简介:摘要:R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸(DHPPA)及其酯化物作为APP类除草剂的关键中间体,提高反应产率和减少环境影响是重要的研究课题。本研究旨在通过深入研究氢氧化钠用量、主原料投料比例以及温度条件对缩合反应产率的影响,为农药生产工艺的优化提供有力支持。通过合理选择氢氧化钠及对苯二酚用量,实现S)-(-)-2-氯丙酸甲酯的高效转化,确保产品质量。同时,增加对苯二酚的用量能够有效抑制副反应,提高反应收率。此外,研究发现温度对反应结果的影响相对较小,为工艺的灵活性提供了潜在的机会。然而,需要特别关注杂质的生成和环境影响,应采取适当的废物处理和环保措施,以确保生产过程的环保性。
简介:摘要目的探讨内质网应激(ERS)分子伴侣4-苯基丁酸(4-PBA)在同型半胱氨酸(Hcy)诱导的主动脉瓣膜间质细胞(AVICs)成骨分化中的作用及相关机制。方法原代SD大鼠AVICs分离与培养,前钙化培养基(PCM)诱导钙化,为明确Hcy是否诱导AVICs钙化,先采用随机数字法将AVICs分为3组:对照(NC)组,PCM组,PCM+Hcy组;为进一步明确ERS抑制剂4-PBA是否能抑制Hcy诱导的AVICs钙化,采用随机数字法将AVICs分为4组:PCM+Hcy组,4-PBA组,PCM+4-PBA组,PCM+Hcy+4-PBA组。为明确4-PBA是否能通过促进自噬,从而缓解Hcy诱导的AVICs钙化,采用随机数字法将AVICs分别分为NC组,PCM组,PCM+Hcy组;PCM+Hcy组,PCM+Hcy+4-PBA组;PCM+Hcy+4-PBA组,PCM+Hcy+4-PBA+3-甲基腺嘌呤(3-MA)组。Western blot检测内质网跨膜蛋白[蛋白激酶R样内质网激酶(PERK)、活化转录因子6(ATF6)]、成骨因子[Runt相关转录因子2(Runx2)、骨桥蛋白(OPN)]、自噬效应蛋白(Beclin1)的蛋白表达;茜素红染色测量钙化结节。结果在成功建立AVICs钙化模型基础上,茜素红染色显示PCM+Hcy组钙化结节形成较PCM组明显增多,PCM+Hcy组在PCM组基础上进一步上调内质网跨膜蛋白及成骨因子的表达,抑制了自噬;而4-PBA处理后则抑制了Hcy诱导的AVICs成骨分化,促进了自噬;在4-PBA基础上加入自噬抑制剂3-MA后,成骨分化抑制效应被逆转。结论Hcy能促进AVICs成骨分化,而4-PBA可通过抑制ERS,促进自噬,从而延缓Hcy诱导的AVICs成骨分化。
简介:【摘要】:对HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》中4-氨基安替比林进行两种不同方法提纯,比较其实验效果,进一步降低空白值和提高精密度。
简介:摘要 目的:建立白及糖浆中1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯含量的测定方法。方法:采用HPLC法,以乙腈-0.1%磷酸溶液(25:75)为流动相,流速为1.0mL/min,检测波长223nm,柱温为30℃,对白及糖浆中1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯的含量进行测定。结果:1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯进样浓度的线性关系良好,回归方程为Y=15132471.8232X+7553.0798(n=6,r2=0.9998),平均回收率为98.71%,RSD为0.6%(n=6)。结论:HPLC能够快速、准确地测定白及糖浆中的1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯的含量,为其药效的检测与研究提供科学依据,HPLC方法简便、准确,可适用于白及糖浆的质量控制。
简介:摘要:通过将3-硝基-4-甲氧基乙酰苯胺与催化剂在适宜的温度和压力下进行反应,成功地将硝基还原为胺基。通过优化反应条件,可以实现高选择性和良好的收率,该方法具有简单、高效和环境友好的特点,可用于合成具有生物活性的有机化合物。因此,本文通过实验探究反应条件、催化剂组成和反应物浓度对催化剂的活性和选择性的影响,从而为进一步优化催化加氢反应提供了重要的参考。
简介:【摘要】:1,4—丁二醇(BD0),也叫1,4—二羟基丁烷(1,4—丁二醇),是一类非常重要的有机化学品,它可以用来生产 THF (THF),γ—丁内酯(GBL),聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),聚四亚甲基二醇(pt-Meg),以及聚氨酯(Pu)等。另外,它还可以用于生产维生素B6,N-甲基吡咯烷酮,己二酸,缩醛,1,3-丁二烯等。近几年,随着明甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯弹性纤维、 PBT等制品的开发,促进了1,4-丁二醇在国际上的应用。本文通过对1,4—丁二醇的生产过程进行分析,并就乙炔-醛法制备1—4—丁二醇进行了系统的优化设计,为从事这方面工作的人们提供了一定的借鉴。
简介:[摘要]1,4-丁二醇(BDO)它在工业化学品、可再生能源、新材料开发和医药领域等方面都有广泛的应用,对于推动相关行业的发展和创新具有重要作用,且1,4-丁二醇(BDO)的生物合成也有助于环境保护和可持续发展。基于此,本文分析了1,4-丁二醇(BDO)的应用领域,以及1,4-丁二醇(BDO)的发展前景。