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随着高通量测序技术和生物信息学的迅速发展,细菌基因组de novo测序已成为一种高性价比的方法,用于研究细菌生物学问题。通过细菌基因组de novo测序,我们可以获取待测菌株的基因及相关调控信息,从而为研究该菌株特有的生物学特征提供分子生物学基础。此外,通过比较基因组分析,我们可以研究菌株种内及种间的功能差异和进化关系。 目前,细菌基因组de novo测序已广泛应用于细菌流行病学、疫苗开发、微生物进化等多个领域。此外,细菌基因组de novo测序还为该物种后续基因组数据的挖掘以及重要基因的功能分析构建了一个全面的研究平台。 如何设计细菌基因组DE NOVO测序方案? 为了进行细菌基因组DE NOVO测序,我们可以采取以下方案设计:构建Illumina PE(400bp)文库,并利用Illumina Hiseq平台进行测序,然后进行基因组组装和生物信息分析。此外,我们还可以构建PacBio RS II(~10K)文库和Illumina PE(400bp)文库,利用Pacbio RS II平台和Illumina Hiseq平台进行测序,以获得基因组完成图并进行生物信息分析。 细菌基因组DE NOVO测序的应用领域是什么? 随着经济全球化的发展,全球各地区之间的联系越来越紧密,跨地区人流、物流、生物迁徙等愈发广泛,新型细菌和新发传染病流行扩散的可能性也越来越大。抗生素耐药细菌的传播扩散成为全球关注的公共卫生紧急事件,威胁着各级卫生保健服务的医疗干预手段。基于基因组DE NOVO测序的细菌变异进化研究具有高分辨率和快速分析结果的优势,能够为应对这些挑战提供坚实的支撑,并且已经在多次医院内感染调查、传染病疫情调查和防控中发挥了重要作用。基于细菌基因组DE NOVO测序的分型方法对于多耐药细菌的暴发检测和进化变异检测具有重要意义和帮助。 主要参考文献 [1]周江林,彭小川 ,胡明达,周静,任洪广,梁龙,靳远,岳俊杰。基于全基因组测序的细菌进化研究进展。 Letters in Biotechnology.2018, 29(6)。 [2] Aanensen D M, Feil E J, Holden M T, et al. Whole-genome sequencing for routine pathogen surveillancein public health: a population snapshot of invasiveStaphylococcus aureus in Europe[J]. MBio,2016,7(3):e00444-16. ...
概述 [1] APROTININ抑肽酶是一种竞争性、可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂,具有广谱蛋白酶抑制作用。它主要用于预防和治疗急性胰腺炎、纤维蛋白溶解所引起的出血、弥漫性血管内凝血,以及抗休克治疗。此外,它还可以直接注入腹腔预防术后黏连。 APROTININ抑肽酶的应用 [1] APROTININ抑肽酶可抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶、纤溶酶原的激活因子和纤溶酶,还有抑制血管舒缓素的作用。因此,它可以用于防治胰腺炎和各种纤维蛋白溶解而引起的出血,以及预防术后肠粘连等情况。 APROTININ抑肽酶的药效学 [3] APROTININ抑肽酶是一种从牛胰脏提纯制成的碱性多肽结晶,它能抑制胰蛋白酶、纤维蛋白溶酶和纤维蛋白溶酶原的激活因子,同时也能抑制血管舒张素。这些作用使得它具有抑制酶活性、减少血压的效果。 APROTININ抑肽酶的用法与用量 [3] APROTININ抑肽酶的用法与用量如下: 第1、2天每日注射80000~120000U,首剂用量应大一些,缓慢静脉推注,维持剂量应采用静滴,一般每日4次,每日量20000~40000U。 对由纤维蛋白溶解引起的急性出血,立即静注80000~120000U,以后每2小时静注10000U直至出血停止。 预防剂量,术前1天开始,每日注射20000U,共3天。 预防术后肠粘连,在手术切口闭合前腹腔内直接注入20000~40000U,注意勿与伤口接触。 APROTININ抑肽酶的提取方法 [4] APROTININ抑肽酶的提取方法采用亲和双水相萃取工艺。具体的萃取条件包括萃取温度、萃取剂浓度、(NH4)2SO4浓度、pH值、搅拌时间等。通过这种方法可以获得高纯度的APROTININ抑肽酶精品。 主要参考资料 [1]袖珍新特药手册 [2]新全实用兽药手册 [3]实用处方及非处方药物大全 [4][中国发明,中国发明授权]CN200410060667.7一种从牛肺中直接提取纯化抑肽酶的方法...
PH标准试剂盒是一种用于校准电极PH计和其他化学分析的试剂盒,其中包含多个PH梯度。PH计是一种用于测定溶液酸碱度值的仪器,可以准确显示两种标准缓冲液的PH值。PH值是水溶液最重要的理化参数之一,涉及到水溶液的自然现象、化学变化以及生产过程。因此,在工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量pH值。酸碱度用pH来表示,范围在0-14之间,只适用于稀溶液。对于浓度大于1mol/L的溶液,酸碱度直接用浓度表示。 PH标准试剂盒的应用 PH标准试剂盒主要用于酸度计(pH计)的定位,通过定位后使用酸度计测量产品溶液的pH值。 基于MSP430单片机的便携式pH检测仪设计了pH传感器电极输出温度信号及pH信号的放大处理前级电路。通过A/D转换后,将两组信号送入单片机进行数据处理,得到当前被测溶液的准确pH值,并通过液晶显示出来。为了解决温度变化和探头老化引起的误差,采用了两点校正法。校准方法使用两种标准缓冲液:pH7标准缓冲液和pH9标准缓冲液或pH4标准缓冲液。先用pH7标准缓冲液进行定位,然后根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。如果待测溶液呈酸性,则选用pH4标准缓冲液;如果待测溶液呈碱性,则选用pH9标准缓冲液。对于手动调节的pH计,应在两种标准缓冲液之间反复操作几次,直至不需要再调节零点和定位旋钮,pH计即可准确显示两种标准缓冲液的pH值。 参考文献 [1]ph independent free chlorine sensor.Feng,Chang-Dong,Xu,Joshua.Technical Paper of ISA.2005 [2]Optical sensor for interstitial ph measurements.Baldini,Francesco,,Giannetti,Ambra.Journal of Biomechanics.2007 [3]Simple model for an Electrolyte-Oxide-Semicon-Ductor ph-sensor.Pandey,S,,Kal,S.Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering.2000 [4]Embedded micro-sensor for monitor-Ing ph in concrete structures.Srinivasan,Rengaswarny,,Phillips,Terry E.Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering.2000 [5]董华.基于MSP430单片机的pH计的研制[D].吉林大学,2008. ...
碳酸钾是一种无机物,化学式为K2CO3,呈现白色颗粒状,易溶于水,不溶于乙醇和丙酮等有机溶剂。它的水溶液呈碱性,可以与酸反应生成盐和水,并释放二氧化碳。玻璃是一种常见的无机非金属材料,具有透明、坚硬和耐高温等特点,在建筑、化工、电子和光学等领域广泛应用。碳酸钾作为一种重要的化工原料,在玻璃制造工业中得到广泛应用。 碳酸钾在玻璃制造工业中的作用主要包括: 降低玻璃熔点:碳酸钾的添加可以降低玻璃的熔点,从而降低制造成本和提高生产效率。它可以与玻璃原料中的二氧化硅等发生反应,形成较低熔点的碱金属硅酸盐,从而降低玻璃的熔点。在平板玻璃制造过程中,碳酸钾可以作为助熔剂,降低玻璃的熔点,提高玻璃的流动性,使得玻璃在制造过程中更加均匀。 调节玻璃折射率:适量添加碳酸钾可以改变玻璃的折射率,从而改变玻璃的光学性质。在玻璃制造过程中,碳酸钾可以作为玻璃的组分之一,调节玻璃的折射率和热膨胀系数,以满足不同领域的需求。例如,在光纤制造过程中,碳酸钾的添加可以调节光纤的折射率和热膨胀系数,保证光纤具有良好的传输性能和热稳定性,同时提高光纤的强度和耐腐蚀性,延长光纤的使用寿命。 改善玻璃化学稳定性:碳酸钾具有较好的抵抗酸、碱等腐蚀性物质的能力,可以降低玻璃的溶解速度,提高玻璃的耐腐蚀性,延长玻璃的使用寿命。因此,碳酸钾常被用于制造玻璃器皿等。 调节玻璃热膨胀系数:通过控制碳酸钾的添加量,可以使玻璃的热膨胀系数适应不同的温度变化,减少由温度变化引起的热应力,提高玻璃的耐热性能。 赋予玻璃特殊功能:在一些特殊领域,如电子器件制造和耐高温玻璃制品等,添加碳酸钾可以赋予玻璃特殊的性能,如增加导电性和增强耐火性等,以满足特定的需求。 ...
甘油,又称为丙三醇、1,2,3-丙三醇,是一种无色、无臭、味甜,外观呈澄明黏稠液态的有机物。甘油的用途非常广泛,目前有着多种用途,无论是工业还是食品都会用到它。那么工业甘油和食用甘油有何区别呢?下面甘油供应商Guidechem将为您解答。 一、纯度区别: 甘油达到99.5%之后就可以被称为美国药典(USP级)甘油。如果甘油里的重金属含量、有机物杂质含量、微生物菌落数在食品级甘油规定的范围内,那么就可以被称为食用级甘油。如果甘油含量在99.5%以上,并且符合食品级的要求,而且还符合GMP证书要求的更加苛刻指标,那么就是药物级甘油。甘油的浓度并不是关键,关键是里面含有的杂质。甘油的等级包括工业级、化妆品级(美国药典级)、食品级、药物级(分药辅和药主)。 二、使用范围、检验标准区别: 工业甘油禁止添加在食品和饲料中,因为它的重金属不一定合格。工业级甘油通常指的是GB 13206中的二等品甘油,而医药级甘油对甘油中杂质的要求较高,有乙二醇、二乙二醇的限量要求,并且生产医药级甘油需要取得GMP证书。一般95%浓度的甘油不可用于化妆品、药品和食品行业。 食用级甘油通常用作食品加工业中的甜味剂和保湿剂,大多出现在运动食品和代乳品中。食品级甘油可以用于食品添加剂中,其纯度、色泽和重金属含量都符合合格标准,并且带有对应批次的检验检疫卫生证书。食品级甘油必须通过中国食品卫生检验局认证,并且符合《食品安全标准 食品添加剂食用标准》(GB2760标准)。 ...
静电对于许多行业来说都是一个巨大的危害,因此化工厂研发了抗静电剂这种产品,它能够在许多行业中使用。添加抗静电剂后,产品能够有效地抵御静电的影响。 在纺织工业中,抗静电剂发挥着重要的作用。它被广泛应用于纺纱织布以及后续的织物后处理过程中,用于各类纤维丝及真丝的静电消除。 塑料工业也是抗静电剂的重要应用领域。在塑料制品的生产过程中,抗静电剂经常被用于静电消除。电子产品如计算机、电视机等都需要精细化生产,不能有静电的存在。因此,在电子产品的生产过程中,抗静电剂起到了重要的静电防护作用。 制浆造纸工业中,抗静电剂主要用于特殊加工纸的生产。阳离子型抗静电剂是最常用且性能最好的类型,如抗静电剂SN。在制造一些特殊纸张的过程中,添加抗静电剂可以使纸张具有抗静电的性能,避免纸张被静电影响而吸附在一起。 涂料方面,防静电涂料也是抗静电剂的一种应用形式。防静电涂料使用简单且应用广泛,因此目前非常流行。在家具、装饰性涂料以及各类电子仪器的表面涂上抗静电剂的涂料后,产生的涂膜能够降低表面电阻,使物体表面不易附尘沾污。因此,防静电涂料可用于汽车、电器配线系统、油罐、感光材料和航空等领域。 抗静电剂的种类繁多,其中一些产品适用于抗静电剂SN。然而,抗静电剂SN具有气味,许多人不喜欢。因此,我们还提供抗静电剂MOA-3PK作为另一种选择。如需了解更多关于抗静电剂的使用详情,请在线咨询或直接联系我们的销售人员。 ...
在之前的文章中已经介绍了阳离子中裂沥青乳化剂的功能,现在我们来详细了解一下这款乳化剂的技术指标和使用说明,以帮助客户更好地使用ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂。 ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂的主要技术指标包括活性物含量为50%,PH值在5-7之间,外观为乳白色或淡黄色膏体,气味无毒且具有一定的芳香气味,可直接溶于水。 在使用ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂时,用量只需占乳化沥青总量的8‰-10‰左右,具体用量根据实验结果确定。 最佳使用温度为65-75℃,沥青温度为120-140℃,而沥青与水的配比为5:5,这些数据仅供参考,具体情况需要根据实际情况进行调整。 使用说明: ①70#-100#重交乳化沥青用法:一吨制成品乳化沥青需添加8-10公斤乳化剂(并非1吨水),将乳化剂充分搅拌均匀后,将温度升至65℃-75℃,沥青温度升至120℃-140℃,即可进行乳化沥青生产。 ②改性(SBS)乳化沥青用法:一吨成品乳化沥青需加入16-20公斤乳化剂(并非1吨水),将乳化剂在搅拌罐中充分搅拌均匀后,将水温升至65℃-75℃,沥青温度升至170℃-180℃,即可进行乳化沥青生产。 如果需要长期储存,可适当增加乳化剂的用量,并每天搅拌2-3小时。 备注:如果之前使用的是阴离子乳化剂,在使用阳离子乳化剂之前需要用阳离子乳化剂清洗乳化设备,以避免影响乳化剂的效果。 ...
三氯生甲酯是一种用于制备2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚的中间体的化合物,也被广泛应用于肥皂和化妆品中作为杀菌剂。商业上,三氯生甲酯的制备方法是通过将2,4,4'-三氯-2'-氨基二苯醚与亚硝酰基硫酸反应,然后与热的强硫酸反应。然而,这种方法会产生大量的副产物2,4,8-三氯二苯并呋喃,因此需要将副产物与三氯生甲酯分离,并采取纯化措施以减少有害物质的含量。 制备方法 A.)将28.8克2,4,4'-三氯-2'-氨基二苯醚和22克溴化铜加入150ml溶剂中,在搅拌下冷却至10℃。然后,在30分钟内,以5℃-10℃的温度下加入亚硝酸异丁酯。再过30分钟,将溶剂蒸发至接近干燥,然后加入40g溴化铜水溶液。在100℃下搅拌30分钟,分离出结晶产物2,4,4′-三氯-2′-溴二苯醚。 B.)将25克2,4,4'-三氯-2'-溴二苯醚、25毫升二甲基甲酰胺和6克混合甲醇钠加入混合物中,然后加入氯化亚铜,在135℃下搅拌5小时。施加低真空并蒸馏出二甲基甲酰胺,然后与100ml水混合,在80℃下加热并用盐酸水溶液调节pH值至3至4。分离出沉降的三氯生甲酯产物。 主要参考资料 [1] US6133483A Process for the production of 2,4,4'-trichloro-2'-methoxydiphenyl ether ...
4-硝基邻苯二甲酸酐是一种无色或灰黄色针状结晶固体,对水较为敏感。它是一种酸酐类衍生物,具有通用的化学性质,可用于制备邻苯二甲酸类衍生物。此外,它还可用作化学合成中间体,用于制备荧光染料异硫氰酸荧光素。 有哪些性质? 4-硝基邻苯二甲酸酐可溶于热醇、热乙酸和丙酮。它具有较高的化学转化活性,并在碱性水溶液中容易发生水解反应。 如何合成? 在一个干燥的反应烧瓶中,将4-硝基邻苯二甲酸与乙酸酐缓慢混合,加热至回流并搅拌反应1小时。反应结束后,冷却并浓缩反应混合物,最后加入乙醚得到产物分子4-硝基邻苯二甲酸酐。 有哪些应用? 4-硝基邻苯二甲酸酐常被用作邻苯二甲酸类衍生物的制备中间体。通过与亲核试剂的加成反应,可以合成邻苯二甲酸的衍生物,如酯或酰胺。这些衍生物在医药领域、染料合成、高分子材料等方面具有广泛的应用。此外,4-硝基邻苯二甲酸酐还可以用作某些化学合成的中间体,例如合成荧光染料异硫氰酸荧光素,该荧光素在生物化学、免疫学和细胞生物学研究中有重要应用。 参考文献 [1] Pantelia, Anna; et al Molecules (2019), 24(21), 3957. ...
硬脂酸锌被广泛应用于不同领域,主要用作润滑剂和脱模剂。它可以在苯乙烯树脂、酚醛树脂和氨基树脂中起到润滑和脱模的作用。此外,在橡胶中,它还具有硫化活性剂和软化剂的功能。 硬脂酸锌的具体用途有哪些? 1. 硬脂酸锌可用作无毒稳定剂,特点是初期着色低,耐候性好。然而,它不适合单独使用,因为它会加速聚氯乙烯的降解,导致产品变色。与钡镉皂合用时,适用于一般柔软制品。同时,与环氧化合物和亚磷酸酯等混合使用时,可以适当增加用量。 2. 硬脂酸锌也可用作苯乙烯树脂的润滑剂,包括聚苯乙烯、ABS和SAN树脂。它还可以作为透明制品的脱模剂。 3. 硬脂酸锌可以用作金属皂粉的制作原料。它常用于香粉和粉饼等产品中,作为粘合剂,增加产品在皮肤上的附着力。添加量一般为5%-15%。 4. 硬脂酸锌还可以用作消泡剂,在光热稳定剂、油漆消光剂、研磨剂、干脚润滑剂和脱模剂等方面有应用。此外,它还可以用作混凝土、石棉、纸张和织物的防水剂,以及化妆品和药膏的成分。 硬脂酸锌在哪些领域被广泛应用? 硬脂酸锌在医药工业中被用于固化油和润滑剂的配制,同时也可以作为油漆干燥剂。它还被用于PVC和无毒橡胶制品的加工。与硬脂酸钙和硬脂酸钡的协同作用下,可以有效提高PVC和橡胶制品的光热稳定性。在PVC加工中,通常使用适量的硬脂酸锌。 ...
背景及概述 [1-2] 2,2-二甲基哌啶-4-醇是一种有机中间体,可通过雷尼镍还原4-羟基-6,6-二甲基-5,6-二氢吡啶-2(1H)-硫酮制得。据报道,它可用于制备FSHR调节剂。 制备 [1] 制备2,2-二甲基哌啶-4-醇的方法如下:向3.15 g(20 mmol)4-羟基-6,6-二甲基-5,6-二氢吡啶-2(1H)-硫酮在200 ml EtOH中的溶液中加入15克新鲜制得的雷尼镍,然后在在50℃,45psi的氢气下搅拌48小时。 过滤后,蒸发溶剂。 将残余物溶解在CHCl3中,过滤,用H 2 O洗涤并干燥。 除去溶剂,并在真空中蒸馏出2,2-二甲基哌啶-4-醇。馏出物重结晶。产量:2.24g(87%)。m.p. (EtOH/H 2 O) = 78 C; bp:66 ℃/0.2 mbar; IR (KBr) 3254, 2930, 2843, 1452, 1364,1260, 1146, 1117, 1072 cm -1 ; 1 H NMR (400 MHz, CDCl 3 )d 1.10 (s, 3H, CH3ax), 1.13 (t, J =12.3 Hz, 1H, 3-Hax),1.16 (s, 3H, CH3eq), 1.23 (dddd, J = 13.0, 12.3, 10.0,4.7 Hz, 1H, 5-Hax), 1.84 (ddd, J = 12.3, 4.3, 2.0 Hz, 1H,3-Heq), 1.90e1.98 (m, 1H, 5-Heq), 2.81 (ddd, J =13.4,12.3, 2.9 Hz, 1H, 6-Hax), 2.96 (ddd, J = 13.4, 4.7, 2.7 Hz,1H, 6-Heq), 3.80-3.88 (m, 1H, 4-Hax) ppm; 13 C NMR(100 MHz, CDCl 3 ) 24.47 (CH3ax), 32.64 (CH3eq), 36.53(C-5), 40.01 (C-6), 47.70 (C-3), 51.17 (C-2), 66.22 (C-4) ppm;Anal. C7H15NO (C, H, N)。 应用 [2] 2,2-二甲基哌啶-4-醇可用于制备具有吡唑结构的FSHR调节剂。FSH是一种重要的激素,它在女性中起关键作用,刺激卵泡发育和成熟,调节雌激素分泌,并诱导排卵。在男性中,FSH负责生精小管的完整性并支持配子发生。 参考文献 [1] Weis R , Faist J , Vora U D , et al. Antimycobacterial activity of diphenylpyraline derivatives.[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2008, 43(4):872-879. [2] From PCT Int. Appl., 2015196759, 30 Dec 2015 ...
噻吗洛尔是一种白色结晶性粉末,可以溶于水、乙醇和甲醇。 噻吗洛尔的结构是怎样的? 噻吗洛尔的作用机制是什么? 噻吗洛尔是一种非选择性β肾上腺素受体拮抗药,它可以减少房水生成,没有明显的内源性拟交感活性和局麻作用,对心肌没有直接抑制作用。使用0.5%的噻吗洛尔眼药水,每12小时滴一次,它的降眼压作用非常快,滴眼后20~30分钟眼压就开始下降,1~2小时后达到峰值,持续时间可以超过12小时。 噻吗洛尔有哪些适应证? 噻吗洛尔可以用于原发性开角型青光眼、某些继发性青光眼、高眼压症、部分原发性闭角型青光眼以及其他药物和手术无效的青光眼。在这些情况下,使用噻吗洛尔眼药水可以进一步增强降眼压的效果。 噻吗洛尔的用法和用量是怎样的? 使用眼药水滴眼,每次滴1滴,一天使用2次,如果眼压已经得到控制,可以改为一天使用1次。如果之前使用其他药物,转用噻吗洛尔治疗时,不应该突然停用原药物,应该从滴用噻吗洛尔的第2天开始逐渐停用原药物。 噻吗洛尔有哪些禁忌证? (1)支气管哮喘者或有支气管哮喘史的患者禁用。 (2)窦性心动过缓、Ⅱ或Ⅲ度房室传导阻滞、明显心衰、心源性休克的患者禁用。 (3)对噻吗洛尔过敏的患者禁用。 (4)1岁以下的婴幼儿禁用。 噻吗洛尔有哪些不良反应? 最常见的不良反应是眼烧灼感和刺痛。它还可能引起泪液分泌减少、角膜知觉减退、浅层点状角膜病变、过敏性结膜炎等。眼药水被吸收后,也可能出现心动过缓、心律失常、头晕、加重重症肌无力的症状、感觉异常、嗜睡、失眠、支气管痉挛、呼吸衰竭、呼吸困难、鼻腔充血、咳嗽,以及掩盖糖尿病患者应用胰岛素或降糖药后的低血糖症状。 ...
齐考诺肽(Prialt)是一种非鸦片类的止痛药物,其止痛效果比鸦片强1000倍,并且不会导致上瘾副作用。这种药物被发现于一种名为“Conus magus”的锥形蜗牛的毒液中。Prialt属于N-型钙通道阻滞剂,可以阻断神经纤维传递疼痛信号的N-型钙通道。与其他药物不同的是,Prialt可以长期应用而无需增加剂量。 根据加利福尼亚州圣地亚哥大学麻醉学教授Mark Wallace医生的指出,Prialt临床试验结果表明,对于那些不能通过其他药物或方法控制疼痛的患者来说,Prialt提供了一种可靠的治疗选择,并且不会导致药物滥用。 Prialt是爱尔兰都柏林Elan公司生产的一种新型鞘内止痛剂,是近二十多年来获得批准的药物。 齐考诺肽(Prialt)的副作用有哪些? 腹痛、虚弱、意外伤害、腰痛。 导管相关性并发症、导管部位疼痛、蜂窝织炎、胸痛、寒战、发热、流感样综合征、头痛、感染、乏力、颈痛、颈项强直和病毒感染。 高血压、低血压、直立性低血压。 晕厥、心动过速和血管舒张。 恶心、呕吐、食欲缺乏、腹泻。 口干、便秘、消化不良和胃肠道功能障碍。 磷酸肌酸激酶水平升高、失水、低血钾、周围水肿、体重减轻。 关节炎、关节痛、肌痉挛、肌痛和肌无力。 头晕、眩晕、嗜睡、精神错乱、共济失调、步态不稳、记忆力减退、张力亢进、言语障碍、语言不能、幻觉、紧张不安、噩梦、激动、焦虑、脑脊液异常、抑郁、思想难集中、感觉迟钝、不合作、失眠、思维迟钝、脑膜炎、神经痛、妄想、反射减退、木僵、震颤和惊厥。 支气管炎、哮喘、咳嗽加重、呼吸困难、咽炎、肺炎和鼻炎。 皮肤干燥、荨麻疹、皮疹、出汗。 尿失禁、尿潴留、尿路感染、少尿。 复视、畏光、味觉颠倒。 耳鸣和视力减退。 贫血、瘀斑。 齐考诺肽(Prialt)与其他药物有哪些相互作用? 与其他中枢神经系统抑制剂合用时,可能增加中枢神经系统不良事件(如头晕、混乱)的发生概率。 与阿片类药物同时使用时,可以更好地控制疼痛,而且不会增加阿片类药物引起呼吸抑制的风险,也不会与阿片受体产生相互作用,同时也不会阻断阿片类药物应用患者戒断症状的产生。 ...
艾德拉尼是一种磷酸肌醇-3-激酶抑制剂,用于治疗多种B细胞血癌。本文介绍了一种简洁、经济环保且质量优良的艾德拉尼制备方法。 背景技术 艾德拉尼(Idelalisib)是由美国艾科斯公司原研、吉利德科学开发的一种磷酸肌醇-3-激酶抑制剂,用于治疗慢性淋巴细胞白血病、滤泡B细胞非霍奇金淋巴瘤和小淋巴细胞淋巴瘤。 艾德拉尼的制备方法已有研究报道,但现有方法存在一些工艺上的缺陷或弱点,对环境产生污染。因此,开发一种简洁、经济环保和质量优良的制备方法对该药品的工业化生产具有重要意义。 制备方法 本方法首先在反应瓶中加入R-2-羟基丁酸乙酯、甲基磺酰氯和二氯甲烷,经过一系列反应步骤,最终得到浅黄色固体S-2-(N-9H-嘌呤-6-基)氨基丁酸乙酯。 该方法具有简单、高效的特点,避免了原料难以获得和对环境产生污染的问题。通过该方法制备的艾德拉尼具有优良的质量和经济效益。 ...
戊二醛是一种无色透明的油状液体,具有刺鼻气味。它不容易溶于水,但与热水互溶,在乙醇和乙醚等有机溶剂中易溶。为了稳定戊二醛,可以添加甲醇或脂肪醇聚乙二醇醚型非离子型表面活性剂作为稳定剂。由于纯品不易保存,所以常见的商品形式是25%水溶液。戊二醛对皮肤、眼部和呼吸道粘膜有刺激作用。 如何制备戊二醛? 戊二醛可以通过丙烯醛与乙烯基乙醚发生Diels-Alder反应生成2-乙氧基-3,4-二氢吡喃,然后在酸催化下转化为戊二醛。 戊二醛的用途有哪些? 戊二醛可以用作杀菌消毒剂、有机合成中间体、鞣革剂和油田注水杀菌剂等。在细胞生物学中,戊二醛被用作电镜制样时的固定剂。它是一种双官能团交联剂,具有强大的交联能力,可以有效固定蛋白质而不破坏细胞骨架的结构。因此,它常被应用于内视镜(如胃镜和大肠镜)或光学仪器的消毒过程。 ...
水性丙烯酸树脂乳液的耐水性差是由于合成过程中添加的乳化剂残留导致的。 碱增稠效应是指丙烯酸树脂中的羧基在遇碱中和后形成羧酸盐,增强了粒子间的静电斥力,从而使聚合物分子链舒展,体系粘度增加。 常用的丙烯酸酯类增稠剂分子量较大,通常呈蜷缩成团状,通过添加PH调节剂和碱性物质,使链上的羧酸盐基团解离,产生溶胀增稠现象,从而实现增稠效果。 有机硅氧烷改性的丙烯酸树脂由于硅氧键的键能较大,吸收紫外光时不容易发生断裂,因此具有优异的耐候性和抗老化性能。 水性丙烯酸树脂的稳定性可以通过电解质稳定性测试和储存稳定性测试来表征。 电解质稳定性测试是将乳液与不同浓度的NaCl和CaCl2电解质溶液混合后静置,观察是否发生破乳现象。 储存稳定性测试是将制备好的水性丙烯酸乳液放置在密闭容器中,定期测试乳液体系的流体数据变化情况。 ...
三苯基丁基溴化膦是一种重要的中间体化合物,具有广泛的应用。然而,现有的制备方法存在一些问题,如反应时间长、溶剂难以回收再利用、产率低、难以提纯等。 为了解决这些问题,本发明提供了一种安全可靠的三苯基丁基溴化膦的合成方法,该方法具有反应时间短、溶剂易于回收、产率高、产物纯度高等优点。 具体实施方式如下: 将1mol三苯基膦放入用氮气保护的2L四口烧瓶中,加入乙醇1000ml和催化剂阴离子交换树脂(型号为201*7) 5g,加热至回流状态,然后慢慢滴加1mol溴丁烷,约6小时滴完。滴加完毕后回流搅拌24小时。反应结束后将反应液降至20°C,然后滤出催化剂,将母液放入冰箱内冷冻结晶,零下15°C滤出结晶。65°C干燥得产品392.3g,熔点为241°C ~242°C,收率为98.2%。 本发明的优点包括: 1. 使用乙醇作为溶剂,反应速率高,收率高,产物易提纯。 2. 使用阴离子交换树脂作为催化剂,催化效率高,反应速度快,且催化剂可重复利用。 3. 反应时间短、溶剂易于回收,提纯方法简单,且产率达97%以上,产物纯度非常高。 此外,经过多次循环利用试验,催化剂仍能保持较高的催化活性。 ...
随着高分子材料的不断发展,邻苯二甲酰氯作为一种重要的化工中间体,受到了广大研究人员的关注。它在医药中间体、染料中间体和防腐剂等方面有广泛的应用。然而,传统的生产工艺存在一些问题,如加料困难、生产周期长、收率低等。为了解决这些问题,本发明提供了一种简单、低成本的制备方法。 根据本发明的制备方法,在相转移催化剂存在的条件下,将邻苯二甲酸和氯化亚砜加入反应釜中进行反应。然后,通过常压蒸馏去除未反应的氯化亚砜,再经过减压蒸馏,在薄膜蒸发器中得到纯净的邻苯二甲酰氯。 本发明采用的相转移催化剂可以是叔胺或具有离子对的季铵盐。叔胺可以是1,4-二甲基哌嗪、N,N-二甲基苯胺、N,N-二乙基苯胺、N,N,N',N'-四甲基乙二胺、三亚乙基二胺、1,8-二氮杂双环、三丁胺、4-二甲氨基吡啶和吡啶。具有离子对的季铵盐可以是苄基三乙基氯化铵、四丙基溴化铵、四丁基溴化铵、四正辛基溴化铵、四丁基氯化铵、四丁基硫酸氢铵、四丙基氯化铵、三辛基甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵和十四烷基三甲基氯化铵。 本发明中,邻苯二甲酸与氯化亚砜的摩尔比为1:2.05-2.15。相转移催化剂的用量为邻苯二甲酸的0.05-0.1wt%。反应时间为2-6小时。减压蒸馏的温度为157-174°C,真空度为750-810mmHg。 本发明使用的薄膜蒸发器具有传热系数高、蒸发强度大、低温蒸发效果好、物料停留时间短、适用的粘度范围宽及操作弹性大的特点。因此,在化工、轻工、制药、环保和食品等行业中得到了广泛应用。 本发明的制备方法具有工艺路线简洁、生产周期短、产品收率高的特点。它不仅提高了生产能力,还避免了副反应的发生。 具体实施方式如下: 1. 将750kg邻苯二甲酸和1544kg氯化亚砜加入反应釜中,然后加入0.2kg四正辛基溴化铵和0.175kg四丙基氯化铵,在4小时内进行反应。待无气体冒出后,继续保温1小时,然后进行常压蒸馏以回收未反应的氯化亚砜,得到邻苯二甲酰氯粗品。 2. 将邻苯二甲酰氯粗品加入薄膜蒸发器中,调节真空度为750mmHg,在174°C下进行减压蒸馏,得到1278kg纯净的邻苯二甲酰氯,收率为97.5%。经检测,邻苯二甲酰氯的色谱含量为99.7%。 ...
2-溴-5-氟三氟甲苯是一种有机合成中间体,其英文名为2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride,化学式为C 7 H 3 BrF 4 ,CAS号为40161-55-5,分子量为242.996。它是一种无色液体,在常温常压下沸点为136度到143度,密度为1.7。 如何合成2-溴-5-氟三氟甲苯? 常规的合成方法是从3-氟三氟甲苯出发,通过在适当的条件下将苯环的5号位进行溴化。溴化试剂常用液溴,反应具有较好的区域选择性和高反应效率。 2-溴-5-氟三氟甲苯的用途是什么? 2-溴-5-氟三氟甲苯是一个常见的有机碱,可以进行各种修饰反应。通过引入硼单元和亲电试剂反应,可以制备成格式试剂。溴原子可以被正丁基锂拔除得到有机锂试剂,再加水淬灭即可得到脱溴氢化的产物。此外,氟原子可以被亲核试剂进攻得到脱氟官能团的产物。 2-溴-5-氟三氟甲苯对环境有危害吗? 作为一种含卤有机化合物,2-溴-5-氟三氟甲苯对水环境有较大危害,不应让未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。 如何储存2-溴-5-氟三氟甲苯? 应将其密封储存在阴凉且干燥的贮藏器内。该化合物化学性质稳定,不易变质,但需避免与氧化物接触,存放时应尽量避开酸性物质。 参考文献 [1] Jiang, Tao; Li, Wenjun; Wu, Jianxin; He, Jicheng Faming Zhuanli Shenqing (2022), CN 114163294 A Mar 11, 2022. ...
美白剂一直是人们关注的焦点,VC及其衍生物、曲酸、传明酸、烟酰胺等都是大家熟知的美白成分。然而,近年来,间苯二酚衍生物作为一种新兴的美白剂,也逐渐在美白领域崭露头角。 酪氨酸酶抑制剂:美白的关键 黑色素是影响皮肤颜色的主要物质,其合成主要发生在黑色素细胞的黑色素小体膜上。强效美白剂可以通过抑制酪氨酸酶的表达和活性,有效减少黑色素合成,从而实现真正的皮肤美白效果。 美白途径:多重策略 1. 防御紫外线 2. 黑色素细胞的胞内抑制 3. 黑色素细胞的胞外抑制 4. 抑制黑色素的转运 5. 促进角质层的更新 6. 抗糖化作用 酪氨酸酶是黑色素合成过程的关键酶,是一种铜结合糖蛋白,活性中心由2个铜离子位点构成,每个铜离子分别与三个组氨酸残基上的咪唑配位。 抑制剂类型与其主要机理 竞争性抑制 抑制剂与底物类似的结构,可防止底物与酪氨酸酶结合;抑制剂与底物竞争酪氨酸酶活性位点(拮抗型)。 非竞争性抑制 抑制剂不与酶活性中心结合,而是结合到酶-底物复合体上,与酶活性中心外的氨基酸残基(疏水腔)结合,从而阻断黑色素合成途径。 混合型抑制 既能与底物竞争,也能与酶-底物复合体结合;既能与酶活性中心结合,也能与酶活性中心外的基团结合。 总结:酪氨酸酶抑制剂通过多种机制实现美白效果,既能模仿底物进入酶活性中心,又能作为门卫阻止底物接近活性中心,从而抑制黑色素合成,使肤色逐渐变白。 间苯二酚衍生物:新兴的美白剂 间苯二酚衍生物最早被用作防腐杀菌剂。由于其结构与酪氨酸酶底物相似,成为强效的酪氨酸酶抑制剂,添加量低即可达到优异且快速的皮肤美白效果。 市面上常见的四种间苯二酚衍生物包括苯乙基间苯二酚、4-丁基间苯二酚、己基间苯二酚、二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚。 4-丁基间苯二酚 通过修饰间苯二酚的结构,使其既具有美白的有效性,又具有安全性。研究发现,4-丁基间苯二酚具有很强的酪氨酸酶抑制作用。 苯乙基间苯二酚 德国科研人员合成的二氢银松素类似物,据报道具有很强的抑制酪氨酸酶的作用,并且具有较低的皮肤刺激和细胞毒性,成为广泛应用的皮肤美白剂。 己基间苯二酚 己基间苯二酚是常用的食品添加剂,用于防止虾类褐变。研究发现,己基间苯二酚是虾中酪氨酸酶的有效抑制剂,可安全取代亚硫酸盐来抑制虾类黑斑的形成和黑变病,具有较强的抑制力和高安全性。后来逐渐应用于化妆品中作为皮肤美白活性成分。 二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚 二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚是一种新型的酪氨酸酶抑制剂,从药用植物山菅兰提取物中分离得到。该化合物被一家美国化妆品公司作为专利成分,编码为UP302。目前,它主要通过有机合成获得。 目前的研究资料显示,4-丁基间苯二酚是这几种间苯二酚衍生物中最强的酪氨酸酶抑制剂。 ...
 
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