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合成

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合成相关的方案

  • 流动合成在药物合成中应用
    连续流动合成在药物化学领域广泛应用。这种 ""液滴" 技术,可以用于 多种有机合成及技术催化反应.该文大致介绍了一些应用.
  • 拉曼光谱和微波合成联用: 追踪肉桂酸合成
    化学合成对创造新分子、新材料来说很重要。从一些小分子或者前驱体可以合成一些具有特殊功能和特性的复杂分子。为了优化材料性能,提高产出率可以改变合成参数(如温度,pH)。微波加热样品是一种改变化学反应的方法。这个方法是很高效的合成方法,反应速度快。一些需要几个小时的反应可以在几分钟甚至几秒钟内完成。另外,与传统加热方式相比,微波加热的温度分布均匀且反应温度更加准确可控,因此,微波合成可以改善物质产出。大部分的微波合成反应是在封闭的、加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度,通常只能对最终合成产品进行详细的检测分析。因此,过程优化(如温度,时间)可能很耗时而且通常需要进行多次试错。
  • 容量法测定合成油的水分
    为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。合成机油是一种人工制造的机油,在制作过程中,选用了各种天然物质进行化学分解,然后又和其它各种物质进行合成,最后才生产出合成机油。合成油在生产 合成过程中,很可能会溶入微量水分,虽然量很少,但也会影响油本来的性能和质量,所以水分的检测也是必要的。
  • 化学合成浓缩应用解决方案
    合成化学(chemical synthesis),又称化学合成,合成化学是有机化学、无机化学、药物化学、高分子化学、材料化学等学科的基础和核心。而无机合成和有机合成领域更是核心中的核心。有机合成部分主要包括有机合成与路线设计、现代有机合成方法、绿色合成化学、仿生合成、药物中间体合成等。无机合成部分主要包括高温合成、低温固相合成化学、水热与溶剂热合成、无机材料的高压合成与技术、 cvd 在无机合成与材料制备中的应用、微波与等离子体下的无机合成、配位化合物的合成化学、簇合物的合成化学、金属有机化合物的合成化学、多孔材料的合成化学、陶瓷材料的制备化学、无机膜的制备化学、合成晶体等。德国ika提供适用于合成实验的经典方案 —— 耐受不同的工作环境和时间要求,安全稳定,经济高效。亦可在样品浓缩等前处理流程中广泛应用。
  • 连续流动合成在脂化反应的应用
    脂化反应是有机合成中经典的合成方法。采用连续流动合成(微型反应)方式,除了能加快条件探索外,也可以实现小量的生产。连续合成方式采用类微波条件(快速加热),反应速度快,自动化程度高,操作简单。非常合适在研究中使用
  • 11种合成着色剂的测定
    本文建立了 11种 合成着色剂 的 HPLC分析 方法。结果表明, 参 照 食品安全行业新国标 中色谱条件并对其优化 采用色谱柱 ShimNex CS C18分析 11种合成着色剂 11个化合物的 峰形对称, 分离度良好 ,满足日常检测需求。此方法可为 11种合成着色剂 HPLC分析 提供参考 。
  • 连续流动合成在抗生素中间体的应用
    连续流动合成(也可称为微型合成)在有机合成中应用非常广泛,尤其在化学合成药物中间体的合成中,更加方便。该方法介绍连续流动方式合成Zyvox中间体的过程。
  • 全自动流动合成系统
    美国辉瑞研发中心La Jolla Laboratories Senior Principal Scientist Neal Sach在第一届RSC/SCI 关于流动化学的研讨会上的PPT。详细介绍了一个快速、高效的流动合成系统(集实验设计、自动合成、在线分析与一体)及其在化学库合成,工艺优化,危险反应等方面的应用。 流动化学作为一种新技术极大的缩短了新药开发的时间。
  • 使用Biotage Initiator微波合成仪进行二氧化锰的合成介绍
    微波加热与水热相结合的合成方法可以增强产物的结晶动力学和促进新产物的生成,微波加热是通过偶极极化和电子传导机制来实现的。耐士科技作为Biotage中国区唯一总代理,以最优质的服务提供Biotage全系产品以及相关技术服务。Biotage Initiator微波合成仪利用微波辅助加热来提高化学合成速度。微波加热均匀,可以比传统加热方式更快达到反应温度和压力。用户可以深切体会到Initiator仪器的优点。 我们始终为用户制造一流的仪器,提供一流的服务。
  • 酰胺的微反应器快速合成
    酰胺广泛存在于药物、以及具有生物活性成分的天然产品中。酰胺的合成也是有机合成中最重要的反应之一。最常用的酰胺合成方法是需要活化羧基衍生物,如酰氯、酸酐和酯类。或者,羧酸直接与胺反应,由化学计量的偶联剂(例如碳化二亚胺或 1-苯并三唑衍生物)辅助。
  • 细胞中的DNA合成途径分析
    细胞中的DNA合成有两条途径:一条途径是生物合成途径(“D途径”),即由氨基酸及其他小分子化合物合成核苷酸,为DNA分子的合成提供原料。在此合成过程中,叶酸作为重要的辅酶参与这一过程,而HAT培养液中氨基蝶呤是一种叶酸的拮抗物,可以阻断DNA合成的“D途径”。
  • 蜜饯和糖果中8种合成着色剂的测定
    食品合成着色剂,也称为食品合成染料,被广泛应用到食品的加工过程中。鉴于合成着色剂的不安全性,国家加强了对这类合成着色剂的监管,制订了食品合成着色剂的测定标准(GB5009.35-2016)。
  • 连续流动合成 a-ketoesters
    使用英国Uniqsis公司生产的Flowsyn合成a-ketoesters 的研究。连续流动合成是一个全新的合成方式,已经在欧洲有广泛的使用,尤其是在药物中间体的合成更是广泛。
  • 连续流动合成 a-ketoesters
    使用英国Uniqsis公司生产的Flowsyn合成a-ketoesters 的研究。连续流动合成是一个全新的合成方式,已经在欧洲有广泛的使用,尤其是在药物中间体的合成更是广泛。
  • 培安公司:微波合成的发展趋势
    本文由CEM公司首席科学家 Michael J Collins Jr 撰写,主要介绍了目前微波在有机化学的应用,以及微波技术的发展进程。同时也讨论了微波技术在未来的发展趋势,这其中包括:化学家们对微波能量的理解,当前主流的使用方法,现有的硬件以及微波技术在材料合成、生命科学、放大以及流动化学中的应用等等。 微波在合成化学中的起源 什么是微波 微波合成的接受度 微波合成的发展方向 微波合成的潜在应用领域 微波合成是一种安全且高效快速的有机合成方法。微波能量可迅速加热反应物,使化学反应更快捷进行的同时也减少副反应的产生。微波技术在实验室中已被普遍接受。微波合成的继续增长必须克服微波操作困难的错觉。随着微波合成进入越来越多的本科实验课程中,很多化学家在很早时候就接触到了微波仪器。微波能量势必在材料合成和生物化学中得到更多的应用,此技术是在放大和和流动化学中取得更好的应用。
  • 高通量自动化微波增强多肽合成
    CEM 的微波多肽合成仪可与 HT 自动树脂装载配合,允许用户排列并自动连续合成多达 24 个多肽。对于队列中的每个多肽,成批的单个树脂被预加载到 HT 上,然后自动转移到 Liberty 合成仪进行肽合成。
  • 微波辅助有机合成-应用于药物开发
    多年来,药物开发的瓶颈一直是在合成这个步骤上,其原因在于用以驱 使合成反应的方式一直是传统的热力加热。而最新技术的开发让微波成为加 热反应更有效的方法。那些原本需要几小时,甚至几天才能完成的合成反应现 在只需几分钟,因而让有机化学家们有更多的时间用以分析和优化他们的反 应,使他们更有创造性。微波合成包括很多优点,例如反应速率的提升,产 率的提高和成为“更干净”的化学。由CEM公司开发的新型微波环形单模腔把所有传统合成设备的优点以及微波瞬间加热的能力结合于一个简洁但具有强大功能 的仪器上。Abbo++实验室(芝加哥、伊利诺斯)使用此仪器进行了针对药 物开发的合成反应。化学家们发现环形单模腔辅助有机合成的好处是在传统 方法和从前的微波方法上的大量改进。
  • 虾青素的合成与提取工艺研究进展
    虾青素(astaxanthin),是一种类胡萝卜素,也是类胡萝卜素合成的最高级别产物,呈深红色,化学结构类似于β -胡萝卜素。而β -胡萝卜素、叶黄素、角黄素、番茄红素等都是类胡萝卜素合成的中间产物,在自然界,虾青素是目前具有最强抗氧化活性的类胡萝卜素,其抗氧化活性是维生素E,β -胡萝卜素的500倍以上。虾青素还具有抗肿瘤、降血脂、抗动脉粥样硬化、增强免疫、延缓衰老等功能。主要有提取、合成两种方法。本文就虾青素目前的提取工艺、合成工艺及生物活性做一概述。
  • 微波合成在药物研发中的应用
    使用安东帕微波合成仪Monowave 400,详细描述了微波合成在药物合成中的应用。可以明显提高反应效率。
  • 使用Biotage Initiator微波合成仪帮助进行吡啶吡唑钯类配合物的合成研究
    本文以吡啶类化合物为原料,设计合成了两种吡啶吡唑类碱水溶性配体,与钯金属原位配比得到具有催化活性的钯配合物,并将其应用于Suzuki偶联反应当中,得到了一系列的联苯类化合物以及二苯乙烯类化合物。耐士科技作为Biotage中国区总代理,以最优质的服务给客户提供Biotage全系产品以及相关技术服务。Biotage Initiator微波合成仪利用微波辅助加热来提高化学合成速度。微波加热均匀,可以比传统加热方式更快达到反应温度和压力。用户可以深切体会到Initiator仪器的优点。 我们始终为用户制造一流的仪器,提供一流的服务。
  • 【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
    采用先进的全自动快速合成技术,我们不仅成功且高效地完成了含二硫键桥接的环肽的合成,同时确保了产物的高纯度。借助CarboMAX化学技术的卓越性能,偶联效率得到了显著提升,这不仅极大缩短了合成时间,还确保了产物的高纯度。
  • 丹纳赫生命科学合成生物学解决方案
    合成生物学被认为将催生新一代生物技术的革命,欧美等发达国家早在十多年前就开始设立和资助大型合成生物学研究中心。至今为止,美国政府已支持设立3个大型合成生物学研究中心,英国政府已经资助6个大型合成生物学研究中心。其中,美国国防高级研究计划局(DARPA)资助的“生命铸造厂(Living Foundries)计划”是实施最早、规模最大的计划之一,目标是利用合成生物学技术构建基千生物体的新型制造平台。德国、荷兰、日本、新加坡澳大利亚等国也在紧密跟进,在各大研究中心与学术机构中,一般都搭建有生物铸造厂作为核心。我国合成生物学领域的布局晚于欧美等发达国家,但推进速度快、投入集中、目标明确。2013年,中国把建设“合成生物研究重大科技基础设施”项目列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》的总体部署,并于2018年1月批复立项,设施计划投入9.4亿元人民币。同时,科技部从2018年至2020年连续3年发布国家重点研发计划“合成生物学”重点专项:教育部自2018年开始启动合成生物学前沿科学中心立项和建设。丹纳赫生命科学平台整合了独特的优势技术,产品和方案,盖了合成生物学的“设计-构建测试学习闭环工作流,针对现有生物铸造厂中试错实验量大、自动化手段少、大片段DNA合成成本高、研究维度单一等局限,提供了围绕川克曼库尔特生命科学自动化工作平台为核心的高通量现代合成生物学工业平台。运用创新的纳升级声波移液系统、IDT单链寡核苷酸和双链DNA片段、美谷分子的智能微孔板检测系统、SCIEX基于高端质谱的代谢/脂质蛋白等多组学分析技术、徕卡显微系统的高分辨和共聚焦显微镜等,有效降低成本、提升通量、拓展研究深度和广度。
  • CEM 微波辐射合成 1,4-二酮化合物
    CEM Discover 单模微波合成唐伟方 ,尤启冬 ,李志裕中国药科大学 有机化学教研室 药物化学教研室 ,南京 21000摘要: 研究在微波辐射下经 Stetter反应合成 1, 4-二酮化合物的新方法。结论:微波合成技术应用于 Stetter反应合成 1, 4-二酮化合物方法可行 ,比传统合成方法反应时间短且收率更高。关键词 微波辐射 Stetter反应 1, 42二酮化合物 合成 cem discover 单模微波合成
  • 培安公司:利用微波合成困难多肽
    传统的固相法合成多肽是一个十分耗时的反应。为了提高产率,通常在鼓吹N2或涡旋混合的条件下进行。有些实验室将合成的温度提高到60℃左右,而这项措施在降低链聚合现象的同时却会导致新的副反应的发生。最近,生物化学家们发现,微波的介入,解决了多肽合成中维持一定温度和提高馈入能量之间的矛盾。利用微波进行固相多肽合成可以在有效的缩短反应时间的同时,大大提到产物的纯度和产量。
  • 医用外科口罩合成血液穿透试验
    结果处理,检查毕品内侧面是否有渗透。如果目视检查可疑,可以用吸水棉拭子或类似物在目标区域内侧进行擦拭,然后判断是否有合成血液渗透。结果均应符合2 mL合成血液以16.0 kPa(120 mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。
  • 如何选择多肽合成的树脂类型?第一部分
    树脂的类型决定着合成效率,合适树脂的选择至关重要。本文选用的树脂反应效率高,合成时间快,杂质产量低。
  • 【Application Note】磷酸肽的高效合成
    使用具有 CarboMAX™ 偶联方法的 Liberty Blue™ 自动微波肽合成仪能进行难以合成的磷酸肽的高效合成。微波能量的使用被证明对于偶联庞大的磷酸氨基酸衍生物非常有效,而使用CarboMAX 偶联方法可以在高温下保护酸不稳定的受保护磷酸基团,从而最大限度地减少副反应。
  • 糖蛋白中O-糖链的合成
    Multiwave PRO 是一个多模微波反应平 台(Fig.1),它可以通过更换不同的转子实 现不同的功能。除了几克级的平行放大之 外,也具有高通量的反应筛选和方法库合成 功能。这个报告介绍了4*24MG5 高通量转子 在药物合成筛选优化与化合物库合成中的重 要作用。
  • 【Application Note】高温下的超快多肽合成
    Liberty PRIME™ 2.0 微波肽合成器是目前最先进的肽合成系统。它基于一锅法偶联脱保护的固相肽合成新方法,大大减少了循环时间和废液,达到前所未有的水平。该系统完成一个循环时间仅为 2 分钟 10 秒(适用于所有 20 种标准 Fmoc 氨基酸),仅产生 8mL 化学废物。
  • 微波合成在药物研发中的应用
    如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 间, 而专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。
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