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正十八烷的制备及应用? 背景及概述 [1] 正十八烷是一种正构烷烃,广泛应用于环保液体组合物和柴油低温改进剂等领域。此外,正构烷烃单体在地质、原油及大气颗粒物等分析领域也具有重要作用。 制备 [1] 一种常压制备正十八烷的方法包括以下步骤: (1) 在反应釜中加入90kg、1600mol的冰乙酸,并依次加入38kg(580mol,325目)锌粉和33.34kg溴代十八烷(100mol、熔点28.5℃),形成混合液,将温度升高至80℃。 (2) 在反应釜高位罐中滴入含有36-38%盐酸(以氯化氢计1015mol),使混合液温度迅速升高并保持回流状态,滴加过程持续25小时。滴加结束后,在110℃下维持6小时,分离出混合液上表面的正十八烷液体粗品。 (3) 用硫酸反复洗涤分离得到的正十八烷液体粗品,然后用20%碳酸钠洗涤至中性,得到正十八烷提纯液。 (4) 将正十八烷提纯液用无水硫酸镁干燥,过滤后蒸馏,收集314-315℃馏分,得到正十八烷产品。 经检测,所得正十八烷正品产量为22.5kg(为理论的80%),色谱分析梯度可达98%。 应用 [2-3] 应用一、 CN201310081475.3公开了一种正十八烷相变微乳液的制备方法。该微乳液包括水、正十八烷、表面活性剂、脂肪醇类和无机盐类等组分。该微乳液可应用于微电子系统热管理中,作为高效散热冷却工质使用。 应用二、 CN201710025179.X公开了一种MIL-88A包覆正十八烷相变储气材料的制备方法。该储气材料具有储氢和储氮等功能,且制备方法简单、成本低、环境友好。 参考文献 [1] [中国发明] CN200910305228.0 一种常压制备正十八烷的方法 [2] CN201310081475.3正十八烷相变微乳液及其制备方法和应用 查看更多
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罗汉果糖苷V的制备方法是什么? 罗汉果中富含糖苷,其中罗汉果糖苷V是含量最高的糖苷之一。它具有甜度高、纯正无异味、热稳定性好等特点,可作为食品和菜肴的甜味剂,同时也是肥胖病人和糖尿病人的理想食糖代用品,并具有祛痰镇咳平喘的功效。 制备方法 报道一 一种利用分子蒸馏制备罗汉果糖苷V的方法包括以下步骤: 1)将罗汉果粉末通过超声波浸泡后,得到罗汉果浸膏; 2)对罗汉果浸膏进行回流提取,得到罗汉果浸膏的轻组分和重组分; 3)对重组分进行分子蒸馏,得到含罗汉果糖苷V的轻组分; 4)对含罗汉果糖苷V的轻组分进行冷冻干燥,得到罗汉果糖苷V成品。 报道二 一种利用亚临界和分子蒸馏联合制备罗汉果糖苷V的方法包括以下步骤: 1)将罗汉果粉末置于亚临界萃取釜中,使用正丁烷和二甲醚作为萃取剂进行萃取; 2)对罗汉果萃取物进行减压浓缩和分子蒸馏,得到含罗汉果糖苷V的轻组分; 3)对含罗汉果糖苷V的轻组分进行冷冻干燥,得到罗汉果糖苷V成品。 通过高效液相检测,发现制备的罗汉果糖苷V成品纯度为96.95%。 参考文献 [1] [中国发明] CN201811086658.3 一种利用分子蒸馏制备罗汉果糖苷V的方法 [2] [中国发明] CN201811085219.0 利用亚临界和分子蒸馏联合制备罗汉果糖苷V的方法 查看更多
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抑郁症患者血液中的乙酰左旋肉碱水平是否偏低? 最新研究表明,乙酰左旋肉碱在抑郁症患者血液中的水平可能较低。作为一种抑郁症生物标记物,乙酰左旋肉碱有望为开发更快起效的新型抗抑郁药提供可能。 乙酰左旋肉碱是一种常见的人体化学物质,主要存在于肌肉和大脑中,对全身脂肪代谢和能量产生起重要作用。在大脑中,乙酰左旋肉碱参与抑制海马区和额叶皮质等脑区兴奋性神经细胞的过度激活。 美国《国家科学院学报》网络版上的一项研究显示,抑郁症患者血液中的乙酰左旋肉碱水平明显低于健康人。尤其在严重抑郁症患者和早发抑郁症患者中,乙酰左旋肉碱水平更低。 纳塔莉·拉斯根,美国斯坦福大学精神病学和行为科学教授,是该论文的共同作者。她表示,这一新发现对于理解抑郁症机制具有重要意义。 之前的研究发现,口服或静脉注射乙酰左旋肉碱可以逆转小鼠的抑郁症状,并且在数天内改善小鼠的抑郁症状。而目前常用的抗抑郁药物在动物实验和人类患者中需要2到4周才能起效。 研究人员提醒公众不要自行购买乙酰左旋肉碱作为治疗抑郁症的保健品。拉斯根表示,虽然乙酰左旋肉碱被确认为抑郁症的重要生物标记物,但是否补充这种物质有助于改善抑郁症患者的症状还需要进行大规模临床研究。 转自:科学网 查看更多
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丁香油有哪些作用与功效? 丁香油是一种具有多种作用与功效的天然草药。它集成了丁香这味中药的所有益处,对人体健康非常有好处。除了治疗各种皮肤问题、牙痛、消化不良、咳嗽、哮喘、头痛和缓解压力等等,丁香油还有其他令人惊喜的功效。 丁香油的作用原理 丁香精油(或通常所说的丁香油)是一种源自印度的植物提取物,像其他天然药物一样。它在牙科领域非常受欢迎,因为它具有镇静特性。你可以在附近的药店柜台购买这种产品。丁香油常被用于给咳嗽药和感冒药增加味道,以便更容易饮用。然而,需要注意的是,尽管它是天然产品,但过量摄入可能会危及生命,甚至导致呼吸问题。因此,就像使用任何医药产品一样,使用丁香油之前最好咨询医生。 丁香油的功效 对皮肤的功效 丁香油是一种非常有效的天然补救皮肤干燥的方法。最佳使用方法是将油制成液体,然后用干净的抹布涂抹在皮肤上。此外,丁香油还被广泛应用于许多专门用于减少妊娠纹、眼袋和皮肤浮肿的产品中。 缓解疼痛 丁香油被广泛用于治疗牙痛和其他疼痛问题。你可以将天然丁香叶直接放在疼痛的牙齿上,让其停留几分钟,或者使用液体丁香油滴在疼痛的牙齿上。此外,丁香油据说还有助于减轻拔牙时常见的并发症——干牙窝引起的疼痛。 治疗痤疮 尽管茶树油是治疗痤疮的常用天然药物,但丁香油有时也被用于治疗粉刺。根据2017年的一项研究,在小鼠模型中,含有丁香酚的丁香酚提取物抑制了痤疮丙酸杆菌的活性,并减少了相关的炎症反应。这表明丁香油可能通过减少痤疮丙酸杆菌引起的炎症反应来有效治疗痤疮,但还需要进一步的研究。 丰富的营养价值 丁香作为一种香料,具有显著的营养价值。根据营养数据,一茶匙磨碎的丁香含有30%的锰、10%的维生素K、10%的维生素C,以及微量的钙、镁和维生素E。它还是一种良好的纤维来源。维生素C和丁香酚都是抗氧化剂,有助于减缓慢性疾病的发展。锰对骨骼健康至关重要。根据2019年的一项试点研究,摄入多酚丁香提取物的健康志愿者的血糖水平显著降低,这是基于丁香有助于调节血糖的临床前研究的有希望的结果。 查看更多
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乙二醇叔丁醚:一种环保型溶剂的替代品? 乙二醇叔丁醚(ETB)是一种在醇醚溶剂领域备受关注的产品。作为乙二醇丁醚(BCS/EB)的替代品,乙二醇叔丁醚在国内市场上的需求量逐年增加。目前,国内乙二醇单丁醚的需求量约为16-18万吨,而国产量只有4-5万吨,80%的需求依赖进口。然而,乙二醇丁醚的毒性问题成为了制约其发展的关键因素。 乙二醇醚类是环氧乙烷的重要衍生物,由于其分子内含有醚键和羟基,具有优异的性能,被广泛用作溶剂、喷气燃料防冻剂、刹车液和化学中间体。在我国,多达85%的醇醚和醇醚酯溶剂被用于涂料中,其中乙二醇丁醚、丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯的用量居于首位。 然而,目前醇醚溶剂品种较为单一,过多依赖于乙二醇丁醚、丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯。随着环保法规的日益严格,传统溶剂型工业涂料企业正逐渐向水性、粉末等环保化方向转型升级。因此,寻求新型环保领域已经成为生产企业以及下游领域重点关注的问题。 乙二醇叔丁醚是乙二醇正丁基醚的同分异构体,具有易挥发、与水、有机溶剂和树脂互溶的特性,对皮肤刺激性小,是一种环境友好的替代传统乙二醇醚溶剂的绿色产品。在上世纪70年代初,乙二醇叔丁醚的研究工作开始兴起,由于其低光化学反应性,成为环境控制的目标。 预计随着新溶剂法规的出台,乙二醇叔丁醚的使用将受到限制。因此,乙二醇叔丁醚有望成为乙二醇丁醚的替代品得到发展。 乙二醇叔丁醚是一种新型的环保型溶剂,广泛应用于涂料、油墨、清洗剂及医药中间体等领域。特别适用于塑料用涂料的生产,如电脑、手机、数码相机和高档汽车。与乙二醇单丁醚相比,乙二醇叔丁醚具有毒性低、挥发性好、水溶性强等优势。 查看更多
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乙硫醇是什么物质? 乙硫醇(分子式:CH3CH2SH)是一种常见的硫醇化合物,其结构中的氧原子被硫替代。它是一种无色透明易挥发的高毒油状液体,微溶于水,易溶于碱液和有机溶剂。乙硫醇以其强烈、持久且具刺激性的蒜臭味而闻名,被认为是最臭的物质之一。 乙硫醇的存在 乙硫醇在天然石油中存在少量。由于其强烈气味,人们将极低浓度的乙硫醇添加到液化石油气中,以便在气体泄漏时提醒人们,以避免火灾和爆炸的发生。 乙硫醇的性质 乙硫醇可用作有机合成试剂,并能发生硫醇的特征反应。它可以被漂白剂或其他氧化剂氧化为几乎无味的亚砜。与碱反应时,乙硫醇会生成亲核性的硫醇盐(NaSEt),这在合成中非常有用。此外,乙硫醇还可以通过温和氧化反应生成二乙基二硫,并与软的金属离子(如Hg2+、Cu+)形成聚合结构的硫醇配合物。 乙硫醇的制备 乙硫醇可以通过以下方法制备: 1. 乙基硫酸钠和硫氢化钠反应。 2. 氯乙烷与硫氢化钠反应。 3. 乙醇或乙烯与硫化氢高温气相催化反应。 4. 实验室中使用溴乙烷与硫脲反应生成乙基异硫脲盐,然后用碱水解得到乙硫醇和脲。 以上是制备乙硫醇的几种常见方法,其中使用硫脲是为了避免过度反应。 查看更多
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栀子苷的性质、药理作用和应用是什么? 栀子苷(geniposide),又称为京尼平苷,是一种环烯醚萜葡萄糖苷类化合物,主要存在于栀子、杜仲等植物中。作为天然交联剂,栀子苷具有良好的生物学活性。 栀子苷的性质 栀子苷易溶于水和乙醇,不溶于石油醚。它是一种环烯醚菇苷类化合物,对α-萘酚、羟污酸、三氯化铁呈正反应,呈白色结晶。 栀子苷的药理作用 栀子苷具有缓泻、镇痛、利胆、抗炎、治疗软组织损伤以及抑制胃液分泌和降低胰淀粉酶等作用。它的色泽为白色、类白色或浅黄色。 栀子苷的口感与气味 栀子苷无味。 栀子苷的应用 色素 栀子苷在β-葡萄糖苷酶的作用下,与伯氨基酸(甘氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸)作用下发生聚合反应,生成栀子蓝。栀子蓝与螺旋藻中提取的藻青素为目前仅存的两种天然蓝色色素,其性质较稳定,已得到广泛应用。 医学 京尼平具有广泛的药理效应,如保肝利胆、抗炎、抗肿瘤、抗血栓、抗纤维化、治疗糖尿病和神经退行性疾病等,尤其在防治各类实验性肝病中得到了人们越来越多的关注,具有良好的临床应用前景。 查看更多
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醋酸胰泌素的生理作用和作用机理是什么? 醋酸胰泌素是一种由十二指肠粘膜S细胞和空肠S细胞释放的消化道激素,它对胰脏外分泌腺、胆汁分泌、胃泌素释放和胃酸分泌、胃肠蠕动等具有调节作用。其作用机理主要是通过刺激胰腺导管细胞分泌含有碳酸氢根的胰腺液。 生理作用 醋酸胰泌素具有多种生理作用,包括刺激胰脏外分泌腺分泌水和碳酸氢钠、刺激胆汁分泌、抑制胃泌素释放和胃酸分泌、抑制生长抑素的局部释放、抑制胃肠蠕动,并延缓胃液和固体食物的排空,增强胆囊收缩素的胆囊收缩作用。 作用机理 醋酸胰泌素通过与胰腺导管细胞上的促胰液素受体结合,打开囊性纤维化跨膜电导调节剂(CFTR)通道,从而导致富含碳酸氢根的胰液的分泌。此外,分泌素还可能通过迷走神经-迷走神经通路起作用。 警告和注意事项 在进行促胰液素刺激试验之前,应停用抗胆碱药5个半衰期。对于接受H2受体拮抗剂或PPI的患者,胃泌素分泌可能会增加,因此在刺激测试之前应停用这些药物。对于酒精中毒或其他肝脏疾病患者,胰腺分泌可能会增加,需要进行其他测试和临床评估。 不良反应 服用醋酸胰泌素最常见的不良反应包括恶心、呕吐、潮红和胃部不适。 查看更多
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萘乙酸是什么? 萘乙酸(英文:1-Naphthaleneacetic acid,缩写:NAA)是一种人工合成的生长素类有机化合物,其结构为萘的1号位置以羧甲基取代,易溶于有机溶剂,常用作植物扦插繁育中的生根粉或生根剂,亦可用作植物组织培养。 萘乙酸的性质 萘乙酸纯品为白色无味晶体,工业品为黄褐色。熔点130℃,相对分子质量为186.21,沸点285°C。难溶于水,20℃时水中溶解度240 mg/L,溶于热水,易溶于丙酮、乙西迷、苯、乙醇、氯仿等有机溶剂。见光易变色,遇碱能成盐,盐类能溶于水,常温下贮存稳定。 萘乙酸的功能特点 萘乙酸(钠)属生长素类植物生长调节剂,除具有一般生长素的基本功能外,还可以促进植物不定根和根的形成,用于促进种子发根、扦插生根和茄科类作物生须根。能促进果实和块根块茎的迅速膨大,因此在蔬菜、果树上可作为膨大素使用。能提高开花坐果率,防止落花落果,具有防落功能。不仅能提高产量、改善品质,促进枝叶茂盛、植株健壮,还能有效提高作物抗旱、抗寒、抗涝、抗病、抗盐碱、抗逆等能力。 使用注意事项 (1)萘乙酸难溶于冷水,配制时可先用少量酒精溶解,再加水稀释或先加少量水调成糊状再加适量水,然后加碳酸氢钠(小苏打)搅拌直至全部溶解。 (2)早熟苹果品种使用疏花、疏果易产生药害。秋白梨用40 mg/L会引起减产,浓度过高会引起畸形、枯叶、脱落等。无花果用50 mg/L以上会引起药害。西瓜、甜瓜用量过高易产生药害。 (3)通过食道可引起中毒,可见肝、肾损害,无特效解毒剂,若出现中毒症状,应马上送医院就医。 查看更多
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石脑油与汽油有何不同? 石脑油,也被称为化工轻油,是一种用于化工原料的轻质油,主要用于重整和化工原料的生产。它是通过加工原油或其他原料而得到的。 石脑油与汽油的区别 1、汽油是一种燃料油,也被称为点燃式发动机燃料油。现在的汽油不再是直接生产出来的,而是通过调和不同的石油产品或馏份,按照合适的比例调配成符合国家汽油产品标准的燃料供汽车使用。石脑油可以作为汽油调合的组分之一。 2、石脑油是石油的一种馏分油,一般不直接应用于工业或民用消费,但可以作为化工生产的中间产品或原料。 3、现在的炼油生产工艺中,除了烷基化装置可以直接生产合格的汽油外,其他装置已经无法生产符合标准的汽油,都需要进行调和才能达到要求。 由于国内外对燃料油质量标准的要求提高,全球范围内的汽油生产主要通过调和不同的汽油组分来实现。如果要控制汽油产品的生产,只能在油品调合车间进行。 查看更多
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氟啶虫酰胺的特点和应用情况是怎样的? 氟啶虫酰胺是一种吡啶酰胺类杀虫剂,由日本石原产业株式会社发现。该药物具有特异的生物活性,特点是低剂量高活性,内吸传导性强,耐雨水冲刷,并且持效期长。它对天敌和有益生物安全,对环境友好。氟啶虫酰胺适用于果树、谷物、马铃薯、水稻、棉花、蔬菜、茶树、番茄和温室观赏植物等,可以防治刺吸式口器害虫。 市场情况 氟啶虫酰胺于1998年开始进行正式药效试验,2003年上市,2009年销售额为3500万美元,石原产业已制定了氟啶虫酰胺全球销售目标,年销售额至少达5000万美元。氟啶虫酰胺已在全球30多个国家登记上市。 产品特点 氟啶虫酰胺具有低剂量高活性,内吸传导性强,耐雨水冲刷的特点,持效期长,对天敌、有益生物安全性高,对环境十分友好。它可以防治刺吸式口器害虫,如棉蚜、桃蚜、蓟马、粉虱等。 应用情况 氟啶虫酰胺在棉花蚜虫、蔬菜小虫上的防治效果十分优异。它对天敌和蜜蜂安全,可以在烟碱类禁用市场使用。 毒性 哺乳动物毒性 氟啶虫酰胺对大鼠的急性经口和经皮毒性较低,对兔皮肤和眼睛无刺激性,对豚鼠皮肤无致敏作用。大鼠吸入的LD50较高。它在安全使用剂量范围内无致突变和致癌作用。 生态毒性 氟啶虫酰胺对鹌鹑、虹鳟、鲤鱼、水蚤和藻类的毒性较低。对蜜蜂的毒性也较低。对有益节肢动物无毒。 查看更多
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腺苷和三磷酸腺苷有何区别? 腺苷是一种参与人体多种生理过程的合成物质,被广泛研究于心血管领域。而三磷酸腺苷(ATP)则是被形象地称为“生命燃料”的体内能量来源。尽管腺苷和ATP有关联,但它们是不同的药物,具有显著的区别。 三磷酸腺苷(ATP) 药品名:三磷酸腺苷二钠注射液、注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁等 适应症:辅酶类药。用于进行性肌萎缩、脑出血后遗症、心功能不全、心肌疾患及肝炎等的辅助治疗。 药理作用:三磷酸腺苷是一种辅酶,参与体内脂肪、蛋白质、糖、核酸以及核苷酸的代谢,同时也是细胞能量的主要来源。 药代动力学:目前尚无可靠的药代动力学数据。 主要临床应用:用于进行性肌萎缩、脑出血后遗症、心功能不全、心肌疾患及肝炎等疾病的辅助治疗。 腺苷 药品名:腺苷注射液 适应症:(1)用于治疗阵发性室上性心动过速;(2)用于超声心动图药物负荷试验,辅助诊断冠心病;(3)作为放射性核素心肌灌注显像MPI中使用的一种负荷药物,适用于不能接受运动负荷的患者。 药理作用:腺苷通过作用于不同的受体,具有减慢心率、减少心肌收缩力、扩张血管、抑制血小板聚集、抑制白细胞粘附等作用。 药代动力学:腺苷在体外的半衰期很短,主要通过细胞摄取和脱氨来清除。腺苷的药效和耐受性不受肝肾功能衰退的影响。 主要临床应用:用于转复室上速、冠心病诊断负荷药物、PCI围术期冠脉或静脉输注改善微循环等。 总结 尽管ATP可以代谢成腺苷,但在国内临床中使用ATP替代腺苷时存在较大风险。 1.从适应症上看,腺苷具有转复室上速和冠心病诊断的适应症,并得到了国内外权威研究和指南的支持;而ATP作为辅助用药,缺乏相关的诊断和治疗适应症,且在此类应用领域没有国外权威指南的推荐,存在合理用药风险。 2.从药物代谢过程看,腺苷在不同领域的用法和剂量有严格的使用标准。而ATP代谢为腺苷的过程尚不明确,缺乏可靠的研究报道,不同患者的代谢途径和时间也存在差异,因此无法控制产生的腺苷剂量,其疗效和安全性难以保证。 3.从使用安全性看,据文献报道,在437例ATP不良反应病例中,有7例死亡病例,占比1.6%;而腺苷的使用中没有报道死亡病例,其安全性可靠。 查看更多
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溴酸钾的应用及其在水质检测中的作用是什么? 溴酸钾是一种无色晶体或白色晶体粉末,广泛应用于水质检测标定试剂、氧化剂和漂白剂等领域。其具有强氧化性,易溶于水,易纯化。通过烘干后,可以直接配置标准溶液,用于水中苯酚等有机化合物的氧化滴定。 溴酸钾滴定法的概述是什么? 在酸性溶液中,溴酸钾与还原性物质反应时,溴酸钾被还原为溴。溴酸钾滴定法常与碘量法配合使用,通过过量的溴酸钾标准溶液与待检测的水质样品反应,过量的溴酸钾在酸性溶液中与碘化钾反应,析出样品中的游离碘,然后使用Na2S2O3标准滴定溶液进行滴定操作。这种间接溴酸钾滴定法在水中有机物的分析中得到广泛应用。 在实际的水质检测中,为增加溶液的稳定性,实验人员通常会向溴酸钾标准溶液中加入过量的溴化钾。然而,在溶液酸化时,溴酸澜会氧化析出游离溴。因此,溴化钾标准溶液相当于标准的溴溶液。当游离溴与水中的还原物质反应时,过量的溴会与水质样品中的碘化钾反应,析出化学计量的碘。此时,可以使用Na2S2O3标准滴定溶液进行滴定。 如何检测水中的苯酚含量? 在含有苯酚有机物的水质样品中加入溴酸钾,待水样酸化后,过量的溴酸钾标准溶液中的游离溴可以取代苯酚有机物中的氢,使其完全反应。随后,过量的溴会被碘化钾还原,并析出碘。最后,使用Na2S2O3标准溶液进行滴定,根据所消耗的Na2S2O3标准滴定溶液的量,可以计算出水样中苯酚有机物的浓度参数,计算公式如下:cV1*15.68*1000/V水。 然而,在实际使用中,水样中常含有多种酚类化合物的混合物。因此,使用溴酸钾测得的结果只能得出酚类化合物的相对含量,无法准确计算苯酚的含量。 查看更多
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甲基苯基环硅氧烷的制备方法是什么? 甲基苯基环硅氧烷中均匀分布着苯基基团,可阻止二甲基链节的低温结晶,使得含硅材料的耐高、低温性能得到大幅提高。与传统的硅材料相比,含苯基链节硅材料的耐辐射性能、阻燃防火性能、阻尼减震性能更加优异,因此被广泛应用于航空航天工业、核工业、新能源等众多尖端技术领域,成为不可或缺的重要高新技术材料。 制备方法 甲基苯基环硅氧烷的制备方法有多种,其中一种是通过水解的方法获得,另外一种是通过裂解的方法获得。水解制备甲基苯基环硅氧烷的方法是在丙酮和水的混合溶剂中加入微量的碱性催化剂水解二苯基二甲氧基硅烷获得八苯基环四硅氧烷。另外,还有一种制备方法是将氢氧化钾溶液滴入甲基苯基二氯硅烷的四氢呋喃溶液中,反应结束后移除四氢呋喃,经乙醚萃取,多次水洗,干燥,浓缩,精馏后获得甲基苯基环硅氧烷。此外,还有一种制备方法是将甲基苯基二烷氧基硅烷与纯水按一定比例加入反应容器中进行水解反应,然后进行减压脱水、脱出低沸物,最后进行减压蒸馏甲基苯基环硅氧烷,收集甲基苯基环硅氧烷馏分。 查看更多
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头孢噻呋钠的药理特性和药动学? 头孢噻呋钠是一种专门用于畜禽的第三代头孢菌素,具有优良的抗菌活性和体内动力学过程,以及极低的药物残留和动物专用属性。它被认为是新一代兽药的代表,具有广阔的应用前景。 头孢噻呋钠的抗菌特性 1、头孢噻呋钠是一种广谱抗菌药,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较强的抗菌作用。 2、头孢噻呋钠通过作用于转录肽酶来阻断粘肽的合成,从而使细菌细胞壁缺失,达到杀菌作用。 3、头孢噻呋钠具有稳定的β-内酰胺环,不易被耐药菌破坏,可以作用于产β-内酰胺酶的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。 头孢噻呋钠的药代动力学 头孢噻呋钠在肌内和皮下注射后被迅速吸收,达到峰值时间为0.5~3.0小时。它在血液和组织中的药物浓度较高,有效血药浓度维持时间长,消除缓慢,半衰期长。在牛和猪体内注射头孢噻呋钠后的15分钟内,它被迅速吸收并在血浆中生成一级代谢物脱呋喃甲酰头孢噻呋(Desfuroyl?ceftiofur,DFC)。由于β-内酰胺环未被破坏,DFC的抗菌活性与头孢噻呋基本相同。头孢噻呋钠的表观分布容积小于1L/kg。在猪、牛和羊体内多剂量肌内注射后,头孢噻呋钠在肾脏中的浓度最高,其次是肺、肝、脂肪和肌肉,一般可以维持高于最低抑菌浓度的浓度。 由于头孢噻呋钠具有以上诸多优点,因此被广大养殖场广泛使用,并获得了良好的声誉。然而,随着头孢噻呋钠制剂在兽医临床中的大量使用,假冒伪劣产品开始大量出现,严重影响了该药品的正常使用和疫病的防控。 头孢噻呋钠粉针制剂的现状 头孢噻呋钠的原料价格昂贵,但目前市场上出现了低于正常价格的产品。这些产品的规格剂型较大,每支装量可达到3—5克,初期使用时有一定的临床效果,但是治标不治本,后期病畜病情往往加重,此时已经错过了最佳治疗时机,给用户带来了极大的损失。这些产品中的大多数是冒充“大头孢”的青霉素、阿莫西林和安乃近等。 真假头孢的鉴别 从头孢噻呋钠的生产工艺流程中可以发现,当头孢噻呋钠缩合形成后,它呈可溶性溶液状态,然后必须经过酸化过程,才能使头孢噻呋钠析出沉淀(实际生产过程中使用稀盐酸将溶液酸化到PH值2.0—3.0),然后进行过滤分离,最后经过干燥得到成品。 因此,我们可以利用头孢噻呋钠在酸性环境中析出的特点,来鉴别真假产品。如果是用青霉素、安乃近、阿莫西林冒充的产品,在酸性溶液中会完全溶解,根据这种差异性来鉴别真假。 查看更多
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枯草芽孢杆菌的制备方法和应用? 枯草芽孢杆菌是一种细菌,属于芽孢杆菌属,是一种革兰氏阳性的好氧菌。它广泛存在于土壤和植物体表面,并且在人体的肠道中也可以找到。枯草芽孢杆菌的特点是菌体表面有鞭毛,并且能够形成内生孢子以抵抗恶劣的外部环境。最近的研究表明,枯草芽孢杆菌并不完全是好气性的。 枯草芽孢杆菌在食品和饲料添加剂中被广泛使用,例如日本人使用该菌的纳豆亚种将黄豆发酵成纳豆,韩国料理中的清麹酱也使用了该菌。近年来,它还被应用于种子保护和生物防治。在临床医学上,枯草芽孢杆菌被认为是一种安全且有益的微生物。 如何制备枯草芽孢杆菌? 一种制备枯草芽孢杆菌的方法如下: (1) 采样:在豆腐生产工厂附近的下水道淤泥中进行多点采样,采样工具和容器需要进行灭菌处理。 (2) 稀释:将采集的样品混合均匀后,进行多次稀释,直至稀释到一定程度。 (3) 分离:从稀释的样品中取出一定量的样品,涂布于琼脂平板培养基上,进行培养。 (4) 培养:将涂布的平板置于适当的温度下进行培养,观察并挑选菌落。 (5) 挑菌:将菌落周围有透明圈的菌落挑入试管斜面中,进行纯化。 (6) 紫外线诱变:将菌株进行紫外线照射诱变,筛选出性能最佳的菌株。 (7) 鉴定:对筛选出的菌株进行鉴定,得到最优良的枯草芽孢杆菌。 枯草芽孢杆菌的应用 一种枯草芽孢杆菌的应用方法如下: 以植物蛋白为原料,经过预处理后,加水配制成一定浓度的溶液,然后进行灭菌处理。接入培养成熟的枯草芽孢杆菌菌种,进行发酵。发酵结束后,进行高温灭活和精制处理,最后制成产品。 查看更多
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壬二酸是一种安全的皮肤护理成分吗? 壬二酸是一种常见的皮肤护理成分,被广泛用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。关于壬二酸是否含有激素成分以及其品类和安全性的问题,一直是人们关心的焦点。 壬二酸是否含有激素成分? 壬二酸并不是激素成分。它是一种羟基脂肪酸,属于脂溶性抑制剂。壬二酸的化学结构中含有羟基(-OH),这赋予了它特定的生物活性。壬二酸不同于激素,它的作用主要是经过调节角质层、抑制细菌和抗炎作用来改善皮肤问题,而不是经过激素对身体产生影响。 激素是一类具有生物活性的化合物,包括激素激活剂和激素拮抗剂。激素激活剂可以激活激素受体,从而调节身体的生理和代谢过程。激素拮抗剂则可以阻断激素受体的作用,从而干扰激素的功能。与激素不同,壬二酸不影响身体的内分泌系统,因此在正确使用的情况下,壬二酸常常是安全的。 壬二酸的品类和应用 壬二酸属于脂溶性抑制剂,是一种羟基脂肪酸。它是α-羟基脂肪酸家族中的一员,与β-羟基脂肪酸和γ-羟基脂肪酸等具有相似的结构。壬二酸常常以浓度为百分比的形式添加在洗面奶、面霜、乳液和凝胶等护肤商品中。 壬二酸主要用于治疗痤疮、痘痘和其他与皮肤有关的问题。其主要作用是经过调节角质层、抗菌、抗炎和抗氧化等机制,改善皮肤质地、减少油脂分泌、淡化痘印、减少黑头和白头等问题。壬二酸还有助于促进皮肤细胞的新陈代谢,加速老旧细胞的脱落,从而使皮肤更加光滑细嫩。 壬二酸的安全性 在正确使用的情况下,壬二酸常常是安全的。个体差异存在,有些人可能对壬二酸较为敏感,使用过程中可能会出现一些轻度的刺激反应,如短暂的红肿、干燥或轻微的刺痛感。这些反应常常是暂时的,伴随皮肤的适应和正常使用而逐渐减轻。 为了确保安全使用壬二酸,以下是一些建议和注意事项: 初次使用前进行皮肤测试:如果是第一次使用壬二酸商品,建议先在耳后或手腕内侧的小面积皮肤上进行皮肤测试。观察是否有过敏或不适反应,如瘙痒、发红或刺痛等。 避免与其他刺激性商品混用:使用壬二酸商品时,最好避免与其他含有刺激性成分的商品同时使用,以免增加皮肤的负担和不适。 配合保湿和防晒:壬二酸可能使皮肤对紫外线更为敏感,因此在使用壬二酸商品后,配合使用保湿霜和防晒霜,保护皮肤免受紫外线的伤害。 根据个人肤质和需求选择合适浓度:壬二酸的浓度可以在商品中有所不同,根据个人肤质和皮肤问题的严重程度,选择适合自己的浓度。 壬二酸不含有激素成分,属于脂溶性抑制剂。它常用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题,具有调节角质层、抗菌、抗炎和抗氧化等作用。壬二酸的安全性常常较高,但个体差异存在,初次使用前建议进行皮肤测试。为确保安全使用,应避免与其他刺激性商品混用,配合保湿和防晒,并根据个人肤质和需求选择合适的浓度。如果有任何疑问或不适,建议咨询专业皮肤科医生的意见。 查看更多
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简介
职业:宁波金海晨光化学股份有限公司 - 给排水工程师
学校:襄樊学院 - 化学与生物科学系
地区:甘肃省
个人简介:道德衰亡,诚亡国灭种之根基。查看更多
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