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淀粉是什么? 淀粉是一种多糖,由通过糖苷键连接的葡萄糖单元组成的聚合碳水化合物。它是绿色植物贮存能量的一种方式,也是人类饮食中最常见的碳水化合物之一。 纯淀粉是一种白色、无味、无臭的粉末,不溶于冷水或酒精。它可以分为直链淀粉和支链淀粉,具有不同的分子结构和性质。直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色。 淀粉在食品工业中被加工以产生多种糖,也被广泛应用于造纸过程中作为粘合剂。此外,淀粉还有许多其他工业应用,如生物降解塑料的生产。 淀粉的食用和食品应用 淀粉在烹调过程中会发生糊化作用,形成凝胶,使其容易被人体消化酶分解。未煮熟的富含淀粉的植物在大肠中会被细菌利用产生气体,导致腹痛。 在食品工业中,高直链淀粉可用于生产减肥食品和煎炸食品,也被称为“功能性食品”。它还具有防止胆结石形成和降低血液胆固醇的作用。此外,淀粉还可以用来制造半透明纸和生物降解塑料。 淀粉的工业应用 造纸 淀粉是造纸过程中最常用的粘合剂之一,每年消耗量巨大。 瓦楞纸板粘合剂 淀粉也被广泛应用于瓦楞纸板的粘合剂中。 服装淀粉 服装或洗衣淀粉是通过混合蔬菜淀粉和水制备的液体,用于浆洗服装。 查看更多
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骨化二醇市场的发展前景如何? 随着居民生活水平的提升,人们对健康保健的重视度越来越高。在这种背景下,骨化二醇市场需求逐渐释放,行业发展持续向好。 维生素D是维持生命所必需的脂溶性维生素,临床中常见的维生素D及类似物包括维生素D2、维生素D3、阿法骨化醇、帕立骨化醇、骨化二醇、骨化三醇等。骨化二醇(25-羟基维生素D3)是维生素D在血液中的主要存在形式,也是反映维生素D是否缺乏的客观指标。相比于常规维生素D3,骨化二醇具有更高的吸收效率,可改善人体中维生素D状态,其在食品、保健品、医药、饲料等领域应用广泛。 在医药领域,骨化二醇适用于骨质疏松症、佝偻病、骨软化等代谢性骨病的治疗,是目前肝功能不全患者治疗骨质疏松症的主要有效药物。在保健品领域,骨化二醇具有调节维生素D水平、促进小肠钙磷吸收、提高骨密度、预防骨质疏松等功效。随着居民生活水平的提升,居民对健康保健的重视度越来越高,在这种背景下,骨化二醇市场需求逐渐释放,行业发展持续向好。 根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年中国骨化二醇行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》,复合胆固醇是生产骨化二醇的主要原料,也是胆固醇生产过程中的伴生物。受原材料、生产工艺以及市场需求不足等因素限制,目前全球骨化二醇生产规模相对较小,相关生产企业主要为荷兰帝斯曼集团、巴斯夫等。国内骨化二醇相关企业包括浙江花园生物、山东国科制药、年衍药业、南京海融医药科技等,其中浙江花园生物是国内骨化二醇行业领先企业。 骨质疏松症(OP)是一种最常见的全身性骨骼疾病,随着年龄的增长,骨质疏松症患病率逐渐增加。我国人口基数庞大,国内老年人口占比在不断提升,根据第七次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口数量为26402万人,约占总人口的18.70%,同2010年相比上升5.44个百分点。伴随人口老龄化进程加快,我国骨质疏松患者数量将加速增加,将带动骨化二醇市场需求进一步释放,未来我国骨化二醇市场发展潜力较大。 新思界行业分析人士表示,骨化二醇在预防和治疗骨质疏松症、佝偻病、骨软化等疾病方面具有一定优势。伴随我国人口老龄化进程加快,国内骨质疏松患者数量将不断增加,未来我国骨化二醇市场发展前景较好。目前来看,我国骨化二醇生产规模仍较小,未来随着国内在建产能投产、相关工艺不断完善,我国骨化二醇生产能力将进一步提升。 查看更多
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南瓜粉的营养成分及功效? 南瓜粉是一种以南瓜为原料加工而成的营养保健品。它含有丰富的碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、维生素、胡萝卜素、果胶,以及钾、铁、镁等微量元素。此外,南瓜粉中还含有瓜氨酸、精氨酸等对人体十分有益的酶类物质,而脂肪含量却非常低。南瓜粉对胰岛素细胞起到保护作用,可降低糖尿病患者的血压和血糖。此外,南瓜粉中的果胶可以延缓肠道对糖和脂质的吸收,中和、清除体内重金属和部分农药,并能帮助肝、肾功能减弱患者增强肝肾细胞的再生能力。另外,南瓜粉含有大量的SOJ因子,具有延年益寿、养颜美容的作用,尤其对女性有美容和减肥功效。 南瓜粉的营养成分列表如下: 可食部分:100克 能量:320千卡 蛋白质:21.1克 脂肪:2.1克 碳水化合物:79.6克 膳食纤维:11.5克 胆固醇:0毫克 灰份:5克 维生素A:10毫克 胡萝卜素:60毫克 视黄醇:0毫克 硫胺素:0.04微克 核黄素:0.7毫克 尼克酸:12.5毫克 维生素C:7毫克 维生素E(T):26.61毫克 钙:171毫克 磷:307毫克 钾:411毫克 钠:83.6毫克 镁:18毫克 铁:27.8毫克 锌:1.4毫克 硒:2.3微克 铜:0毫克 锰:0.69毫克 碘:0毫克 南瓜粉的功效是什么? 1、防治糖尿病、降低血糖: 南瓜中含有丰富的钴,钴能活跃人体的新陈代谢,促进造血功能,并参与人体内维生素B12的合成,是人体胰岛细胞所必需的微量元素,对防治糖尿病、降低血糖有特殊的疗效。 2、保护胃粘膜、促进消化、润肺益气、化痰排脓: 南瓜所含果胶可以保护胃胶道粘膜,免受粗糙食品刺激,促进溃疡愈合,适宜于胃病患者。南瓜中的成分能促进胆汁分泌,加强胃肠蠕动,帮助食物消化。 3、消除致癌物质: 南瓜能消除致癌物质亚硝胺的突变作用,有防癌功效,并能帮助肝、肾功能的恢复,增强肝、肾细胞的再生能力。 4、美容养颜: 南瓜粉含有大量的SOJ因子,具有延年益寿、养颜美容的作用,尤其对女性有一定的美容和减肥功效。 南瓜粉的用途是什么? 南瓜粉被广泛用于天然保健营养品、功能性食品、饮品,高档面食和肉类食品添加剂、强化剂,还可以用于高级化妆品特殊添加剂及制药原料。 查看更多
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乙酸薄荷酯的性质、应用和安全管理情况是怎样的? 乙酸薄荷酯是一种无色液体,可以溶解于乙醇等有机熔剂。它的沸点为227~228℃(116℃/3 kPa),相对密度为d204 0.9264,折射率为n20D 1.4440~1.4500。 乙酸薄荷酯的性质 乙酸薄荷酯存在l-型和dl型,一般食用指l-型。它是无色或稍带黄色的透明液体,具有柔和的薄荷和浆果香气,带有凉爽的辣感。它的沸点为227~228℃,闪点为92℃,一般指左旋品,旋光度为°47′~73°18′。它可以溶解于乙醇、丙二醇和大多数非挥发性油,微溶于水和甘油。在天然产品中,乙酸薄荷酯存在于椒样薄荷油等中。 乙酸薄荷酯的天然存在 乙酸薄荷酯存在于薄荷油中。 乙酸薄荷酯的感官特征 乙酸薄荷酯具有类似茶叶、薄荷和水果的香气,并略带清凉的气息。 乙酸薄荷酯的应用建议 乙酸薄荷酯可以用于调配薄荷、留兰香、覆盆子、桃子等食用香精。 乙酸薄荷酯的建议用量 乙酸薄荷酯在最终加香食品中的浓度约为4~26mg/kg。 乙酸薄荷酯的安全管理情况 乙酸薄荷酯的FEMA编号为2668,FDA编号为172.515,CoE编号为206。根据中国GB 2760-1996的批准,它可以作为食品香料使用。 查看更多
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大肠杆菌是什么? 大肠埃希氏菌通常被称为大肠杆菌,一些特殊血清型的大肠杆菌对人和动物有病原性,尤其对幼畜(禽),常引起严重腹泻和败血症,它是一种普通的原核生物,根据不同的生物学特性将致病性大肠杆菌分为六类:肠致病性大肠杆菌、肠产毒性大肠杆菌、肠侵袭大肠杆菌、肠出血性大肠杆菌、肠黏附性大肠杆菌和弥散粘附性大肠杆菌。 大肠杆菌的主要特点 1、大肠杆菌是细菌,属于原核生物;具有由肽聚糖组成的细胞壁,只含有核糖体简单的细胞器,没有细胞核,只有拟核;细胞质中的质粒常用作基因工程中的运载体。 2.大肠杆菌的代谢类型是异养兼性厌氧型。 3.动物体与大肠杆菌的关系:在不致病的情况下(正常状况下),可认为是互利共生;在致病的情况下,可认为是寄生。 大肠杆菌培养步骤方法 平板倒置放在培养箱中培养是为了使水分蒸发形成的水蒸气凝结成的水滴滴留在盖上,同时防止水滴入培养基并扩散开,已形成的菌落随水扩散,相互影响。 观察结果(菌落数量、特征等)并分析、评价 微生物是指结构简单、形体微小的单细胞、多细胞或没有细胞结构的低等生物,包括病毒、原核生物、原生生物和某些真菌。细菌是单细胞的原核生物,有细胞壁(肽聚糖)、细胞膜、细胞质,无成型的细胞核,只有一环状DNA分子(拟核)。以分裂(二分裂)的方式繁殖,分裂速度很快。用革兰氏染色法将细菌分为革兰氏阳性菌(革兰氏染液染色后,再脱色处理,细菌仍保留染色液的颜色)和革兰氏阴性菌两大类,区别在细胞壁的成分不同。大肠杆菌是革兰氏阴性(细胞壁薄,有荚膜)、兼性厌氧的肠道杆菌。 查看更多
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京尼平-1-Β-D-龙胆双糖苷的应用及检测方法? 背景及概述 [1] 京尼平-1-Β-D-龙胆双糖苷,又称京尼平龙胆双糖苷,具有凉血解毒的功效,对于治疗急性脑血管疾病、感染性疾病和病毒性肝炎具有重要作用。 药物组合物的应用 [1] CN201610436357.3提供了一种药物组合物,该组合物由胆酸、珍珠母、猪去氧胆酸、栀子、水牛角、板蓝根、黄芩苷和金银花制成。该药物组合物中含有黄芩苷、胆酸、栀子苷、尿苷、腺苷、鸟苷、色氨酸、表告依春、京尼平-1-Β-D-龙胆双糖苷、绿原酸、咖啡酸、熊去氧胆酸、猪去氧胆酸和氨基酸等药效成分。动物实验表明,该药物组合物在治疗急性脑血管疾病、感染性疾病和病毒性肝炎方面具有更好的药效。 栀子萃取过程的快速检测方法 [2-3] CN201510748348.3提供了一种栀子萃取过程的快速检测方法。该方法通过采集不同批次的栀子萃取液样本,测定栀子萃取液中的关键指标浓度,并采集栀子萃取液样本的中红外光谱图。通过选择合适的光谱预处理方法和建模波段,采用偏最小二乘法建立定量校正模型,从而实现对验证集的栀子萃取过程样品进行浓度检测。该方法引入中红外光谱技术作为栀子萃取过程的检测方法,可以快速检测栀子萃取过程中多种成分的浓度变化,包括新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、京尼平苷酸、去乙酰车叶草酸甲酯、京尼平-1-Β-D-龙胆双糖苷和栀子苷。该方法满足快速、有效的实际生产要求,具有广阔的应用前景。 CN201410717303.5公开了一种同时测定热毒宁注射液中11种有效成分含量的方法。该方法采用Agilent-ZORBAX-SB-C18色谱柱,流动相为乙腈和0.1%磷酸的梯度洗脱,检测波长为324-326nm和236-238nm。该方法可以准确、快捷、灵敏地测定热毒宁注射液中的11种有效成分,包括新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、异绿原酸A、异绿原酸B、异绿原酸C、山栀苷、京尼平苷酸、京尼平-1-Β-D-龙胆双糖苷、栀子苷和断氧化马钱子苷。该方法进一步提高了热毒宁注射液的质量控制水平。 参考文献 [1] CN201610436357.3一种清开灵药物组合物 [2] CN201510748348.3一种栀子萃取过程快速检测方法 [3] CN201410717303.5一种同时测定热毒宁注射液中11种有效成分含量的方法 查看更多
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3-氯-2-氰基吡啶的合成方法是什么? 3-氯-2-氰基吡啶,英文名为2-Cyano-3-chloropyridine,常温常压下为浅黄色固体,3-氯-2-氰基吡啶属于吡啶衍生物,主要用作有机合成和医药化学中间体,可用于消毒剂、染料等化学品的合成。 合成方法 图1 3-氯-2-氰基吡啶的合成路线 为了合成3-氯-2-氰基吡啶,可以向反应管中加入相应的吡啶、醋酸铜、过氧化二叔丁基、氰基烯烃衍生物和N,N-二甲基甲酰胺,搅拌使上述反应物混合均匀,再加入碘化钾。将反应混合物在135度下于空气氛围下搅拌反应24小时,反应结束后用乙酸乙酯萃取反应混合物,用盐水洗涤合并的有机层。将混合物在无水硫酸镁上干燥,过滤得到的滤液在真空中浓缩,通过硅胶柱色谱法分离纯化残留物即可得到目标分子3-氯吡啶腈。 图2 3-氯-2-氰基吡啶的合成路线 另一种合成方法是往反应瓶中加入三氟乙酸酐,然后将反应瓶冷却到零度并慢慢加入3-氯吡啶,得到的混合物在室温下搅拌反应1小时后,在冰水浴的情况下慢慢地往反应体系中滴加浓硝酸,然后在室温下搅拌溶液2-3小时,再慢慢滴入氰化钾和醋酸钠的冷水溶液,反应12小时后可以检查到溶液的pH值大约为6-7。反应体系用二氯甲烷萃取,有机层在无水硫酸镁上干燥,然后过滤得到的滤液在真空中浓缩,在硅胶上用乙酸乙酯比正己烷进行柱层析纯化即可得到目标产物3-氯-2-氰基吡啶。 用途 3-氯-2-氰基吡啶可用作医药化学和有机合成中间体,可用于制备药物分子和染料。在有机合成转化中,吡啶环上的氰基节结构可以在碱性水溶液的作用下水解成羧基或者亚胺结构;此外,结构中的氯原子由于吡啶环的缺电子性质使得其可以被亲核试剂氟负离子进攻得到脱氯氟化的产物。 参考文献 [1] Li, Ze-lin et al Organic Chemistry Frontiers, 5(11), 1848-1853; 2018 [2] Katritzky, Alan R. et al Synthesis, (6), 993-997; 2005 查看更多
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6-氯烟酸乙酯的合成方法和应用? 6-氯烟酸乙酯是一种常见的有机合成砌块,可用于药物分子和催化反应中的三齿氮配体的合成。它是一种低熔点化合物,在高温下呈现半固液状态。合成6-氯烟酸乙酯的方法如下: 图1 6-氯烟酸乙酯的合成路线 将6-氯代烟酸和羰基二咪唑在乙腈中搅拌反应,然后加入乙醇继续反应。反应结束后除去溶剂,得到目标化合物。 6-氯烟酸乙酯主要用作有机合成和医药化学中间体。它可以在有机合成转化中发挥重要作用,例如通过还原羟基和亲核试剂进攻吡啶环上的氯原子,得到脱氯官能团化的产物。 图2 6-氯烟酸乙酯的应用转化 实验步骤: 将6-氯烟酸乙酯的乙醇溶液中加入氢化钠,反应后进行萃取和分离,最后通过柱色谱分离纯化得到目标产物。 参考文献 [1] Jain, Chirag Narendra et al PCT Int. Appl., 2006059345, 08 Jun 2006 [2] Dorsey, Bruce D. et al Journal of Medicinal Chemistry, 43(18), 3386-3399; 2000 查看更多
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氘代甲醇的应用和制备方法是什么? 氘代甲醇(CD3OD)是一种甲醇的氢被另一种同位素氘取代的形式。氘代甲醇是核磁共振波谱法的一种常用溶剂。 氘代甲醇的应用 氘代甲醇是一种很重要的高级氘代试剂和氘代药物中间体,广泛应用于HNMR的检测,药物临床的氘代标示,氘代药物的中间体以及OLED等材料中。 由于氘代甲醇要求氘代度很高,一般要求99.8%以上,水分的含量在千分之一以下。反应体系中需要在一种密闭条件,避免外界的水分以及非氘代物质的渗入。 氘代甲醇的制备方法 CN109078638A公开了一种合成氘代甲醇的催化剂及其制备方法。所述合成氘代甲醇催化剂的各组分摩尔比为Cu∶Zn∶Ce∶Al为(2?10)∶2∶1∶2,通过共沉淀法制得。 具体制备方法为:将Cu(NO3)2,Zn(NO3)2,Ce(NO3)4和Al(NO3)3按照摩尔比为(2?10)∶2∶1∶2的混合溶液,与碳酸钠溶液并流滴加到容器中,滴加过程中搅拌并控制溶液的pH值为7?8之间; 2)滴加完毕后老化1?3小时,抽滤、洗涤、烘干得催化剂前体; 3)将前述催化剂前体在300?400℃下焙烧4?6小时,制得所述合成氘代甲醇的催化剂。 本发明制备合成了一种全新的氘代甲醇的催化剂,该催化剂在反应过程中具有很好的催化性能。另外,通过在制备过程中加入表面活性剂能够使得催化剂性能更为稳定。 查看更多
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正十五烷对狼蛛嗅觉定位有何影响? 正十五烷是什么化合物? 正十五烷是一种无色液体,化学式为C15H32,式量为212.41。它具有熔点8.5~10℃,沸点268℃,闪点132.22℃,折射率1.4332,密度0.769g/mL的特性。正十五烷不溶于水、甲醇和乙醇,但可以溶于正己烷、丙酮和乙醚等溶剂。它存在于石油中,并可以通过直馏炼油或柴油经吸附分离得到。正十五烷在有机合成中有广泛的应用,还可以作为气相色谱法测定冰片等物质的内标物。 此外,正十五烷也是石油的组成之一。关于石油成因的问题,长期以来存在着有机起源与无机起源说的争论。有机成因说认为初次运移理论是不可分割的组成部分,但也是研究中的薄弱环节。 如何合成正十五烷? 图1 正十五烷的合成路线[2]。 正十五烷可以通过以下合成路线得到:将Pd2(dba)3(1.8 mg,1 mol%)、cy3P(2.3 mg,4 mol%)和炔烃(0.2 mmol)在烘箱干燥的Schlenk管中添加到涂有聚四氟乙烯的搅拌棒中。密封Schlenk管。排空Schlenk管。用N2重新填充Schlenk管(3个循环)。向混合物中注入0.2 ml 1,4-二恶烷。在室温下搅拌混合物15分钟。向混合物中加入96μL 25%甲酸水溶液。将混合物加热至80°C。通过GC监测反应的完成情况。真空下除去溶剂。通过短硅胶色谱(粒度40-50μm,己烷/乙酸乙酯作为洗脱剂)纯化残留物得到正十五烷。具体合成路线可参考图1。 正十五烷对狼蛛嗅觉定位有什么影响? 正十五烷在不同浓度、距离和温度条件下,对狼蛛的嗅觉灵敏度产生影响。研究发现,当正十五烷浓度为20%时,狼蛛对其气味的反应最为灵敏。当浓度低于或高于适宜浓度时,狼蛛的嗅觉灵敏度显著下降,甚至出现负趋性。这表明狼蛛的嗅觉灵敏度与挥发性化合物浓度并不是简单的相关关系。可能的原因是当浓度太低时,挥发物无法完全传达至狼蛛的嗅觉感受器,从而无法引起较大的嗅觉反应;而浓度太高时,挥发物容易扩散到无正十五烷端,干扰狼蛛判断气味源方向,难以作出正确选择。此外,距离和温度也是影响狼蛛对挥发性化合物嗅觉灵敏度的重要因素。研究发现,在距离正十五烷气味源端5 cm时,狼蛛的嗅觉灵敏度最高,随着距离的增大,嗅觉灵敏度与距离呈显著负相关关系。 参考文献 [1] 汪波,黄若仪,谭昭君,黄婷,颜亨梅.正十五烷对狼蛛嗅觉定位的影响[J].江苏农业学报,2015,31(03):538-542. [2] Shen, Ruwei; et al. Facile Regio- and Stereoselective Hydrometalation of Alkynes with a Combination of Carboxylic Acids and Group 10 Transition Metal Complexes: Selective Hydrogenation of Alkynes with Formic Acid. Journal of the American Chemical Society (2011), 133(42), 17037-17044. 查看更多
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为什么D-甘露糖在不同领域中得到广泛应用? D-甘露糖是一种具有还原性的简单单糖,存在于自然界中,并且在植物和植物细胞壁的寡糖中含有大量D-甘露糖单元的多糖。此外,一些果皮中也含有游离的D-甘露糖。在动物体内,D-甘露糖也是一种重要的糖类化合物,具有多种生理功能。 1. D-甘露糖在食品行业中的应用 D-甘露糖具有稳定的性质,甜味且低热量,因此常被用作甜味剂和食品辅助剂。中国和美国是目前生产食品级D-甘露糖的主要国家。食品中添加D-甘露糖可以改善食品的质地。 2. D-甘露糖在医药行业中的应用 D-甘露糖具有多种生理活性,可以提高免疫力、改善免疫系统,并且用于治疗一些常见病,如糖尿病。它是目前在医药领域用于临床的唯一醣质营养素。例如,D-甘露糖与阿霉素结合形成的聚合束胶是一种靶向药物,可以实现癌症的靶向治疗,并降低药物的毒性副作用。 3. D-甘露糖在养殖业中的应用 过度使用抗生素会导致耐药细菌的增殖和环境污染。研究表明,D-甘露糖具有抑制幼鸡沙门氏菌感染的作用,并且没有副作用。在畜禽饲料中添加D-甘露糖可以抑制病原体在肠道中的增殖,保护动物肠道健康,增强免疫力和抗病能力,提高饲料利用率。 4. D-甘露糖在化学合成领域中的应用 D-甘露糖可以用于合成多种衍生物,对临床具有重要作用。例如,通过乙酰化、水解、磺化等步骤,可以制备纯度达99%的三氟甘露糖。此外,通过D-甘露糖酸-1,4-内酯化反应可以得到L-核糖,它比D-核糖具有更好的抗病毒和抗肿瘤活性,并且细胞毒性更小。 5. D-甘露糖在化妆品领域中的应用 研究表明,D-甘露糖具有调理皮肤的作用,可以使洗涤后的皮肤更柔软和光滑。当D-葡萄糖、D-葡糖醛酸和D-甘露糖的摩尔比为2.8∶2.0∶2.0时,皮肤的保湿和清洁效果最佳。 6. D-甘露糖在生化研究领域中的应用 以D-甘露糖为转基因的细胞筛选剂可以筛选转化的甜菜,最高能使30%的外植体发芽。此外,D-甘露糖抗性细胞还可以用于不同栽培条件下的初级转基因水稻。此外,D-甘露糖对玉米聚乙二醇介质的原生质体转化具有良好效果。 查看更多
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2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺的化学性质和应用是怎样的? 2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺是一种淡灰色至褐色结晶粉末,在常温常压下不溶于水但可溶于常见的有机溶剂。它属于苯胺类衍生物,主要用于有机合成和医药化学中间体的制备。 化学性质 2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺的甲氧基和三氟甲基是惰性的官能团,其化学性质主要表现在苯环上的氨基单元。氨基单元具有较好的亲核性,可以与常见的亲电试剂发生取代反应,得到氮原子修饰的衍生物。此外,该物质还具有一定的光致发光性能,在有机发光材料的制备中有应用。 图1 2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺的酰化反应 应用 作为一种苯胺衍生物,2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺具有活泼的反应性和多样的化学反应途径。它可以参与取代反应、酰化反应、还原反应、偶联反应等多种反应类型。这些反应性质赋予了它在有机合成中的多功能性和广泛应用性。在医药化学领域,该物质作为中间体常用于药物分子的合成和结构修饰,还可以用于构建药物库和设计新的药物分子,以发现具有更好活性和选择性的候选化合物。 参考文献 [1] Dua, Neha; et al Journal of Chemical Sciences (Berlin, Germany) (2020), 132(1), 45. 查看更多
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简介
职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 设备维修
学校:山东轻工学院 - 化工学院
地区:吉林省
个人简介:他亲我的时候,我眼泪都掉下来了,每一个动作都像你,我都不敢睁开眼了。查看更多
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