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人弹性蛋白(ELN)ELISA KIT的测定原理是什么? ELN ELISA KIT采用定量夹心酶免疫测定技术,用于测定弹性蛋白(ELN)的含量。该试剂盒在微板上预先包被了特异性的ELN抗体。将标准品和样品加入到孔中,ELN会与固定的抗体结合。随后,加入特异性的生物素偶联抗体,并进行洗涤。再加入抗生物素蛋白缀合的辣根过氧化物酶(HRP),并进行洗涤。最后,加入底物溶液,颜色的强度与结合的ELN的量成比例。通过计算平均读数并减去平均零标准品光密度,可以得到结果。通过使用计算机软件创建标准曲线,可以减少数据并得到足够但不太精确的数据拟合。如果样品已稀释,需要乘以稀释因子来读取ELN浓度。 弹性蛋白是生皮组织中弹性纤维的主要成分,其肽链含有超过713个氨基酸残基。与胶原和角蛋白不同,弹性蛋白的氨基酸序列中没有连续的重复性周期结构,但存在交替的疏水和亲水性肤段。弹性蛋白特有的交联结构是由氧化赖氨酰形成的锁链素和开链锁链素。这些交联结构将两条以上的弹性纤维结合在一起。弹性蛋白的二级结构可能是无规则的曲线和折叠的组合,弹性是其最重要的物理化学性质。 ELN ELISA KIT的应用领域是什么? ELN ELISA KIT可用于研究弹性蛋白及其代谢通路相关基因SNPs和单体型与脑出血的关系。脑出血是脑卒中的一种亚型,具有高死亡率和高致残率。脑出血缺乏有效的治疗方法,因此早期识别相关危险因素并进行干预非常重要。研究发现,弹性蛋白及其代谢相关的基质金属蛋白酶-9和组织型基质金属蛋白酶抑制剂-1与脑出血的发生密切相关。这些蛋白不仅与多种脑出血的高危因素和病理过程相关,还可以通过破坏血管壁成分和血脑屏障诱发脑出血。 参考文献 [1] Matrix Metalloproteinase-9 as a Marker for Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review. Maria Ramos-Fernandez, M. Fernanda Bellolio, Latha G. Stead. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2011(1) [2] Genetic variation, gene-expression and circulating levels of matrix metalloproteinase-9 in patients with stable coronary artery disease. Clinica Chimica Acta. 2011(1) [3] Induced Chromosome Deletion in a Williams-Beuren Syndrome Mouse Model Causes Cardiovascular Abnormalities. Goergen, Craig J, Li, Hong-hua, Francke, Uta, Taylor, Charles A. Journal of Vascular Research. 2011(2) [4] Plasma level of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 but not that of matrix metalloproteinase-8 predicts survival in head and neck squamous cell cancer. Pratikshya Pradhan-Palikhe, Tiina Vesterinen, Jussi Tarkkanen, Ilmo Leivo, Timo Sorsa, Tuula Salo, Petri S. Mattila. Oral Oncology. 2010(7) [5] 王红星. 弹性蛋白及其代谢通路相关基因SNPs及单体型与长沙汉族人群脑出血的关系研究. 中南大学, 2012. 查看更多
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为什么牛磺酸如此重要? 牛磺酸(Taurine)是一种硫氨基酸转化而来的氨基酸,也被称为牛黄酸、牛胆酸、牛胆碱、牛胆素。它被认为是一种促进大脑及智力发育的物质。牛磺酸最早在1827年从牛胆汁中分离出来,并因此得名。它在人体内具有多种作用,包括促进脑组织和智力发育、有益宝宝神经系统和视力发育、以及有益维持婴儿代谢的功能。 牛磺酸的作用 1、促进脑组织和智力发育 牛磺酸是一种含硫的氨基酸,它能够促进人脑神经细胞的分化和增殖,增加神经细胞总数,促进神经细胞核酸的合成,并加速神经细胞间网络的形成,延长神经细胞的存活时间。 特别是对于新生儿和早产儿来说,由于半胱氨酸亚磺脱羟酶(CSAD)尚未完全成熟,导致牛磺酸合成不足。因此,补充牛磺酸对于促进中枢神经系统发育、增强学习和记忆能力非常重要。 2、有益宝宝神经系统和视力发育 牛磺酸对于神经传导和视觉功能的提高具有重要作用。当儿童体内缺乏牛磺酸时,会对视力产生不良影响,表现为视网膜电流图发生异常变化。 3、有益维持婴儿旺盛的代谢 牛磺酸具有调节心肌收缩力的作用,对心血管活动有益,能够促进血液循环。 孕期缺乏的影响 牛磺酸在人脑神经细胞的增殖周期中具有明显的促增殖作用。孕期缺乏牛磺酸会导致胎婴儿脑发育障碍、视网膜异常、反应能力低下等问题。研究表明,牛磺酸缺乏的动物,如大鼠和幼猫,其脑重量和功能都无法达到正常水平。 牛磺酸的摄入量 营养学专家建议孕妇和产妇每日补充20mg的牛磺酸。然而,日常饮食很难达到这个标准。如果条件允许,最好选择通过专用营养剂来补充牛磺酸。 如何补充牛磺酸? 1、食物补充 牛磺酸广泛存在于动物的各种组织细胞内液中,尤其是心脏、脑和肝脏中的含量较高。海鱼、贝类、海洋植物紫菜、墨鱼、章鱼、虾以及牡蛎、海螺、蛤蜊等贝类,以及青花鱼、竹荚鱼、沙丁鱼等鱼类都是牛磺酸含量丰富的食物。 2、通过营养补充剂补充 母爱英童乳酸菌奶粉是一种含有牛磺酸、维生素A、维生素D、维生素E、钙铁锌等多种矿物质和乳酸菌的营养补充剂,可以更全面地满足营养需求。查看更多
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如何制备2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯? 2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯是一种重要的医药中间体,可用于合成非布司他,一种治疗高尿酸血症的药物。 制备方法 步骤一、合成2-(4-羟基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸乙酯盐酸盐(152A2-20) 将960g DMF加入反应瓶中,然后加入240g (1.965mol) 4-羟基苯甲醛和138g (1.986mol) 盐酸羟胺。将反应瓶放入油浴中,升温至110~120℃,并搅拌6~7小时。反应结束后,将反应液冷却至10~20℃。在压力釜中加入320g (4.320mol) 硫氢化钠一水合物,然后将冷却后的反应液加入压力釜中,密封压力釜。搅拌反应液会自发放热,温度升至约50~80℃,同时压力增至3~5atm。保持在70~80℃下反应6~8小时。反应结束后,将反应液冷却至30~40℃,卸压,将反应液转移至其他反应瓶中,加入约240~250g浓盐酸,保温在30~40℃,减压抽除低沸点物质约3~4小时。然后加入960g无水乙醇,控温不超过60℃,滴加325g (1.975mol) 152B2-00(2-氯乙酰乙酸乙酯),升温至70~80℃,回流反应约3~4小时。反应结束后,将反应液冷却至5~10℃保温约1~2小时。过滤,收集固体即为152A2-20粗品。将粗品分散于1500g水中,保温在20~30℃打浆约2小时。过滤,用无水乙醇淋洗,收集固体,在65~75℃鼓风烘干,得到152A2-20干品约538g(理论量:589.1g,以4-羟基苯甲醛计)。收率:91.3%。 步骤二、合成2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯(152A3-00) 将2000g多聚磷酸和1000g浓磷酸加入反应瓶中,控温不超过80℃。然后加入360g (1.201mol) 152A2-20和220g (1.569mol) 乌洛托品。将反应液加热至90~95℃,保温反应3~5小时。反应结束后,将反应液冷却至40~60℃,慢慢加入到6000g冰水混合物中,控温不超过40℃。保持在30~40℃下搅拌约3~4小时。冷却至20~25℃,保温析晶约1小时。过滤,用水淋洗,收集固体即为152A3-00粗品。将粗品加入450g乙醇中,加热至60~70℃,再冷却至0~10℃,保温析晶约2~3小时。过滤,用乙醇淋洗,收集固体,烘干得到152A3-00干品约263g(理论量:349.9g)。收率75.2%。 参考文献 [1] [中国发明] CN201910847104.9 非布司他中间体的制备新方法 查看更多
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低聚异麦芽糖在食品中的广泛应用是什么? 低聚异麦芽糖(异麦芽低聚糖)是一种由葡萄糖基以α-1.6糖苷键结合而成的单糖数在2-5不等的低聚糖。它主要包含异麦芽糖、异麦芽三糖和潘糖等成分。在自然界中,低聚异麦芽糖几乎不存在游离状态。它的产品形式包括固态物50%的液体(IMO-500)、90%的液体(IMO-900)和90%的粉末(IMO-900P)。 低聚异麦芽糖在食品中的应用 低聚异麦芽糖浆是功能食品的重要成分,尤其在日本被广泛应用于饮料、糖果、乳制品、面包、糕点和酒类等产品中。它还可以与其他功能因子或食品添加剂相结合,用于生产口服液、制剂、胶囊和保健食品。异麦芽低聚糖主要用于功能性保健食品。 低聚异麦芽糖可以添加到各种饮料中,包括碳酸饮料、豆奶饮料、果汁饮料、蔬菜汁饮料、茶饮料、营养饮料、咖啡、可可和粉末饮料等。它还可以添加到乳制品中,如牛奶、调味乳、发酵乳、乳酸饮料和各种奶粉。此外,低聚异麦芽糖还可以用于制作各种软糖和硬糖。 低聚糖的定义和特点 低聚糖是指每个分子水解成3~8个分子单糖的碳水化合物。它的分子结构由2-10个单糖分子以糖苷键相连接而成,也被称为寡糖或寡聚糖。低聚糖的结构比较复杂,包括麦芽三糖到麦芽八糖,都是由α-D-葡萄糖以α-1→4和α-1→6糖苷键结合的。它的分子量介于单糖(如葡萄糖、果糖、半乳糖)和多糖(如纤维、淀粉)之间,还有二糖、三糖、四糖等不同类型。 低聚异麦芽糖的作用机理 功能性低聚糖之所以具有生理功能,是因为它能促进人体肠道内有益细菌双歧杆菌的增殖,从而抑制肠道内腐败菌的生长,减少有毒发酵产物的形成。由于双歧杆菌对氧、力、热和酸的高度敏感性,直接将其添加到食品中相对困难,但对于低聚糖来说却是相对容易的。 低聚异麦芽糖的分布 在自然界中,只有少数几种植物含有天然的功能性低聚糖。例如,洋葱、大蒜、芒壳、天门冬、菊苣根和洋蓟等植物中含有低聚果糖,而大豆中含有大豆低聚糖。 查看更多
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噻吩-2-甲酸的制备及应用? 背景及概述 [1] 噻吩-2-甲酸是一种医药中间体,可通过2-乙酰噻吩、碘和Fe(NO 3 ) 3 · 9 H 2 O为催化剂进行加热制备。据报道,噻吩-2-甲酸可用于合成一种2-酰氧基苯胺类衍生物。 制备 [1] 在装有磁力搅拌子的25mL玻璃管中,加入1mmol的2-乙酰噻吩、0.1mmol的I 2 、0.1mmol的Fe(NO 3 ) 3 · 9 H 2 O和2mL的DMSO。用氧气置换玻璃管中的空气后密封玻璃管,然后将密封玻璃管放入预先加热至110℃的油浴锅中,并开启磁力搅拌器。反应12小时后,取出密封玻璃管,待其冷却至室温。在反应液中加入水淬灭反应,然后用浓度为0.1mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值至约11,用乙酸乙酯洗涤三次。将水相用浓度为0.1mol/L的盐酸溶液调节pH值至约2,再用乙醚萃取三次。合并这三次的乙醚萃取液,减压蒸发乙醚,再进行柱层析分离。以乙酸乙酯/石油醚体积比1:25的混合液为洗脱剂,收集含目标化合物的洗脱液,蒸发溶剂即得到噻吩-2-甲酸,分离收率为43%。 应用 [2] 2-酰氧基苯胺类衍生物作为重要的药物中间体,被广泛应用于各种天然产物、药物、农用化学品、生物活性化合物的合成中。例如,噻吩-2-甲酸可用于制备具有下述结构的2-酰氧基苯胺类衍生物N-嘧啶基-(2-噻吩甲酰氧基)-苯胺。制备方法如下: 将N-苯基-2-嘧啶(86mg,0.5mmol),噻吩-2-甲酸(77mg,0.6mmol),对伞花烃二氯化钌二聚体([Ru(p-cymene)Cl 2 ] 2 )(15mg,0.025mmol),四丁基四氟硼酸铵(165mg,0.5mmol)和三氟乙醇(4mL)加入反应瓶中。插入网状玻璃态碳电极和铂电极,将电流调整为恒流10mA,并在氮气保护下进行75℃反应搅拌4小时。经过硅胶柱层析(洗脱剂为正己烷:乙酸乙酯=10:1,体积比)分离,得到白色固体N-嘧啶基-(2-噻吩甲酰氧基)-苯胺99mg,收率为67%,熔点为136-138℃。 参考文献 [1] [中国发明] CN201810897789.3 一种以芳基烷基酮为原料制备芳基甲酸的方法 [2] CN202010279522.5一种2-酰氧基苯胺类衍生物的绿色电化学合成方法 查看更多
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如何制备高纯度的氧化亚锡? 目前,制备氧化亚锡的方法主要是通过碳酸钠与氯化亚锡溶液的反应来实现。然而,按照传统方法制备的氧化亚锡产品在溶解于甲基磺酸后会导致电镀溶液混浊度大,影响电镀产品的质量。为了解决这个问题,我们提出了一种简单易行、工艺参数易于控制、成本低廉、纯度高达99%以上的制备氧化亚锡的方法。 方法介绍 本方法主要包括以下步骤: 1. 中和反应:将结晶的氯化亚锡和碳酸钠溶解成溶液,同时搅拌并逐渐将碳酸钠溶液加入氯化亚锡溶液中,使反应终点的pH值为6-7,产生白色沉淀物。 2. 转化反应:立即加热中和反应物,同时向物料中加入氢氧化钠水溶液,保持沸腾状态,直到白色沉淀物转化为蓝黑色沉淀。 3. 洗涤和干燥:转化完成后,用水洗涤反应物以去除杂质,直至杂质浓度小于0.2%。然后加入抗氧化剂,经过滤后,在80°C-100°C下进行真空干燥,得到高纯度的氧化亚锡产品。 此外,本方法还包括以下具体技术方案: - 中和反应时,氯化亚锡溶液的浓度为30%-50%,碳酸钠溶液的浓度为18%-22%。 - 转化反应时,氢氧化钠溶液的浓度为4%-15%,控制反应液的pH值为10-12,保持反应液沸腾状态。 - 在洗涤和干燥过程中,加入甲酚磺酸作为抗氧化剂,每500g结晶的氯化亚锡加入2ml抗氧化剂,干燥时间为2小时至3小时。 与传统生产方法相比,本方法具有以下优点: 1. 采用一步中和转化,简化了生产工艺,提高了直收率,直收率可达98%以上。 2. 使用氢氧化钠进行转化,增强了转化时的pH值,使产品转化完全,主含量大于99%。 3. 加入抗氧化剂后,产品的稳定性提高,溶解于甲基磺酸溶液后清亮透明。 合成方法 将360g结晶氯化亚锡溶解于300ml水中,然后将溶液加入2L四口反应瓶中。将反应瓶放置在电加热套上,并在搅拌条件下加入20%的碳酸钠溶液进行中和。当pH值达到6时停止加碳酸钠溶液,然后加热物料并在搅拌下加入12%的氢氧化钠溶液,调节pH值到12。将物料加热至沸腾状态,保持微沸1小时,然后洗涤物料,除去杂质。最后加入1.5ml甲酚磺酸作为抗氧化剂,经过滤和干燥,得到213g纯度为99.18%的氧化亚锡产品。当产品溶解于30%的甲基磺酸溶液中时,溶液无色透明,NTU为21。 查看更多
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在生产(或实验)中保险粉的最佳使用条件是什么? 通常情况下,进行还原清洗时,保险粉的浓度应该是多少?碱的浓度又是多少?温度又应该是多少呢? 一般进行还原清洗时,保险粉的浓度为2g/l,纯碱(或烧碱)的浓度为1g/l,处理温度为85度,处理时间为20分钟。然而,现在市场上有一种替代保险粉的还原清洗剂。 在实际操作中,保险粉的作用主要取决于投入时的温度,温度越高效果越好。如果投入保险粉的温度低于100度,可能无法完全去除颜色。对于碱性的浓度,浓度越高对剥色有利。一般来说,每100公斤布放入10公斤液碱即可。 那么,我们应该如何理解这个问题呢? 首先,保险粉是极易挥发的,因此加入的时间非常重要。过早加入会导致保险粉挥发掉,功效减少;过晚加入,尤其是在高温下使用,很容易造成染机负压而影响运行。因此,最佳的温度应该是85度。 其次,保险粉在PH值为10的时候效果最好。 此外,市场上有一种可以替代保险粉的二氧化硫脲,它的还原性是保险粉的十倍,并且更加稳定。 二氧化硫脲可以用于还原、硫化还原染料的染色和分散染料染色后的还原清洗等。由于二氧化硫脲不是致癌物质,比较安全,其还原能力超过了常用的保险粉,并且稳定性良好,近年来使用量逐渐增加。使用纯二氧化硫脲进行还原清洗时,化学耗氧气量(COD)为0.296g/g,生物耗氧量(BOD)为0.21g/g,在碱性溶液中的分解产物为尿素和硫酸钠,两者都不会增加COD或BOD,其中尿素还有利于生化法处理污水,因此使用二氧化硫脲不会增加印染废水处理的负担。 在还原染料染色过程中,可以使用70%~75%的保险粉和10%的二氧化硫脲混合使用,这样既可以让保险粉将还原染料溶解还原成隐色体钠盐,又可以依靠二氧化硫脲使染料一直保持还原状态。虽然这样做在具体操作上会更麻烦一些,但是利用两者的协同作用,既增加了染液隐色体的稳定性,又降低了生产成本,利大于弊。此外,二氧化硫脲还具有潜在的还原作用。对于任何一种还原染料(包括硫化还原染料),在染色结束前,从表面上看,染液中或染物上已经失去了隐色体,此时不需要再添加还原剂,不会影响染色质量。如果全部使用保险粉作为还原剂,则需要再追加1/5的保险粉,让染液呈现隐色体后才能结束染色,否则会产生过度氧化而导致染色瑕疵。实践证明,混合使用两者可以避免过度氧化的情况。当二氧化硫脲的用量超过保险粉的2/5时,大部分染料容易产生过度还原现象,轻则会降低上染率、使色泽变暗、产生浮色过多,影响色牢度;重则会导致染色瑕疵,难以修复。为了避免过度还原,在二氧化硫脲用量超过保险粉的1/5时,可以添加0.3~0.5g/L的亚硝酸钠(NaNO2)作为抑制剂。 使用二氧化硫脲替代保险粉符合印染行业清洁生产的要求,使用或保存中无臭味散发影响环境。粗略计算,二氧化硫脲的用量约为保险粉的1/5,二氧化硫脲的成本比保险粉低25%~30%,并且效果更好。二氧化硫脲的安全性好,保存简便。其纯度高达99.0%,不会影响色泽的鲜艳度。对于直接染料因染疵而剥色重染,同样可以得到鲜艳明亮的色泽。使用二氧化硫脲作为还原剂操作方便,用途广泛。二氧化硫脲作为还原剂具有良好的稳定性,时间上的宽容度较大。由于用量较小,又不会影响色泽,因此水洗起来比较容易,尤其对于操作不熟练的人来说更加方便。 查看更多
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为什么依克多因成为肌肤修复的宝藏成分? 为了解决肌肤问题,当代年轻人已经尝试了各种方法,但往往没有科学依据,导致更大的问题。他们需要一位“修复天使”来帮助他们。 依克多因——全能型宝藏成分 依克多因是一种被称为四氢嘧啶的成分,它在化妆品目录中有着很高的知名度。它是在1985年被发现的,当时探险家在埃及沙漠中发现了一种奇特的微生物——嗜盐外硫红落菌。这种微生物在极端环境下生成了一种天然保护成分,用来保护自身免受侵害,这就是依克多因。 依克多因的作用和生物特点 依克多因具有特殊的分子结构,能够修复和抗光老化。它可以提升皮肤细胞的防护能力,增加细胞修复功能,有效对抗微生物和过敏原的入侵。同时,它还具有很强的保湿能力,可以改善皮肤的持水能力。此外,依克多因还可以对抗紫外线对皮肤的伤害,修复紫外线导致的皮肤损伤,防止细胞膜结构受到伤害,对抗光老化。 依克多因是高档化妆品中常用的生物工程制剂之一,广泛应用于酶制剂、生物医药等领域。在欧美等国家和地区,依克多因已经被应用于化妆品行业超过30年,并且深受“成分党”的喜爱。然而,在国内,使用依克多因成分的品牌还很少。 依克多因的修复功效显著,它值得被更多人了解和使用。 查看更多
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二丙二醇的特性及应用? 二丙二醇,又称双丙甘醇或缩水二丙二醇,是一种常温下无色、无嗅、有甜味的液体。它具有良好的水溶性和吸湿性,可溶于水和甲苯,可与甲醇、乙醚混溶。二丙二醇具有辛辣的甜味,但无腐蚀性。它对皮肤刺激性很小,毒性很低。然而,它在明火或高热下可燃,并与空气形成爆炸混合物。因此,二丙二醇常用于香精香料和化妆品等对气味敏感的应用领域。 二丙二醇的理化性质 沸点:295℃ (101.3 kPa) 熔点:-40℃ 相对密度:1.0252 (20℃) 粘度:107 mPa.s (20℃) 分子量:134.17 化学性质:可发生酯化、醚化、缩醛化、卤化等反应。 二丙二醇在化妆品中的应用 二丙二醇是一种理想的溶剂,广泛应用于香精香料和化妆品中。它具有良好的溶解能力,能与水分、油分和碳氢化合物共溶。此外,二丙二醇气味轻微,对皮肤刺激性小,毒性低,同分异构体分布均匀,品质优良。 二丙二醇还可作为偶联剂和保湿剂应用于多种美容化妆品中。在香水领域,二丙二醇的使用比例超过50%;而在其他应用领域,一般使用比例不超过10%(重量)。具体的应用领域包括卷发液、皮肤清洗液、除臭剂、护肤产品、唇膏等。 此外,二丙二醇还在不饱和树脂和饱和树脂中发挥重要作用。它生产的树脂具有柔软性、耐龟裂性和耐候性。此外,二丙二醇还可用于乙酸纤维素、硝酸纤维素、虫胶清漆、蓖麻油的溶剂,以及增塑剂、熏蒸剂、合成洗涤剂等的制备。 查看更多
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如何制备3-氨基苯甲醇? 3-氨基苯甲醇是一种重要的化工中间体,具有双官能团,在有机化学和药物合成中有广泛的用途。目前国内生产3-氨基苯甲醇的方法主要是化学还原法,但该方法工艺繁琐,废水量大。相比之下,催化加氢具有反应转化高、产品多样性、设备通用性强、属于清洁生产工艺等优点。如果能开发出催化加氢制备3-氨基苯甲醇的合成工艺,将能替代现有的化学还原法,降低成本,减少对环境的污染。 如何制备 国外已有使用钯(Pa)催化剂对3-硝基苯甲醇进行还原的报道,但使用镍(Ni)催化剂的催化加氢反应鲜有报道。本文采用3-硝基苯甲醇为原料,以乙酸乙酯为溶剂,以负载型镍为催化剂,液相催化加氢制备3-氨基苯甲醇。研究了溶剂种类、温度、压力和催化剂用量对反应的影响,并对工艺参数进行了优化。3-氨基苯甲醇的合成反应式如下图所示: 图1 3-氨基苯甲醇的合成反应式 实验操作: 按配比称量3-硝基苯甲醇60g、适量的溶剂、催化剂,分别加入反应釜内,关闭反应釜,先后使用氮气置换2次和高压氢气置换3次后,开始通入氢气至0.1MPa后,通过PID程序温度控制器加热至反应温度,控制进气阀,将压力调至反应压力后,关闭进气阀;每隔10min补气一次。当反应釜内压力不再变化时,保压30min,停止加热。待反应釜的温度低于30℃,开釜取出反应液。反应液过滤,催化剂回收,减压蒸馏溶剂后得3-氨基苯甲醇粗品。将粗品溶于甲醇,活性炭脱色,过滤,冷却结晶,得淡黄色晶体,即为3-氨基苯甲醇。 结论 采用液相催化加氢制备3-氨基苯甲醇的最优化工艺条件为:以乙酸乙酯为溶剂,在50~60℃,1.5 MPa,m (催化剂):m (3-硝基苯甲醇) = 1:10。在此条件下,反应的收率为93.2%,催化剂可循环使用。 参考文献 [1]Umezawa,Naoki;Matsumoto,Nobuyoshi;Iwama,Shinsuke;Kato,Nobuki;Higuchi,TsunehikoBioorganicandMedicinalChemistry,2010,vol.18,#17p.6340-6350 查看更多
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1,2-己二醇:一种具有抗菌性能的多元醇? 1,2-己二醇是一种具有清爽感和极佳抗菌性能的二元醇,也是链烷二醇,一种具有高抗菌性能的多元醇。多元醇具有极高的吸湿性和保水性,因此是化妆品中最常用的保湿剂。“醇”这个名称容易让人误解,但普通的酒精(乙醇)是一元醇,而多元醇和一元醇(乙醇)是不同的物质。 1、关于皮肤刺激 根据安全成分审查安全测试数据(参考文献1:2012) · [人体试验] 205名参与者(42名男性,163名女性)在诱导期和激发期应用了含15%1,2-己二醇的卡波姆凝胶48小时。在72小时后对反应进行评分,其中205分之一显示刺激反应,但在4天重复释放斑贴试验中未观察到后续反应。 · [人体试验] 使用含有0.5%1,2-己二醇的卡波姆凝胶对224位受试者(48位男性,176位女性,19-70岁)进行了皮肤刺激试验。也没有皮肤刺激 · [人体试验] 当56%的参与者使用10%的1,2-己二醇水溶液时,没有一个参与者引起皮肤刺激。 · [人体试验] 将含有0.5%1,2-己二醇的凝胶制剂在24小时半封闭的贴剂上涂在101名参与者的背部,不会引起皮肤刺激。 · [人体试验] 每周两次,对28名参与者的背部进行一次含0.15%1,2-己二醇的沐浴露清洗,持续30天,其中没有一名参与者出现红斑,浮肿或干燥。结论该产品没有潜在的刺激皮肤的作用。 根据测试数据,通常报道几乎没有皮肤刺激性,因为通常报道没有皮肤刺激性。 2、关于眼睛刺激 根据安全成分审查安全测试数据(参考文献1:2012) · 50%1,2-己二醇和50%辛二醇的混合物的1%水溶液被分类为重度眼睛刺激性 根据测试数据,据报道存在严重的眼睛刺激,因此有可能发生严重的眼睛刺激。 3、关于皮肤过敏 根据安全成分审查安全测试数据(参考文献1:2012) · [人体试验] 当56%的参与者使用10%的1,2-己二醇水溶液时,没有一个参与者引起皮肤过敏。 · [人体试验] 每周两次,对28位参与者的背部进行一次含0.15%1,2-己二醇的沐浴露清洗,持续30天。结论该产品无潜在诱导皮肤致敏作用 · [动物试验] 在根据OECD429指南的小鼠皮肤致敏试验中,评价了10,50,100%的1,2-己二醇溶液,皮肤致敏为阴性。 参考文献 1.《化妆品成分评论》(2012年)“化妆品中使用的1,2-乙二醇的安全性评估”,《国际毒理学杂志》(31)(5),147S-168S。 查看更多
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丙烯酸的化学特性及应用? 丙烯酸,也被称为压克力酸,是一种简单的不饱和羧酸。它的化学式为C3H4O2,由乙烯基和羧基组成。纯丙烯酸是一种无色澄清液体,具有独特的刺激性气味,可与水、乙醇、乙醚和氯仿互溶。丙烯酸可以通过炼油厂提炼的丙烯制备,也可以通过更廉价的原料丙烷选择性氧化制备,但该工艺目前还需要进一步研究。 化学性质 丙烯酸具有羧酸的一般性质,可以与醇反应生成相应的酯。常见的丙烯酸酯包括丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸-2-乙基己酯。 丙烯酸及其酯类可以与其他单体混合发生聚合反应,生成均聚物或共聚物。通常与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这些聚合物可用于生产各种塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂和涂料。 物理性质 丙烯酸是一种刺鼻气味的无色液体,其蒸气在通风口或储槽的阻火器中未经阻聚时可能发生聚合,导致堵塞。 化学危险性 丙烯酸在光、氧、过氧化物的氧化剂或其他活化剂(酸、铁盐)的作用下,加热时容易发生聚合,存在着火或爆炸的危险。加热时会分解,产生有毒烟雾。丙烯酸是一种中强酸,与强碱和胺类剧烈反应,可以腐蚀包括镍和铜在内的许多金属。 危害 丙烯酸具有强烈的刺激性辛辣气味,对皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。眼部接触可能导致无法治愈的角膜烧伤,吸入大量蒸汽可能对呼吸系统造成刺激,导致昏睡或头痛。少量接触的危害较小,但高浓度接触可能引起肺水肿。 查看更多
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为什么磷酸二氢铝对高铝泥浆的性能有如此重要的影响? 作为砌筑耐火砖的重要粘接剂,高铝泥浆的抗折粘接强度和荷重软化温度至关重要。而磷酸二氢铝的添加能够有效防止高铝泥浆的分层现象。 磷酸二氢铝有固体和液体两种形态:固体磷酸二氢铝为白色粉末,由于吸湿性强,易结块,需要密封保存,并且保管条件较为苛刻;液体磷酸二氢铝为无色透明的粘稠水溶液,溶解度高,使用方便。 在高铝耐火泥浆中,磷酸二氢铝作为粘结物质,通过结合剂的方式加入泥浆后,能够使泥浆保持均匀稳定,避免分层现象的发生,并且具有良好的施工性能。同时,磷酸二氢铝还能明显提高泥浆的抗折粘接强度,使接缝更加严密,砌体整体性更好,具有较强的耐气流冲刷和耐蚀性。 磷酸二氢铝通过多缩聚合作用胶结粘附作用增强,这一点是毋庸置疑的。然而,磷酸二氢铝的加入量并不是越多越好。当加入量为10%时,虽然强度值达到了气孔率增加的效果,但由于活性Al2O3的形成,也促进了高铝泥浆的高温烧结,从而大幅度提高了抗折粘接强度。 磷酸二氢铝能够提高高铝泥浆的抗折粘接强度。随着加入量的增加,常温下的抗折粘接强度逐渐增大,但达到一定加入量后增长趋势逐渐放缓;烧后的抗折粘接强度则呈现先增大后减小的趋势。也就是说,当磷酸二氢铝溶液的加入量为10%时,泥浆的综合性能达到最优。 综上所述,为了提高高铝泥浆的性能,加入磷酸二氢铝可以形成磷酸高铝泥浆,不仅能提高粘接强度,还能稳定泥浆的均匀性。 查看更多
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胰酶是什么药物? 胰酶是一种药物,用于辅助胰腺的功能。它有不同的剂型,如药片或胶囊,通常在进餐或吃零食时服用。 胰酶的功效 胰酶和蛋白酶制剂已被证实对治疗多种严重的慢性炎症症状非常有效,包括运动损伤、肌腱炎和类风湿性关节炎。 除了用作抗炎药物来治疗创伤和炎症,胰酶通常还用于治疗血栓性静脉炎,这种疾病会导致血凝块在静脉中形成、发炎、移位并引发中风或心脏病。 胰酶的药理作用 胰酶是一种混合酶,主要包含胰蛋白酶、胰淀粉酶和胰脂肪酶等。它在中性或弱碱性条件下具有较强的活性,能够在肠液中消化淀粉、蛋白质和脂肪,促进食欲。 胰酶是否会被吸收 有充分的证据表明,人体会尝试通过重新吸收来保留消化酶。多项人体试验表明,口服胰酶补充剂(如胰蛋白酶和糜蛋白酶)会被完全吸收进入血液循环中。 胰酶的副作用和不良反应 胰酶可能引起颊部和肛门周围的疼痛,以及消化道的任何部位出血。还可能引起过敏或刺激性反应,如喷嚏、流泪、皮疹、鼻炎甚至哮喘。在囊性纤维化患者中使用该药物时,有时会出现尿中戊酸排泄增多的情况,并与剂量有关。 查看更多
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氯乙酸乙酯的制备方法及绿色合成工艺? 氯乙酸乙酯是一种广泛应用的化工中间体和溶剂,可用于多个领域,如清漆、人造革、塑料等。此外,它还可以作为染料、医药和香料的原料,例如合成嘧啶苯芥、抗肿瘤药物5-氟脲嘧啶和布洛芬等药物。此外,氯乙酸乙酯还可以与其他物质反应生成一种具有优异发泡性和杀菌性的阳离子表面活性剂。 传统的氯乙酸乙酯工业生产方法使用氯乙酸和无水乙醇作为原料,浓硫酸作为催化剂,在酯化反应釜中进行反应。然后,通过分馏柱蒸馏去除乙醇和水,冷却后再将乙醇和水重新引入反应釜进行反应。然而,这种工艺存在一些问题:①均相催化剂浓硫酸具有强酸性,导致设备腐蚀严重,后处理工艺复杂,产品酸度较高;②反应产生大量含酸废水,造成环境污染。 随着环保意识的增强,人们开始关注环境友好型催化剂和绿色合成工艺。目前,国内外对氯乙酸乙酯的制备研究主要集中在催化剂的开发方面,已经发现了一些新型催化剂,如对甲苯磺酸、氯化铁、固体超强酸、杂多酸和SDS等。然而,对于绿色合成工艺的研究还相对较少。 一种绿色合成工艺是使用氯乙酸和无水乙醇合成氯乙酸乙酯,通过反应精馏和加入带水剂环己烷来打破化学平衡对反应的限制,不断将水从反应体系中移出,促进化学平衡向右移动,从而提高氯乙酸的转化率和氯乙酸乙酯的收率。采用D8099-T阳离子树脂作为催化剂,与传统的浓硫酸催化剂相比,D8099-T阳离子树脂具有安全、环保、无腐蚀、价格低廉和催化活性高等优点。最佳反应条件为:D8099-T强酸性阳离子交换树脂用量为氯乙酸质量的1.00%,氯乙酸与无水乙醇的摩尔比为1∶3,带水剂环己烷用量为80mL/mol氯乙酸,有效板数为14。在这种反应条件下,氯乙酸的转化率为100%,氯乙酸乙酯的收率为97.77%。 查看更多
如何制备手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮? 手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于食品医药及化工行业。它可以用来合成一些手性药物和具有光学活性的天然产物的重要前体,可以作为一种廉价的手性诱导单体用于手性分子的合成。因此,开发一种高效益,低成本的手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮合成工艺具有重要意义。 制备方法 方法1、使用路易斯酸无水ZnCl 2 作为催化脱水剂,L-甘露醇与丙酮缩合得到异亚丙基缩合物,再用 NaIO 4 氧化断键制备手性甘油醛缩丙酮,最后用 NaBH 4 还原得到手性甘油醇缩丙酮。此方法对反应条件要求苛刻,且氧化收率较低,不适合大规模生产。 方法2、使用吡啶作为碱,两分子乙酐缩合得到二酰基丙酮,再通过氢钠还原、苄基取代得到消旋的二乙酰基化合物,用酶拆分的方法得到二乙酰基手性化合物,最后通过 Pd/C 脱苄、二甲氧基丙烯合环、水解分离可得到(R)-(-)-甘油醇缩丙酮。此方法步骤繁琐,且用到一些较昂贵和敏感的物料(氢钠、猪胰脂肪酶、Pd/C ),不适合大规模生产。 方法3、以L-苹果酸为原料,经酯化后,再通过硼烷二甲硫醚和硼氢化钠还原得到二醇,二醇在PPTS催化作用下与二甲氧基丙烯反应合环得到缩酮,然后用四氢铝锂还原酯得(R)-(-)-甘油醇缩丙酮。此方法用到了剧毒品硼烷二甲硫醚和对水敏感的化合物硼氢化钠及四氢铝锂,反应条件苛刻,操作复杂,不适合大规模生产。 方法4、以在市场上商业化或者容易制备的手性环氧氯丙烷为初始原料,经缩合、取代、水解得到手性甘油醇缩丙酮;该方法原料易得,反应纯度和收率较高,工艺稳定,操作简单,环境友好,适用于规模化生产,为制备手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮提供了一条新的思路和方法。 如何储存手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮? 手性(R)-(-)-甘油醇缩丙酮应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源、防静电。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。 参考文献 [1]凯莱英医药集团(天津)股份有限公司,凯莱英生命科学技术(天津)有限公司,天津凯莱英制药有限公司,等. 一种制备手性甘油醇缩丙酮的方法:CN201110435269.9[P]. 2012-07-04. 查看更多
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氢氧化钾和氢氧化锂的危险性及防护措施? 1.品名: 氢氧化钾 、氢氧化钾溶液(含量≥30%) 别名: 苛性钾 CAS号:1310-58-3 英文名:Potassium hydroxide 分子式:KOH 外观与性状:白色半透明固体,有片状、块状、条状和粒状。 主要用途:用作化工生产的原料,也用于医药、染料、轻工等工业。 危险特性:本品与酸发生中和反应并放热;遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液;具有强腐蚀性。 健康危害:本品具有强腐蚀性,其粉尘刺激眼睛和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,黏膜糜烂、出血,休克。 防护措施: 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿橡胶耐酸碱服。 手防护:戴橡胶耐酸碱手套。其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 危险性类别:皮肤腐蚀/刺激,类别1A;严重眼损伤/眼刺激,类别1。 2.品名: 氢氧化锂 CAS号:1310-65-2 英文名:Lithium hydroxide 分子式:LiOH 外观与性状:白色粉末。 主要用途:用于制造锂肥皂、润滑脂、锉盐、碱性蓄电池、显影液等。 危险特性:本品腐蚀性极强;与酸发生中和反应并放热;在水中形成腐蚀性溶液。 健康危害:本品腐蚀性极强,能灼伤眼睛、上呼吸道,并对口腔黏膜、皮肤等有严重的刺激性。吸入,可引起喉、支气管炎症、痉挛,化学性肺炎、肺水肿等。 防护措施: 呼吸系统防护:必须佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防腐工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 危险性类别:急性毒性—吸入,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;生殖毒性,类别1A;特异性靶器官毒性—单次接触,类别1。 查看更多
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对硝基苯甲酸和苯甲酰氯的相关信息? 对硝基苯甲酸 是一种化学物质,也被称为p-nitrobenzoic acid。它的CAS登记号是[62-23-7]。 苯甲酰氯 是另一种化学物质,也被称为benzoyl chloride。它的CAS登记号是[98-88-4]。 这两种化学物质具有不同的结构式,具体结构式请参考下方图片。 对硝基苯甲酸是黄白色晶体,具有独特的物化性质。它可以溶于乙醇、乙醚、氯仿、丙酮和沸水,微溶于苯和二硫化碳,不溶于石油醚。此外,它还能升华。 对硝基苯甲酸主要用于制备麻醉剂(盐酸普鲁卡因)和染料中间体,并可制取滤光剂。制法是以对硝基甲苯为原料,在硫酸存在下,于55℃以重铬酸钠进行氧化反应,生成对硝基苯甲酸。 对硝基苯甲酸具有一定的安全性风险,有毒且对皮肤有刺激性。在生产过程中需要密闭设备,防止泄漏。操作人员应穿戴防护用具。贮存时需要按照有毒化学品规定进行贮运。 苯甲酰氯是一种无色透明易燃液体,具有特殊的刺激性臭味。它在空气中会发烟,并且蒸气会刺激眼黏膜而催泪。它的物化性质包括沸点、闪点、凝固点、相对密度和折射率等。它可以溶于乙醚、氯仿、苯和二硫化碳。 苯甲酰氯主要用作合成染料、医药和香料的原料,以及用于制造聚合引发剂过氧化苯甲酰、除草剂等。它还可以改进染色织物的耐洗色牢度。制法有甲苯法和苯甲酸法两种。 苯甲酰氯具有一定的安全性风险,有毒且对皮肤、眼和黏膜有强烈刺激作用,催泪性很强。在操作现场需要加强通风,防止泄漏。操作时需要戴好防护眼镜及其他防护用具。贮存时需要按照有毒物品规定进行贮运。 查看更多
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2-氯乙基甲基醚的应用领域是什么? 2-氯乙基甲基醚是一种无色透明或浅黄色液体,在常温常压下存在。它属于烷基醚类衍生物,可溶于常见的有机溶剂。这种化合物在有机合成和农药化学中具有重要的应用价值,主要是通过其结构中的氯原子参与化学转化来实现。 性质 由于其烷基醚的结构,2-氯乙基甲基醚可以方便地与其他有机化合物反应,因为它可以溶解在许多常见的有机溶剂中,如醚、醇、酮等。它的沸点约为90度,具有一定的挥发性和毒性。因此,在处理该物质时需要注意安全,确保操作环境通风良好。 化学转化 图1 2-氯乙基甲基醚的取代反应 通过将2-氯乙基甲基醚与其他化合物反应,可以实现对醚键单元的导入和修饰。例如,该物质中的氯原子可以与常见的亲核试剂如醇类化合物、胺类化合物等发生亲核取代反应,从而得到修饰后的醚衍生物。这为有机合成提供了重要的化学转化途径。 应用 2-氯乙基甲基醚在有机合成和农药化学领域具有广泛的应用价值。它可以作为有机合成和农药化学中间体,用于合成复杂有机分子。通过其化学转化性质,可以实现对醚键单元的导入和修饰,为有机合成的多样性和复杂性提供重要的化学转化途径。 参考文献 [1] Bartolome-Nebreda, et al Journal of Medicinal Chemistry (2014), 57(10), 4196-4212. 查看更多
有人和我一样嘛,放弃教学科研转战管理岗? 既然已经做了这个选择,可以先干着,争取以后调到别的学校。只是要处理好家庭的问题 因为还没有家庭,所以想着应该奋斗的,去别的学校应该不可能了,校长的学校其他资源很好查看更多
简介
职业:江西理文化工有限公司 - 工艺员/技术员
学校:济宁学院 - 化学系
地区:贵州省
个人简介:真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。查看更多
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