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君踏桃花归
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莽草酸有哪些用途? 随着医学的进步,新型制药技术受到了市场的广泛欢迎,其中以生物纳米技术和植物提取物为代表。植物提取技术的研究在中医的基础上取得了显著进展。莽草酸是一种重要的植物提取物,主要从木兰科植物八角的干燥成熟果实中获取。 莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物,通过影响花生四烯酸代谢,抑制血小板聚集,抑制动、静脉血栓及脑血栓形成,并具有抗炎、镇痛作用,还可作为抗病毒和抗癌药物中间体。然而,由于其具有一定刺激性,不宜直接使用。 1987年的一项研究发现,莽草酸的一种化合物对海拉细胞株和埃希利腹水癌有明显的抑制作用,并能延长接种白血病细胞L1210的小鼠的存活时间。此外,该研究还指出抑制作用主要是由于该莽草酸化合物与硫氢化物反应。 北京中医药大学的研究人员对莽草酸及其衍生物三乙酰莽草酸和异亚丙基莽草酸在心血管系统的作用进行了研究。研究发现,这三个化合物均具有抗血栓形成和抑制血小板聚集的作用,并对它们的作用机理进行了探究。 因此,目前对于莽草酸的抗菌抗肿瘤和治疗心血管系统疾病的研究是最为重要的。然而,许多作用功效仍处于研究阶段,要想将其推向临床并进入市场,还需要进行更长时间的研究。 查看更多
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服用格列卫是否会导致尿蛋白偏高? 一般来说,处方药都会有一定的副作用,并且属于一种受管制的药物。长期服用这种药物可能会导致副作用更加明显。格列卫是一种处方药,也是一种抗癌药。由于疾病的原因,患者需要长期服用格列卫,临床上确实出现了许多副作用。那么,服用格列卫是否会导致尿蛋白偏高呢? 患者出现尿蛋白偏高时,最常考虑的原因是肾病。因为肾病最容易导致尿蛋白。正常情况下,蛋白会被回吸收。如果肾脏受损,根据肾脏纤维化发展原则,即肾脏纤维化开始启动,肾脏的回吸收功能会下降,从而导致一些蛋白泄漏,进而导致尿蛋白偏高。 患者服用格列卫时常见的副作用包括双腿骨剧痛,需服用止痛药;疲劳、乏力、畏寒和体重增加;轻微鼻衄(注意排除血小板低的情况);食欲不振;头晕、味觉障碍、感觉异常、失眠;结膜炎、流泪增多;腹痛、腹胀、胀气、便秘、口干;脸肿、眶周肿、瘙痒、红皮症、皮肤干燥、脱发。 综上所述,并没有直接导致肾脏问题的副作用。当然,对于一些本身有肾脏或肝脏疾病的患者,副作用可能更为明显。例如,体液潴留特别容易发生在老年病人或有心肾基础病变的人身上。 因此,服用格列卫的患者基本上不会出现尿蛋白偏高的副作用。对于患者来说,如果出现副作用,不必过于恐慌,可以先观察一段时间。如果症状加重,可以使用药物进行控制,或者就医治疗。切勿盲目停止服用格列卫,以免病情反弹。 查看更多
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喹乙醇在畜牧养殖中的作用和使用方法是什么? 畜牧养殖产业目前正快速发展,这主要得益于政策红利和市场需求的影响。为了应对供求关系,许多养殖场开始使用促生长的兽药添加剂。早期,喹乙醇是一种广泛使用的兽药。那么,喹乙醇具体有什么作用,如何使用呢? 喹乙醇又称为倍育诺、快育灵等,是一种淡黄色结晶状粉末。它是以邻硝基苯胺为原料,经过一系列反应制得。喹乙醇具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,加快猪的生长速度。它对革兰氏阴性菌有抑制作用,对革兰氏阳性菌也有一定的抑制作用。此外,喹乙醇对四环素、氯霉素等耐药菌株仍然有效。 据媒体报道,2009年某公司生产的鲤鱼饲料含有违禁药物喹乙醇,导致当地养殖鲤鱼大量死亡。农业部在2001年第168号公告中对喹乙醇的使用作出了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。 尽管喹乙醇目前仍在使用,但与以前相比已经受到了很大限制,仅能用于猪仔生长过程中。随着新的兽药研制的不断推进,像喹乙醇这种存在威胁的兽药最终可能会被市场淘汰,成为禁止使用的兽药。 查看更多
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六氟异丙醇的购买渠道及挥发注意事项? 作为一种新型的含氟化合物,六氟异丙醇是一种高级性的溶剂,广泛应用于哪些领域?与传统的什么有所不同?六氟异丙醇是一种先进的吸入式什么剂,而且没有残留物,因此备受关注。 六氟异丙醇的挥发性与其稳定性密切相关。它可以与水和许多有机溶剂轻松混合,具有良好的热稳定性和紫外光透过性。七氟醚是六氟异丙醇的典型后续产品,它是一种先进的吸入式什么剂,具有无残留、快速诱导和苏醒、深度可控等优点,可以说是目前最理想的吸入式什么剂。 除了药用价值,六氟异丙醇还是一种理想的溶剂,可应用于塑料回收等领域。利用六氟异丙醇的超强溶解性,可以将含有污染物和金属离子等杂质的塑料溶解,然后进行分液和抽提溶剂,得到最纯净的塑料。六氟异丙醇可以溶解多种塑料,可广泛应用于各种塑料回收。 在使用六氟异丙醇时,务必戴上防护手套和眼镜等防护设备,避免直接接触皮肤和眼睛,避免吸入。购买六氟异丙醇时,应选择正规厂家,可以登录盖德化工网搜索六氟异丙醇,找到浙江海洲制药有限公司、上海恩氟佳科技有限公司、济南万兴达化工有限公司等供应商,根据地理位置选择就近购买。 查看更多
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丙酮酸乙酯是否能够减轻酵母多糖诱导的小鼠全身炎症损害? 摘要: 最近有研究对丙酮酸乙酯在酵母多糖诱导的小鼠休克模型中的作用进行了探究。研究采用雄性CD小鼠,通过腹腔注射酵母多糖后1小时和6小时再次腹腔注射丙酮酸乙酯,然后在18小时后评估器官衰竭和全身炎症的情况。结果显示,丙酮酸乙酯治疗可以减少腹膜渗出和中性粒细胞迁移,减轻肺、肝、胰腺损伤和肾功能障碍,并抑制肺和肠的髓过氧化酶活性升高。 丙酮酸乙酯是否对脓毒症小鼠肝细胞有保护作用? 本研究旨在探究丙酮酸乙酯(ethyl pyruvate,EP)对脓毒症小鼠肝细胞的保护作用。研究采用小鼠盲肠结扎穿孔模型,使用丙酮酸乙酯林格氏液(REPS)和乳酸钠林格氏液(RLS)对小鼠进行液体复苏,并检测肝组织的抗氧化能力和肝功能变化。结果显示,脓毒症小鼠的抗氧化能力低于假手术组,而应用REPS复苏可以显著提高肝组织的抗氧化能力。REPS组的肝组织丙二醛浓度低于RLS组,超氧化物歧化酶和总抗氧化能力高于RLS组。此外,REPS组小鼠的丙氨酸转氨酶水平也低于RLS组。因此,丙酮酸乙酯具有显著的抗氧化效应,可以提高脓毒症小鼠肝细胞的抗氧化能力,改善肝功能。 【刊名】《中国病理生理杂志》2006年第22卷第12期 关键词: 丙酮酸乙酯, 炎症损害, 小鼠 查看更多
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杏仁油的营养成分和提取工艺? 杏仁油是一种由甜杏仁或苦杏仁中提取的脂肪油,具有丰富的营养成分和多种功能作用。它主要由油酸、亚油酸、软脂酸、棕榈烯酸和亚麻酸等高级脂肪酸组成,含有超过90%的不饱和脂肪酸。杏仁油还富含多种维生素、氨基酸和矿物质。 为了提取杏仁油,研究人员尝试了多种提取工艺,包括溶剂回流提取法、冷浸法、超临界CO2萃取法和热榨法。其中,热榨法被认为是经济、高效、高品质的提取方法,因为它不存在溶剂残留问题,投资小且提取效率高。 传统的压榨法和浸出法虽然出油率高,但投资大、污染重。为了克服这些问题,水酶法提取植物油技术应运而生。水酶法在杏仁油的提取中已经得到了应用,它具有温和的条件、简单的设备和安全的操作特点。 综上所述,杏仁油具有丰富的营养成分和多种功能作用,而热榨法和水酶法是提取杏仁油的最佳方法。随着对杏仁资源的综合精深加工的需求增加,杏仁油在食品工业、医药工业和化妆品等领域的应用前景将更加广阔。 查看更多
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托拉塞米和呋塞米的区别是什么? 托拉塞米和呋塞米同属于Na+-K+-2Cl-同向转运抑制剂,具有阻断髓袢升支粗段中Na+-K+-2Cl-共同转运体的能力,因此被称为髓袢利尿药。 呋噻米 呋塞米的利尿作用迅速强烈、起效快,消除半衰期为1/2~1小时,作用持续时间为2小时。长期或大剂量应用时,常出现电解质紊乱,如低钾、低钠、低镁血症,引起乏力、腹胀、心律失常等。呋塞米还可引起高尿酸血症、高血糖症、血尿等,因此糖尿病、痛风症、严重肾功能衰竭者禁用。另外,呋塞米也不宜与氨基糖甙类抗生素合用,以免增加耳、肾毒性。在持续、长期给药的情况下,机体会对该药产生耐药性。 托拉塞米 托拉塞米不但不会增强肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的活性,而且还具有抑制肾小管细胞浆中醛固酮与受体的结合,降低醛固酮活性的作用。托拉塞米的排钾用明显弱于呋塞米,对治疗伴有低钾血症的慢性充血性心力衰竭(CHF)等疾病具有特殊的临床意义。托拉塞米对钾、镁、钙等电解质无明显影响,也不会引起电解质紊乱。托拉塞米的保钾能力较强,长期应用不会造成低钾血症,应用安全。托拉塞米对尿酸、葡萄糖和脂类无明显作用,对肾功能几无影响。 托拉塞米和呋塞米的区别可以通过下图来说明: 查看更多
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胡敏酸和富里酸的来源及其区别? 腐植质是由死亡生物物质经微生物降解产生的,难以进一步降解。腐植质在土壤和沉积物中可分为三个主要部分:胡敏酸(Humic acid,HA),富里酸(fulvic acid, FA)和胡敏素(humin, HM)。那么胡敏酸和富里酸有什么区别呢?我们先对两者进行一下了解。 胡敏酸的认识 胡敏酸是腐殖质的主要组成部分,是一种天然有机高分子化合物。它不是一个单一的酸,而是一个复杂的混合物,含有羧基、酚羟基等官能团。腐植酸在自然界中通常与离子形成络合物。 富里酸的认识 富里酸是腐殖酸中易溶于水的部分,是土壤腐殖质的组成成分之一。它主要由碳、氢、氧和氮等元素构成,具有较小的芳香核聚合度和较多的酚羟基和甲氧基。 胡敏酸和富里酸的区别 1、应用对象不一样:黄腐酸主要应用于农作物的生长,而腐植酸广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。 2、作用不一样:黄腐酸能促进植物生长,对抗旱有重要作用,而腐植酸与金属离子有交换、吸附、络合、螯合等作用。 3、颜色不一样:黄腐酸是红棕色粉末状物质,而腐植酸可分为黄腐酸、棕腐酸、黑腐酸。 4、来源不一样:黄腐酸可以通过离子交换法或硫酸-丙酮法制备,而腐植酸的来源有天然腐植酸和人造腐植酸。查看更多
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2,3-二氯四氢呋喃的用途和制备方法? 2,3-二氯四氢呋喃是一种常用的有机溶剂,广泛应用于聚合物溶解和有机合成中。它可以溶解除聚乙烯、聚丙烯、氟树脂以外的几乎所有的聚合物,特别适用于聚抓乙烯、聚偏抓乙烯树脂和丁苯橡胶。此外,2,3-二氯四氢呋喃还被广泛用作粘结剂和在精密磁带工业中使用。它的聚合物四亚甲基醚二醇是合成聚氯氮酸弹性纤维和聚氨醋弹性体的重要原料。 制备方法 1. 加氢催化剂的制备 将适量的铜(II)硝酸盐、锰(II)硝酸盐和铝(III)硝酸盐溶解于脱离子水中,通过滴加氨水调节溶液的pH值,然后经过老化、过滤、洗涤、干燥和煅烧等步骤,得到催化剂A:CuMn0.15Al0.1O1.3。 2. γ-Al2O3催化剂的制备 将含有诺水铝石和拜水铝石的混合含水氧化铝在高温下焙烧,得到γ-Al2O3催化剂D,具有较大的比表面积和孔体积。 3. 四氢呋喃的制备 以马来酸二甲酯为原料,在适当的催化剂存在下进行加氢反应,得到四氢呋喃。 4. 2,3-二氯四氢呋喃的制备 以硫酰氯和四氢呋喃为原料,在四氯化碳溶剂中进行反应,经过优化的条件,可以高效合成2,3-二氯四氢呋喃。 主要参考资料 [1] 张玉华, 聂丽娟, & 秦中. (2004). 2-甲基四氢呋喃-3-酮合成方法的研究. 江西化工(2), 88-90. [2] 徐晶, & 孙宝国. (1998). 2,3-二氯四氢呋喃的简便合成方法. 全国精细化工青年科技学术交流会. [3] 孙致远, 张成祥, & Ramachandra S.Hosmane. (1999). 5-二氰亚甲基-4-二环丙亚甲基-3-[1-(2,5-二甲基-3-呋喃基)亚乙基]四氢呋喃-2-酮的合成. 有机化学, 19(3), 281-286. 查看更多
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人生长激素的合成及生理作用? 人生长激素(hGH)是一种由脑垂体前叶分泌的肽类激素,由含有嗜酸性颗粒的生长激素(GH)分泌细胞产生。它由191个氨基酸构成,是一种重要的生物活性物质。本品是通过基因重组大肠杆菌分泌型表达技术生产的重组人生长激素(rhGH),其氨基酸含量及序列与天然生长激素完全相同。合成过程中使用了前激素(prehormone)。 特性 前激素是一种与信号肽连接的生长激素组成,存在于细菌中。在合成过程中,前激素会分裂并释放出与天然生长激素完全相同的终产品,然后通过破坏细菌外壁来收集,以确保终产品的纯度。 生理作用 基因重组人生长激素具有与人体内源生长激素相同的作用。它可以刺激骨骺端软骨细胞分化和增殖,促进软骨基质细胞和成骨细胞的生长,从而引起线形生长加速和骨骼变宽。 此外,基因重组人生长激素还可以促进全身蛋白质合成,纠正负氮平衡状态,增强免疫球蛋白合成和淋巴细胞的增殖,提高抗感染能力。它还可以促进创伤愈合,增加心肌收缩力,调节脂肪代谢,降低血清胆固醇水平。此外,它还可以补充生长激素不足或缺乏,调节成人的脂肪代谢、骨代谢和心肾功能。 血清中的hGH浓度可以反映其分泌和清除的变化,与生理变化和睡眠有关。营养摄入、运动、生理压力、外伤和年龄等因素都会影响hGH的分泌和清除,从而影响其在血清中的浓度。 常规的RIA或IRMA免疫测定无法检测基本血清中的hGH水平。超敏hGH测定具有很高的灵敏度,可以识别之前无法发现的群体之间的差异。激发试验是检测hGH缺乏的常用方法,通过刺激垂体生长激素的分泌来检测hGH的水平。 胰岛素、可乐定、精氨酸、左旋多巴和释放激素等物质已被用于激发hGH的释放。然而,这些物质无法使hGH的释放达到最高水平,表明可能存在hGH的缺乏。抑制试验则通过制造高血糖状态来测定hGH水平的变化,无法被高血糖抑制的现象表明可能存在激素过多的情况。人体生长激素测定可用于诊断和治疗脑下垂体腺前叶紊乱。 查看更多
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如何制备草酸铁钠? 草酸铁钠是一种化学物质,也被称为"三草酸根合铁(Ⅲ)酸钠"。它的化学式是Na3[Fe(C2O4)3]·xH2O,分子量为365.89。草酸铁钠是绿色的单斜晶体,相对密度为1.93717.5。当加热至100~120℃时,它开始失去1分子水。草酸铁钠可以通过向Fe3+溶液中加入过量的草酸钠,然后蒸发和结晶得到。 制备方法 方法1:从含钒溶液中分步回收镁、铁和铝。 步骤1) 在除去镁后的液体中,按照钠离子与铁离子的物质的量比为(3~6)∶1,加入钠盐,并在50~60℃条件下搅拌1~2小时,得到反应后液I。 步骤2) 将反应后液I在0~10℃和避光条件下结晶24~36小时,然后进行固液分离,得到除铁后液和晶体I。 步骤3) 按照液固比为(1~1.5)m3/Kg,将90~100℃的水加入晶体I中,搅拌至完全溶解,然后冷却,再置于0~10℃和避光条件下重结晶12~18小时,进行固液分离,得到滤饼II。 步骤4) 用0~10℃的去离子水洗涤滤饼II 4~5次,然后烘干,最终得到草酸铁钠(Na3[Fe(C2O4)3]·3H2O)。 方法2:一种免皂化的对负载有机萃取剂反萃铁的方法。 (1)配制草酸钠溶液:首先向草酸钠配制槽中加入纯水,然后再加入草酸钠,配制浓度为25g/L的草酸钠溶液,搅拌半小时后备用。 (2)反萃:通过反萃铁方法流程图中所示的步骤,将富铁有机萃取剂P204(铁离子含量为15g/L)从反铁01级进入萃取箱,同时将草酸钠溶液从草酸钠低位槽由反铁03级进入。草酸钠溶液与负载铁离子的有机萃取剂的流量比为2.9:1。经过3级反萃后,得到皂化后的有机萃取剂,进入系统循环使用,草酸铁钠则从水相排出系统,并可作为副产品外销。根据有机中含铁量的不同,可以设置不同的反铁级数。经过反萃后,富铁有机萃取剂中的铁含量小于15mg/L。 主要参考资料 [1] 化合物词典 [2] CN201910262221.9一种从含钒溶液中分步回收镁、铁和铝的方法 查看更多
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如何制备1-(5-碘萘-1-磺酰基)-1H-六氢-1,4-二氮杂卓盐酸盐? 1-(5-碘萘-1-磺酰基)-1H-六氢-1,4-二氮杂卓盐酸盐是一种常用的医药合成中间体和选择性催化活性肌球蛋白轻链激酶(MLCK)抑制剂。下面是制备该化合物的方法: 制备方法: 1)在三颈圆底烧瓶中加入1.2升溶于甲苯中的高哌嗪(89.7g,896mmol)(相对于预期重量的15体积),搅拌,将混合物在冰浴中冷却,并在30分钟内(T0=7℃,Tfinaie=140℃)加入5-碘-1-萘磺酰氯(224mmol,800mL)溶液,然后将反应在18±2℃下搅拌16小时。将混合物在真空下在烧结玻璃上过滤(直径=10cm,孔隙率=3,厚度=1cm),并用80mL(1体积)甲苯洗涤固体,将滤液用800mL水(10体积)洗涤6次,有机相在硅胶垫(2份,直径=8厘米,二氧化硅的厚度=6.5厘米)上纯化,并用以下溶剂洗脱: -1升甲苯/iPrOH(90/10):Fl -1升甲苯/iPrOH(70/30):F2 -2升甲苯/iPrOH(60/40):F3 -1升甲苯/iPrOH(50/50):F4 真空蒸发得到的级分1至4,并将所得固体用320ml异丙醇(4体积)结晶,冷却至5±2℃后,将固体滤出并用80mL(1体积)的冷异丙醇洗涤,将该化合物真空干燥,得到57.2g的米色固体1-(5-碘萘-1-磺酰基)-1H-六氢-1,4-二氮杂卓,收率61%。 2)在三颈圆底烧瓶中加入1-(5-碘萘-1-磺酰基)-1H-六氢-1,4-二氮杂卓((57.2g,137mmol)和286mL(5体积)异丙醇,使悬浮液回流直到混合物变得均匀,冷却至20±2℃,然后通过漏斗加入6NHCl(22.9mL,137mmol),将混合物冷却至5±2℃,过滤,将固体用冷的异丙醇(57mL,1体积)洗涤,所得固体用114mL水(2体积)结晶,冷却至5±2°C,将固体滤出并用57mL(1体积)冷水洗涤,将该化合物在70℃真空干燥,得到52.7g白色固体形式的1-(5-碘萘-1-磺酰基)-1H-六氢-1,4-二氮杂卓盐酸盐,收率84%。 参考文献: [1] WO2015007896 - METHOD FOR PRODUCING A 1-(5-HALONAPHTHALENE-1-SULFONYL)-1H-HEXAHYDRO-1,4-DIAZEPINE AND COMPOSITION COMPRISING SAME 查看更多
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三氟化硼乙腈的基本信息是什么? 中文名称 三氟化硼乙腈 中文别名 三氟化硼乙腈络合物 英文名称 Boron trifluoride acetonitrile complex CAS:420-16-6 分子式:C2H3BF3N 分子量:108.86 分子结构: 三氟化硼乙腈的外观是怎样的? 三氟化硼乙腈是一种白色结晶性固体颗粒,暴露在空气中易分解并挥发,会产生浓密的白色烟雾,具有刺激性气味,对呼吸道和皮肤有灼伤作用。此物品具有毒性。 三氟化硼乙腈的物化性质是怎样的? 三氟化硼乙腈是无色或淡黄色透明液体,熔点无资料,相对密度为0.9g/cm³,可溶于水,也可与醇、醚等多种有机溶剂混溶。 三氟化硼乙腈的用途是什么? 三氟化硼乙腈主要用作有机反应的催化剂,是制备卤化硼、元素硼、硼烷、硼氢化钠等硼化物的重要原料。它也是制造硼氢高能燃料和提取同位素的基本原料,同时可用作环氧树脂的固化剂。其上游原料包括氟化氢、硫酸、硼酸和乙腈。在医药领域,三氟化硼乙腈主要用作头孢类原料的催化剂和溶剂。 查看更多
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三氟甲磺酸的性质和应用? 【英文名称】Trifluoromethanesulfonic Acid 【分子式】CHF3O3S 【分子量】150.08 【CA登录号】1493-13-6 【缩写及别名】TfOH 【物理性质】无色或淡黄色液体,易溶于水和一些有机溶剂,如DMF、DMSO、二甲亚砜、二甲基砜和乙腈等。也可溶于醇类、酮类、醚类和酯类溶剂。 【制备和商品】国内外试剂公司均有销售,也可通过三氟甲磺酰氟碱性水解来制备。 【注意事项】具有很强的吸湿性,与空气接触时会发烟,须在通风橱中进行操作。 三氟甲磺酸是一种常用的有机强酸,可用于制备三氟甲磺酸酐和多种衍生物。它还是烯和醚类寡聚和多聚的有效催化剂。 在适当条件下,三氟甲磺酸可以发生脱水反应生成三氟甲磺酸酐。 三氟甲磺酸是最强的有机酸之一,可应用于多种酸催化的反应中,如Diels-Alder环化反应。 三氟甲磺酸还是一种很强的Lewis酸,可催化Friedel-Crafts酰基化反应。 三氟甲磺酸根可以作为一些过渡金属的配体,其金属盐可作为反应的催化剂。 一些三氟甲磺酸盐还可催化羟醛缩合反应。 参考文献 1. Hembre, S. R. T.; Lin, R. 2001, WO 2001066516. 2. Aggarwal, V. K.; Vennall, G. P.; Davey, P. N.; Newman, C. Tetrahedron Lett. 1997,38,2569. 3. Anderson, K. W.; Tepe, J. J. Tetrahedron 2002,58,8475. 4. Eric, F.; Dan, F.; Ashraf, W.; Julie, M. G. J. Org, Chem. 2005, 70,1316. 5. Lei, M.; Geng, L.; Wang, Y. G. Chinese J. Org. Chem. 2003, 23,438. 6. Mahoney, J. M.; Smith, C. R.; Johnston, J. N. J. Am. Chem. Soc. 2005,127,1354. 7. Yao, S.; Saaby,S,; Hazell, R. G.; Jorgensen, K. A. Chem. Eur. J. 2000,6,2435. 8. Phillip, K. K.; Michael, J. K. Org. Lett. 2004, 6, 691. 查看更多
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克罗米通有哪些作用和注意事项? 克罗米通是一种皮肤科用药,具有止痒、杀疥螨、杀菌作用。 克罗米通的副作用 使用克罗米通可能引起接触性皮炎,偶见过敏反应。 克罗米通的禁忌症 急性渗出性皮肤病禁止使用克罗米通。 使用克罗米通的注意事项 1. 婴幼儿慎用。 2. 避免接触眼睛和其他黏膜(如口、鼻等)。 3. 如用药部位出现烧灼感、红肿等情况应停药,并将局部药物洗净,必要时向医师咨询。 4. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。 5. 本品性状发生改变时禁止使用。 6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 7. 儿童必须在成人监护下使用。 8. 如正在使用其他药品,使用克罗米通前请咨询医师或药师。 克罗米通的用法用量 注意:同种药品可由于不同的包装规格有不同的用法或用量。本文只供参考。如果不确定,请参看药品随带的说明书或向医生询问。 1. 用于疥疮治疗,先将患处涂抹果冻状物,然后排开,全身皮肤都要涂抹,特别是皱褶处、手足、指缝间、脏器下和股内部。24小时后洗去药物,穿上干净衣物,更换床单。家中患者应同时治疗。1周后可重复使用1次。 2. 用于止痒时,将药膏涂抹于患处,每日使用3次。 查看更多
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糠甾醇片的功效和使用注意事项? 糠甾醇片是一种非处方药,主要成分包括紫丁香叶和细辛。它具有清热解毒、疏风止痛的作用。糠甾醇片含有固醇、烃、高级脂肪酸、三萜烯醇和维生素等成分。其中固醇具有防氧化和抑制牙周细菌生长的作用,能改善牙齿的病理性松动和抗牙龈出血。 糠甾醇片不属于激素类药物,但孕妇应慎用。孕妇在受孕15天左右使用糠甾醇片可能对胎儿产生影响,具体影响程度尚不清楚。长期使用可能会影响胎儿的正常发育,甚至导致畸形或流产。因此,孕妇应注意观察并定期进行产检。 为避免胃部不适感,建议在服用糠甾醇片时避免空腹。在牙周炎症状得到控制后,仍需继续服用一定时期的维持量以巩固疗效。然而,糠甾醇片并不能单独根治牙周病,需要与局部治疗结合使用。如果长期使用后仍未见改善,应及时就诊口腔科寻找病因并接受治疗。 糠甾醇片适合长期使用吗? 糠甾醇片中的甾醇成分具有防氧化和抑制牙周细菌生长的作用,能改善牙齿的病理性松动和抗牙龈出血。目前尚未有关不良反应的报道。然而,牙龈出血或牙周炎是口腔卫生不良导致的,仅靠药物治疗只能暂时缓解症状,无法直接根治。如果数天后症状仍未改善,应及时就诊口腔科寻找病因并接受治疗。 此外,糠甾醇片不能单独根治牙周炎,需要在医生的指导下配合其他治疗方法。补充维生素C、使用消炎药物、洗牙上药等措施都是治疗牙周炎的重要步骤。需要注意的是,牙周炎很难完全痊愈,容易复发,因此在治疗后要注意口腔清洁,避免复发。 查看更多
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铌是什么样的一种金属? 铌是一种重要的战略性矿产资源之一,具有高熔点和较强的耐腐蚀性。它是一种银灰色、质地较软且具有延展性的稀有金属。 铌在钢铁工业、航天航空工业和超导材料等领域有广泛的应用。它可以提高钢的屈服强度并调整钢的韧性水平。含铌钢被广泛应用于汽车、桥梁、石油输送管道等领域。 在航空航天领域,铌被广泛用于生产火箭、飞船的发动机和耐热部件。 铌的某些化合物和合金具有较高的超导转变温度,因此被广泛用于制造各种工业超导体。 目前,全球绝大部分铌来自巴西和加拿大。我国虽然铌矿床探明储量较大,但经济资源有限,99%依赖进口。 我国主要利用的铌矿类型为伟晶岩型和花岗岩型钽铌矿,但铌品位低,规模较小。 资料来源:中国矿业报 查看更多
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非那根是一种怎样的止咳药物? 非那根是一种抗组胺药,通过竞争性阻断组胺H1受体,对抗组胺引起的毛细血管扩张和通透性增加,从而平复因气管刺激引起的咳嗽。 非那根的药理作用是什么? 非那根能够阻断平滑肌、毛细血管壁等组织的H1受体,与组胺竞争性拮抗,还具有中枢安定作用,可以增强麻醉药、催眠药和镇痛药的效果,同时降低体温和镇吐。 非那根与其他药物有哪些相互作用? 非那根与中枢抑制药、抗胆碱药(如阿托品)或三环类抗抑郁药配伍时会增强作用。不宜与碱性及生物碱类药物配伍,避免与杜冷丁、阿托品多次合用,也不宜与氨茶碱混合注射。 非那根有哪些副作用? 使用非那根可能会产生一些副作用,包括嗜睡、头晕、便秘、视力模糊和口干等。如果出现任何副作用或恶化的迹象,应立即咨询医生。 为了缓解口干,可以尝试吃一些硬糖、碎冰、口香糖、喝水或使用唾液补充剂。 患者应该记住,医生开具这种药物是因为他们认为服用后获得的益处大于风险。大多数服用这种药物的人并没有出现严重的副作用。 如果出现以下任何严重的副作用,应立即告诉医生: 昏厥 心跳缓慢 精神或情绪变化,如产生幻觉、紧张不安、易怒、坐立不安、混乱 运动异常或不可控,如翻白眼、扭脖子、舌头活动 颤抖 排尿困难 容易出血或青肿 嗓子疼痛、发烧等症状 查看更多
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硫酸软骨素钠有哪些作用?效果如何? 硫酸软骨素钠是硫酸软骨素中的一种成分,来源于动物猪中耳骨等部位的原料,经过提纯获得。它是一种有益物质,由不同的硫酸酯钠盐质科技融化而成,可作用于硫酸软骨素为主导的营养健康品中。硫酸软骨素钠可制成制剂,如注射液和滴眼液,也可口服服用,非常利于身体的吸收。它能有效调理身体的血脂、关节、神经等方面的病症。 硫酸软骨素钠的作用 硫酸软骨素钠,也称为硫酸软骨素钠盐,呈白色粉末状,微咸且具有调理血脂方面的功效。它促进硫酸软骨素的形成,同时具备调理关节疼痛、肝肾炎症等问题的能力。硫酸软骨素钠具有一定的药理特性,副作用相对较小,更利于身体的吸收。它能促进人体健康,防治一些疾病的发生。硫酸软骨素钠可作为硫酸软骨素片、胶囊、滴眼液和注射液等液体制剂积极应用于身体。 硫酸软骨素钠的效果 硫酸软骨素钠无刺激性,无臭味,具有调理与修复作用,能促进人体健康机制。它对身体的血液、血脂及关节疼痛具有良好的防治作用,能在一定程度上缓解身体不适症状,有利于身体的健康调养。 查看更多
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头发问题如何解决? 近年来,随着生活水平的提高,越来越多的人们开始意识到个人形象的重要性。在整体形象中,头发作为人体美的重要组成部分,扮演着展现美好形象的重要角色。 然而,在现代生活中,秃发和脱发已经成为常见的问题,给人们带来了困扰。据报道,快节奏的工作和生活已经导致超过2/3的男性和超过1/5的女性遭受秃发和脱发的困扰,这成为影响他们正常生活和工作的因素之一。为了解决形象上的不足,许多人希望通过药物来治疗秃发和脱发问题。 米诺地尔的作用机制是什么? 米诺地尔是一种末稍血管扩张剂,主要用于治疗重度、顽固性高血压。然而,长期临床应用发现,服药时间超过一个月的病人可能会出现多毛症,这引起了人们对其治疗秃发和脱发的兴趣。米诺地尔的血管扩张作用可以改善头皮的血液循环和营养供给,促进毛囊重新生长,适用于各种原因引起的秃发和脱发,是一种安全有效的治疗方法。 研究结果显示,使用1%~10%浓度的米诺地尔溶液制成的喷雾剂,治疗秃顶的有效率达到63%,治疗脱发的有效率为100%。该药物对皮肤无刺激和过敏反应,全身给药无明显毒性反应,经皮吸收未见致癌和致畸作用。因此,米诺地尔是一种安全、有效的治疗秃发和脱发的药物,且方便使用。 使用米诺地尔可能会有哪些不良反应? 使用米诺地尔可能会引起一些皮肤上的不良反应,最常见的症状包括头皮瘙痒、头皮鳞屑和多毛症。随着使用时间的增加,还可能出现接触性皮炎。 目前,口服米诺地尔尚未被用于治疗脱发,因为其剂量较大时可能会产生潜在的副作用。其中,钠和液体滞留是最常见的不良反应,尤其在有肾脏疾病的患者中,可能表现为水肿或体重增加。与β受体阻滞剂联合使用可以减少钠/液滞留和控制心率。与药物相关的心脏状况包括反射性心动过速,少数情况下可能出现心电图改变、心包积液和充血性心力衰竭。 查看更多
简介
职业:江苏乐科节能科技股份有限公司 - 实验员
学校:武汉科技大学 - 机械自动化学院
地区:山东省
个人简介:人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走,从不留下什么。查看更多
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