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药物化合物
仪器信息网药物化合物专题为您整合药物化合物相关的最新文章,在药物化合物专题,您不仅可以免费浏览药物化合物的资讯, 同时您还可以浏览药物化合物的相关资料、解决方案,参与社区药物化合物话题讨论。
药物化合物相关的方案
SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
苯二氮卓类药物是一种常用的处方药,结构式如图1所示。最常用于治疗焦虑症和恐慌症。有时它也用于治疗癫痫发作,甚至可以用于酒精和药品戒断。然而在苯二氮卓类化合物的合成过程中,副产物的去除对于获得高纯度的该化合物的成功至关重要。自动化快速色谱是研究规模最有效的纯化技术之一,该方法同样也可以应用于规模化生产。
采用双离子漏斗技术的安捷伦 6490 三重四极杆液-质联用仪直接检测水用 ppt 浓度水平的药物化合物
对于科学界和公众来说,包括药物及其代谢物在内的药物活性化合物是影响水质的一个重要问题,尽管其数量不占主要的比例。水中的药物残留对人、野生动物和鱼类可能 会产生不利的影响。因此,需要一个灵敏而可靠的分析方法来检测这些痕量化合物。 本研究利用安捷伦 1290 Infinity 液相色谱和带双离子漏斗技术的安捷伦 6490 三重四极 杆液质联用仪直接分析地表水中 ng/L 浓度水平的药物和个人护理品 (PPCP) 类化合物 。无需样品制备便可以在 1-500 mg/L 的检测限范围内检测 20 个药物和个人护理品 (PPCP) 类化合物,这是化合物之间的化学结构和离子化效率的差异所致。样品预浓缩 阶段的去除可大大降低样品的制备时间、简化分析、降低分析成本,从而抵消了固相 萃取方法常见的基质效应 。
药物研发过程中合成化合物新的高级纯化工作流
目标化合物的合成、筛选和纯化在药物研发实验室中进行。这些步骤耗时长,因此需要改进整个工作流。本文介绍了一种利用专门设计的软件,实现对LC/MS进行目标物筛选和制备纯化的全新自动化操作流程。
FlashSmart:含氟化合物的有机元素分析
含氟有机化合物具有独特的性质,在生命科学的各个领域,特别是在药物和作物保护方面有着尤为重要的作用。例如,许多含氟化合物,氟硅酸盐(SiF6)-2,用于工业溶液中,如杀虫剂和防腐剂。在低浓度下用于牙膏和漱口水方面等。聚四氟乙烯(PTFE–聚四氟乙烯)也可用于汽车工业和特殊容器(如不粘锅)的生产中。此外,一些含氟的碳氢化合物被用于非常稳定的润滑剂油的生产。近些年来含氟药物已成为药物化学的重要工具。很多氟化合物被开发和测试,以提高代谢稳定性,这会影响到人体的酸碱度水平。故对于含氟化合物的测定就有着尤为重要的意义。
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
高效液相色谱法测定电子雾化液中杂质羰基化合物
电子烟出口检测过程中,电子雾化液中杂质含量需严格按照团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》执行检测。电子雾化液中杂质组分羰基化合物需符合标准中杂质限量要求才能合规出口。福立仪器采用LC5090高效液相色谱仪对8种羰基类化和物进行了测定,严控电子烟出口品质关。
采用安捷伦单四极杆 LC/MS 系统联用二极管阵列检测器和蒸发光散射检测器对药物发现化合物库中的化合物进行纯度评定
在进行合成化合物的生物活性筛选之前,支持化学制药的药物学家和分析科学家通常会评定它们的纯度。本文采用通用方法结合多检测器系统,对 30 个库化合物进行了快速、自动化的纯度评定。Agilent 6130 系列单四极杆 LC/MS 系统与紫外 (UV) 和蒸发光散射检测器 (ELSD) 联用,可以检测到单独采用一种检测模式可能丢失的杂质峰。安捷伦 Analytical Studio Reviewer 软件为化合物的确证和纯度的评定提供了更简洁的用户数据处理界面。
使用热电FlashSmart元素分析仪测定含氟有机化合物中CHN元素
含氟有机化合物具有独特的性质,其在生命科学的各个领域,特别是在医药和作物保护领域得到越来越多的开发,市场潜力巨大。例如,许多含氟化合物,如氟硅酸盐(SiF6)-2,应用于杀虫剂和防腐剂等,较低浓度时用于牙膏和漱口水的制备。或用于制造特氟隆(Teflon® )(聚四氟乙烯),一种抗酸耐腐蚀的含氟聚合物材料,也可以应用于汽车工业和一些特殊容器的生产,例如不粘的器具的涂层。此外,一些氟碳氢化合物作为添加成分应用于润滑油,可以让润滑油性能更加稳定。此外,在过去的十五年中,含氟药物已经成为药物化学的一个重要组成部分,这一点可以从目前市场上可买到的广泛应用的药物中得到证明。许多氟化合物已经被开发和测试,用于提高代谢稳定性,影响人体内酸碱度的水平。
热电FlashSmart元素分析仪-----含氟有机化合物中CHN元素的测定
含氟有机化合物具有独特的性质,其在生命科学的各个领域,特别是在医药和作物保护领域得到越来越多的开发,市场潜力巨大。例如,许多含氟化合物,如氟硅酸盐(SiF6)-2,应用于杀虫剂和防腐剂等,较低浓度时用于牙膏和漱口水的制备。或用于制造特氟隆(Teflon® )(聚四氟乙烯),一种抗酸耐腐蚀的含氟聚合物材料,也可以应用于汽车工业和一些特殊容器的生产,例如不粘的器具的涂层。此外,一些氟碳氢化合物作为添加成分应用于润滑油,可以让润滑油性能更加稳定。此外,在过去的十五年中,含氟药物已经成为药物化学的一个重要组成部分,这一点可以从目前市场上可买到的广泛应用的药物中得到证明。许多氟化合物已经被开发和测试,用于提高代谢稳定性,影响人体内酸碱度的水平。
药物中稳定原料物中Cd元素含量的测量
由于元素杂质不仅对患者构成毒理风险,而且还可能影响药品的质量和功效,因此元素杂质的分析在药物的开发和质量控制中起着重要的作用。 5000配备20SVT50转子可消解高稳定性的药物化合物,如三环类药物成分,突显SmartVent技术的方便和安全性。
提高药物组分纯化工作的效率、缩短纯化时间、干燥时间、降低溶媒成本
本文介绍了使用超临界流体色谱分析仪,进行药物制备纯化和干燥的案例。使用常规HPLC制备纯化药物化合物具有如下问题:处理时间长,劳力成本高、有机溶剂消耗大等。与此相比,SFC制备纯化法具有多种优点,不仅适用于新化合物的分析,还可应用于常规化合物的纯化,提高其工作效率。
MALDI-TOF分析多肽药物化学合成起始物料的分子量
Fmoc保护氨基酸是多肽药物化学合成常用的起始物料,分子量是药物合成物料质控的关键指标。本文应用台式MALDI-TOF质谱仪MALDI-8030检测了6种Fmoc保护氨基酸的分子量,本方法无需液相分离、操作简便,还能够直接分析酸性条件下不稳定的含Boc基团的氨基酸衍生物的分子量,避免了传统液相分离流动相中酸对Boc基团的影响,可作为多肽药物化学合成起始物料快速质量控制的参考。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
电子烟是一种由电池供电的装置,可以加热液态尼古丁并产生蒸汽供用户吸入。与传统香烟相比,电子烟被认为是一种更安全的吸烟方式,因为它减少了燃烧过程中产生的有害物质。然而,近年来的研究表明,电子烟仍然存在一定的健康风险和危害性。本方法参考Q/CTQTC 122-2021 电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法,本方法适用于电子烟雾化物添加剂32种酯类化合物和D-柠檬烯的测定。
采用 TSQ Altis 三重四极杆质谱仪对血浆中的候选药物混合物进行灵敏、耐用的定量分析
分析方法在整个分析的动态范围内呈现出优异的线性和重现性。该方法表明,TSQ Altis 质谱提供了药物化合物分析中所需的灵敏度和重现性。
采用 TSQ Altis 三重四极杆质谱仪对血浆中的候选药物混合物进行灵敏、耐用的定量分析
本应用文档中涉及的分析方法在整个分析的动态范围内呈现出优异的线性和重现性。该方法表明,TSQ Altis 质谱提供了药物化合物分析中所需的灵敏度和重现性。
Multiwave 5000配备20SVT50转子消解含有稳定原料药的药物,根据ICH Q3D,USP ,,Ph. Eur. 5.20进行元素杂质分析
Multiwave 5000配备20SVT50转子可消解高稳定性的药物化合物,如三环类药物成分,突显SmartVent技术的方便和安全性
使用 Agilent Captiva EMR–Lipid 净化对人血清中的药物进行 LC/MS/MS 定量分析
Agilent Captiva 增强型脂质去除产品 EMR-Lipid (Captiva EMR—Lipid) 是一款在 SPE 小柱或 96 孔板中使用的直通式净化产品。本研究展示了采用 Captiva EMR—Lipid 96 孔板对人血清中九种代表性药物化合物进行 LC/MS/MS 定量测定。样品的前处理方法为:采用原位蛋白质沉淀 (PPT) 去除蛋白质,然后采用 Captiva EMR—Lipid 净化去除油脂。整项研究是在 96 孔板上进行批处理。使用同位素或内标类似物对血清中所有九种药物化合物在 0.5–200 ng/mL校准动态范围建立了定量分析方法。采用为期三天的准确度和精度运行来验证方法。结果显示此方法具有出色的校准曲线线性 R2 0.99,QC 的所有五个水平都具有优异的准确性(定量下限 (LLOQ) 20%,其他水平的 15%)以及精度 (RSD 15%)。本文也对方法的选择性和交叉污染进行了评估。结果表明,采用原位 PPT 和 Captiva EMR—Lipid 净化包确立的方案显著改善了生物基质中药物化合物定量分析结果的可靠性。
基于电子舌法对中药苦味化合物苦度的预测
以盐酸小檗碱为参比,苦参碱和氧化苦参碱为模型药物,基于25位口尝评价员的口感评价结果和TS-5000Z电子舌传感器的味觉信息数据建立相应的苦度预测模型(BMP),并使用交互验证和残差分析法对模型拟合精度和优度进行评价,对电子舌预测苦味化合物苦度能力进行探索和评价。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物棕榈酸
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
药物研发早期使用高通量筛选系统检测获得相关心肌毒性数据-Molecular Devices FLIPR
使用EarlyTox? 心急毒性试剂盒在FLIPRTetra 系统中已经对心肌细胞的钙离子峰值频率和非典型波形图的浓度依赖性调控方式进行了验证, 并通过ScreenWorks? Peak Pro 软件作进一步的分析。确证参数的改变,如钙离子峰值频率、振幅、峰宽、增长和衰减的时间有助于对构效关系(SAR)方向修正或者排除化合物进入药物化学或临床前研发的评判。另外,这种方法还可以用于作用于心脏的新化合物开发。
利用 DART-TOF MS 筛查技术提高药物化学分析的质量并保持高效分析
使用连续校准的DART TOF 质谱开发了一种用于法医分析的样品预筛查方法。本方法简化了工作流程并最大限度地缩短了周期时间,同时提高了筛查准确度,确保后续更高质量的确认测试。利用本方法,您无需进行样品前处理,也不用对某类药物进行主观筛查。因此,药物化学实验室可以采用这种筛查方法来提高分析效率和分析结果的可信度。
苯甲酸类化合物的分离纯化
羧酸类化合物尤其是苯甲酸类化合物是许多活性药物成分(Active Pharmaceutical Ingredients, API)的关键中间体,例如解热镇痛药物阿司匹林等,具有广泛的应用价值。使用传统硅胶作为固定相的色谱柱来分离纯化这类化合物是一类难题。常州三泰科技有限公司的SepaFlash C18反相柱结合快速液相制备色谱系统SepaBean machine具有良好的分离性能。本文利用SepaFlash C18反相柱分离并纯化了两种强极性的苯甲酸类化合物(结构式如图 1所示),结果表明混合物样品得到了很好的分离,为此类具有一定极性与亲水能力的化合物的快速分离纯化提供了一种经济实用的解决方案。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物1,3-二氧戊环
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
水中20种有机氯农药和氯苯类化合物的测定
有机氯农药是指用于防治植物病、虫害的药物成分中含有氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等,杀菌剂五氯硝基苯、百菌清、道丰宁等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。此外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。有机氯农药品种多、用途广,在农业生产中得到广泛应用,但同时也成为了水源尤其是地下水中农药残留污染的主要来源之一,因此检测水中的农药残留具有重要意义。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物硬脂酰胺
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物十二甲基环己硅氧烷
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物1-萘酚
运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
全自动样品前处理系统和液相色谱串联质谱联用技术在滥用药物检测中的应用
利用LC-MS/MS方法分析生物基质中的药物和药物化合物时,通常需要使用手动前处理方式进行样品制备。在本研究中,我们报告了一种全自动前处理系统,可直接与LC-MS/MS联用进行苯丙胺、可卡因和鸦片制剂的测定。该方法中包含42种目标化合物和20种氘代内标物。样品前处理是通过直接与LC-MS/MS系统(Nexera X2反相LC分离和LCMS-8060,Shimadzu)连接的可编程液体处理器(CLAM-2000,Shimadzu)进行的。在正离子化模式下进行采集,每种化合物使用高达15个多反应监测(MRM)通道,每个MRM通道均有优化的碰撞能量(MRM扫描模式),从而在定量之外实现定性库检索。已成功设计该方法为平行样品制备和分析提供支持,因此大幅提高了样品处理通量,缩短了周期时间。
合成糖类化合物杂质提纯研究案例
糖类化合物亦称碳水化合物,是多羟基(2个以上)的醛、酮类化合物或在水解后能产生这类化合物的物质,是自然界数量最多的有机化合物。糖类化合物是植物、动物和微生物的重要组分,与人类生活密切相关,是人体能量的主要来源,当然与药物研究也密不可分,如:葡萄糖注射液、右旋糖酐作血浆制剂等。近年来糖类化合物的研究有两个方向: ①化学家致力于糖类化合物的人工合成,这主要是为社会发展作长远打算,使人类食物将有可能逐步摆脱对农业的依赖。②研究糖类化合物与生命的关系,因为在生命体内糖与蛋白质、核酸常不可分离。
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