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  • 植物生长调节剂 简介
    植物生长调节剂 简介
    2024-07-04
    植物生长调节剂 简介 它慢慢降解,放出乙烯气体。乙烯利结构式: 植物生长调节剂 脱叶剂和干燥剂脱叶剂可引起乙烯的释放,导致叶片呈现衰老状态而脱落。其主要物质有三丁三硫代磷酸酯、氰氨钙、草多索、氨基三唑等。脱叶剂常为除草剂。干燥剂通过受损的细胞壁使胞内水分急剧丧失,促成细胞的死亡。它在本质上为接触型杀草剂 目录 1 类型 2 作用机理 3 应用 人工合成的具有生理活性的类似植物激素的化合物。从外部施加少量生长调节剂,可有效地控制植物的生长发育,并且增加农作物的产量。它在农学和园艺上已得到广泛的应用。
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  • 小分子化合物曲贝替定与艾日布林的合成之路 | MedChemExpress
    小分子化合物曲贝替定与艾日布林的合成之路 | MedChemExpress
    2024-07-04
    说到海洋,小伙伴们知道,马里亚纳海沟嚒?它可是已知世界上最深的海沟,其在海平面以下的深度已远远超过珠穆朗玛峰的高度呢!看来无所不能的 MCE,不仅能登上全合成的“世界最高峰”,更能深入全合成的“海洋最深处”啊! 海洋的特殊环境,造就了海洋生物与陆地生物的显著不同。随着科学家们的不断研究发现,海洋生物现已成为重要药物先导化合物的重要来源。海洋化合物中约有 0.1% 的化合物,因其结构新颖、活性显著,而具有巨大的药物开发价值。本期我们要聊的就是,具有抗肿瘤活性的海洋天然产物--Trabectedin (曲贝替定)和 Eribulin (艾日布林)。 曲贝替定 Trabectedin,是在海鞘(E. turbinata)中发现的,具有极强的抗癌效果的一种天然产物。早在 2004 年,Trabectedin 就已在欧、美被指定为治疗急性淋巴母细胞白血病、软组织肉瘤和卵巢癌的孤儿药。2007年, EMEA正式批准其用于进展型软组织肉瘤的二线治疗。
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  • 译自印度化学新闻网:印度应注重医药中间体的自给自足
    译自印度化学新闻网:印度应注重医药中间体的自给自足
    2024-06-27
    译自印度化学新闻网:https://www.indianchemicalnews.com/opinion/india-should-focus-on-pharma-intermediates-self-sufficiency-7627 印度应注重医药中间体的自给自足 如果教育机构、研究机构和制药商之间能够进行适当的协调,印度对中国医药中间体的依赖可能会改变 作者:K. Nagaiah 博士,CSIR-IICT,海得拉巴,首席科学家兼天然产品和传统知识中心负责人|2021年2月11日 令人欣慰的是,2019年印度药品(主要是仿制药)出口到美国和欧洲等200个国家,出口额达到200.3亿美元,但印度对四氢呋喃、二恶烷、丁内酯、二甲基甲酰 胺、硫酸二甲酯、吡啶的许多衍生物、丙烯酸甲酯等基础化学品的生产关注不够。这些化合物的大规模生产涉及气相反应、高温、氧化铝蒙脱石和沸石等催化剂以及 长蒸馏塔。这些工作大多由化学工程师使用大型化学反应器完成。尽管一些机构正在这一过程中应用新型催化剂,但这些催化剂仅限于实验室以克为单位进行。
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  • 异麦芽酮糖醇降低血糖及有益健康的研究动态
    异麦芽酮糖醇降低血糖及有益健康的研究动态
    2024-06-20
    异麦芽酮糖醇降低血糖及有益健康的研究动态 杰弗里·里夫赛(G Livesey B Sc), Ph D, R P H Nutr 英国独立营养学有限公司 诺福克 NR180 QX 异麦芽酮糖醇(又称为氢化帕拉金糖、氢化异麦芽糖、麦芽糖乙醇、异麦芽) 是来源于蔗糖的一种碳水化合物。异麦芽酮糖醇有温和味道, 可作为食品添加成分, 为食品增加晶体结构和甜味, 且没有余味, 并可加强芳香食物中的香味, 掩盖一些人工调味剂的金属性余味, 从而增加食欲。异麦芽酮糖醇为人体的消化和代谢系统提供了多重潜在的健康益处。人体以及体内微生物对异麦芽酮糖醇的应答有多种方式, 如饱腹感、口腔内非酸性、低消化性、低血糖反应、低胰岛素血反应、消化通透性、产生短链脂肪酸(尤其是丁酸盐) 和益生菌(尤其是双岐杆菌) 等等。本文就近年来对异麦芽酮糖醇降低血糖、改善能量代谢、维护健康等方面的研究与开发做一综述。
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  • 十氢萘的简介
    十氢萘的简介
    2024-06-13
    十氢萘 十氢萘 【概述】 十氢萘是一种微带薄荷脑气味的有毒的高沸点的无色有机液体,是柴油中典型的多环烷烃组分,主要用作油脂、树脂、橡胶等的溶剂和除漆剂,润滑剂,例如,十氢萘作为溶剂可以运用其分散作用提高沥青质加氢转化。然而,十氢萘在不同温度、压力条件下的热裂解过程中,容易发生氢转移反应生成芳烃,会降低原油催化裂化过程中的转化率,降低汽油、柴油等高附加值产品的产率和质量,因此如何选择合适催化剂控制十氢萘裂解和探究其裂解规律成为研究热点。另外,在储氢材料方面,十氢萘具有很好的发展前景,一般作为燃料电池储氢材料。
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  • 十氢萘生产技术与技术进展
    十氢萘生产技术与技术进展
    2024-06-06
    十氢萘生产工艺与进展 1 十氢萘的生产工艺 十氢茶的合成主要是由萘氢化而得。多环芳香族碳氢化合物的氢化是按照一般性的规则进行的,由于热力学上结构稳定,氢只能先将其中一个环饱和,然后依次将其余的环饱和。在一个环完全饱和之前,氢不会进入其他的环中。 稠环碳氢化合物和苯系碳氢化合物的加氢不同,可以分段氢化,以及停留在中间产物上 。萘加氢可以得到多种产物——四氢萘、反式十氢萘和顺式十氢萘。在氢化过程中还有二氢萘和八氢萘的生成,但因其继续氢化的活化能较低,极易生成四氢萘和十氢萘,故很难停留在这2种中间产物上。选择合适的催化剂,在一定的反应条件下,萘的氢化可停留在四氢萘上而无十氢萘生成;也可以选择合适的催化剂及载体,选择性地生成顺式十氢萘和反式十氢萘。由于构象的不同,反式十氢萘较顺式十氢萘的热力学稳定。所以,有些情况下顺式十氢萘会异构化为反式十氢萘。同时,氢化和氢解是一对可逆反应,四氢萘继续氢化时,可全氢化为十氢萘;在温度较高时,十氢萘可氢解为四氢萘。
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