子结构中的大的共轭π体系,能够吸收紫外光并发出强烈的绿光。 1,4-二羟基蒽醌的抗肿瘤活性 1,4-二羟基蒽醌具有一定的抗肿瘤活性,是一些抗癌药物的成分之一。它通过与DNA相互作用来抑制肿瘤细胞的生长,并显示出与其他常用抗肿瘤药物的协同作用。 参考文献 [1] 李兰英,杨越冬.1,4—二羟基蒽醌体系荧光法测定钇[J].冶金分析, 1993, 13(3): 4. [2] 康乐,卢俊瑞,李平,等.抗癌药1,4-二[2-(二甲胺基)乙胺基]-5,8-二羟基蒽醌的合成研究[J].天津理工大学学报, 2007, 23(1): 4. 查看更多
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为什么L-半胱氨酸甲酯盐酸盐常用于黏痰溶解液和医药化学中间体? L-半胱氨酸甲酯盐酸盐是一种白色结晶性粉末,具有类似蒜的臭气和一定的吸湿性。它属于氨基酸类衍生物,对黏膜具有保护和修复作用,常用作黏痰溶解液,可帮助分解和溶解黏稠的痰液,改善呼吸困难的症状。此外,它还是一种医药化学中间体和精细化工生产原料,广泛应用于药物分子和精细化学品的合成过程中。 性质 L-半胱氨酸甲酯盐酸盐具有较为活泼的化学性质,含有巯基、氨基和酯基,具有丰富的化学转化活性。它对氧化剂敏感,需要远离氧化剂密封保存,以保持其化学稳定性和生物活性。 合成方法 图1 L-半胱氨酸甲酯盐酸盐的合成路线 在0 °C下,将氯化亚砜和甲醇加入反应烧瓶中,搅拌反应后加入(S)-半胱氨酸的甲醇溶液。将反应混合物加热回流,并在减压下浓缩除去溶剂,得到目标产物分子L-半胱氨酸甲酯盐酸盐。 医药应用 L-半胱氨酸甲酯盐酸盐常用作黏痰溶解液,帮助分解和溶解黏稠的痰液,改善呼吸困难的症状。此外,作为一种常用的有机合成与医药化学中间体,它也广泛应用于多肽类药物分子和生物活性分子的合成过程中。 参考文献 [1] Wang, Dan-Dan; et al Chemical Communications (2016), 52, 3183-3186. 查看更多
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这两种化学品有哪些危害和防护措施? 一、品名: N,N-二甲基苯胺 CAS号:121-69-7 英文名:N,N-dimethylaniline 分子式:C8H11N 外观与性状:黄色油状液体。 主要用途:用作染料中间体、溶剂、稳定剂、分析试剂。 危险特性:本品遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险;受热分解释放出有毒的氧化氮烟气。 健康危害:本品毒性表现与苯胺相似,但较弱;吸收后会引起高铁血红蛋白血症;接触后出现恶心、眩晕、头痛、紫绀等症状;皮肤接触会发生溃疡。 防护措施: 呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 危险性类别:急性毒性—经口,类别3*;急性毒性—经皮肤,类别3*;急性毒性—吸入,类别3*;危害水生环境—急性危害,类别2;危害水生环境—长期危害,类别2。 二、品名: 3,5-二甲基苯胺 别名:1-氨基-3,5-二甲基苯 CAS号:108-69-0 英文名:1-amino-3,5-dimethy l benzene 分子式:C8H11N 外观与性状:油状液体。 主要用途:用作染料中间体,用于有机合成。 危险特性:本品遇明火、高热可燃;与氧化剂可发生反应;受高热分解释放出有毒的气体;若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收本品后会中毒,进入体内,形成高铁血红蛋白,引起紫绀、头痛、眩晕、恶心等症状。 防护措施: 呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,应该佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿相应的防护服。 手防护:戴防护手套。 危险性类别:严重眼损伤/眼刺激,类别2B;特异性靶器官毒性—单次接触,类别1;特异性靶器官毒性—反复接触,类别2;危害水生环境—急性危害,类别2;危害水生环境—长期危害,类别2。 查看更多
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学校:川北医学院 - 外国语言文化系
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