外消旋体论文-张美,钟帅,刘涵,杨宽林,饶高雄

外消旋体论文-张美,钟帅,刘涵,杨宽林,饶高雄

导读:本文包含了外消旋体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:手性固定相,[Zn_2(D-Cam)_2(4,4′-bpy)]_n,薄层色谱,苯磺酸氨氯地平外消旋体

外消旋体论文文献综述

张美,钟帅,刘涵,杨宽林,饶高雄[1](2018)在《手性金属-有机骨架材料[Zn_2(D-Cam)_2(4,4′-bpy)]_n薄层色谱对苯磺酸氨氯地平外消旋体的分离研究》一文中研究指出目的:建立一种分离苯磺酸氨氯地平外消旋体的方法。方法:先合成手性金属-有机骨架材料[Zn_2(D-Cam)_2(4,4′-bpy)]_n(简称为Zn-MOF)并对其进行X射线粉末衍射表征,由其与GF254硅胶混合制备薄层色谱固定相后用于分离苯磺酸氨氯地平外消旋体;以两个对映体的比移值和分离度为指标优选分离条件(展开剂组成及比例、手性Zn-MOF的用量等)并进行方法的重现性试验。结果:成功合成了手性Zn-MOF材料并经表征证实;优选的分离条件为取0.10 g手性Zn-MOF混合1.5 g GF254硅胶制备薄层色谱板、展开剂为乙腈-仲丁醇(30∶70,V/V)。在此条件下,苯磺酸氨氯地平外消旋体实现了有效分离,所得斑点大小均一,比移值>0.27,分离度约为2(RSD=3.8%,n=3)。结论:由手性Zn-MOF制备的薄层色谱固定相对苯磺酸氨氯地平外消旋体具有较好的手性识别能力,且其分离方法操作简单,结果直观、准确、重现性好。(本文来源于《中国药房》期刊2018年13期)

黄俊兴[2](2018)在《工程纳米颗粒对甲霜灵外消旋体在土壤中迁移转化的影响》一文中研究指出随着纳米科学和技术的发展,工程纳米颗粒(ENPs)在农业、医疗、电子设备和服装、涂料中的应用越来越广泛。与此同时,ENPs在生产、运输、使用等过程中会不可避免地进入环境中。多数ENPs具有良好的稳定性,导致其在土壤中的浓度不断上升,对土壤中的微生物和共存有机污染物的环境行为产生影响。本文以手性农药甲霜灵为研究对象,探究了 3类典型纳米颗粒(纳米SiO2、纳米TiO2和纳米ZnO)对甲霜灵试剂和制剂在农田土壤中迁移转化的影响;借助不同实验条件下土壤微生物丰度与群落结构组成,初步提出了 ENPs对土壤微生物和有机污染物迁移转化的影响机制。论文的主要研究结论包括:(1)纳米SiO2对甲霜灵有较快的吸附速率和较强的吸附能力,进入土壤后将增加土壤对甲霜灵的吸附,降低甲霜灵在土壤中的迁移性,吸附未表现出对映体选择性。受到自团聚情况、土壤有机质竞争吸附位点、以及与土壤颗粒的相互作用等因素的影响,进入土壤中的纳米SiO2对甲霜灵的吸附能力下降。(2)光照下,纳米TiO2对甲霜灵在土壤中的转化有促进作用。纳米TiO2通过光催化转化方式促进甲霜灵在土壤中的化学转化,促进程度受纳米TiO2与土壤之间的相互作用影响,高压蒸汽灭菌后的土壤中纳米TiO2的促进能力显着下降,在土壤中“老化”的纳米TiO2的促进能力也有所下降。混入纳米TiO2的土壤中甲霜灵转化的选择性与未处理组相同,同时微生物群落结构和丰度未受到影响,表明纳米TiO2对甲霜灵在土壤中的生物转化未产生显着影响。(3)不同纳米颗粒对甲霜灵在土壤中的选择性转化影响不同。光照下,纳米ZnO的加入促进甲霜灵在土壤中的转化,且对甲霜灵转化的选择性有一定影响,同时显着改变了混合土壤中细菌的群落结构;纳米TiO2对甲霜灵的转化有化学促进作用,未影响甲霜灵在混合土壤中转化的选择性;纳米SiO2则略微抑制甲霜灵的转化速率,并对甲霜灵在混合土壤中转化的选择性有一定影响。纳米颗粒对土壤微生物群落结构的影响可能是造成甲霜灵转化的选择性发生改变的主要原因。纳米颗粒对有机污染物在土壤环境中迁移转化的影响是复杂作用的结果,本文的研究成果有助于人们明晰纳米颗粒-土壤微生物-有机污染物之间的相互关系,进一步明确ENPs进入土壤后对土壤圈层可能造成的环境风险。(本文来源于《武汉大学》期刊2018-05-01)

赛春梅,华会明,王建安,王其宝,王慧云[3](2017)在《博落回中苯并菲啶类生物碱外消旋体的分离与鉴定》一文中研究指出目的对博落回[Macleaya cordata(Willd.)R.Br.]中苯并菲啶类生物碱外消旋体进行分离鉴定。方法采用硅胶柱色谱、氧化铝、ODS、Sephadex LH-20柱色谱和制备高效液相色谱、薄层色谱、手性液相色谱等方法进行分离纯化,通过1D NMR、2D NMR、UV、IR、X-单晶衍射及计算ECD等方法对化合物进行结构鉴定。结果从博落回乙醇提取物中分离得到11个化合物,分别鉴定为:(+)-博落回新碱A(1),(–)-博落回新碱A(2),(–)-博落回新碱C(3),(+)-博落回新碱C(4),(–)-6-丙酮基二氢血根碱(5),(+)-6-丙酮基二氢血根碱(6),(–)-6-丙酮基二氢白屈菜赤碱(7),(+)-6-丙酮基二氢白屈菜赤碱(8),(±)-6-甲氧基二氢血根碱(9),(±)-6-甲氧基二氢白屈菜赤碱(10),(±)-spallidamine(11)。结论化合物1~4为新化合物。(本文来源于《济宁医学院学报》期刊2017年04期)

郑伟,邓渊,赵永婷[4](2017)在《几种重要的外消旋体的合成研究》一文中研究指出本文以饱和醛和反式硝基烯烃为原料,非手性物质吡咯烷为催化剂合成了一系列在不对称Michael Addition反应中广泛使用的醛类外消旋体(1a-1k),产率在70-80%之间;以α,β-不饱和醛和环戊二烯为原料,叁溴化铟催化合成了一系列在不对称Diels-Alder反应中广泛使用的烯醛类外消旋体(2a-2e),产率在65-80%之间;以芳香醛和酮为原料在碳酸氢钠溶液反应制备一系列在不对称Aldol反应中广泛使用的β-羟基酮外消旋体(3a-3i),产率在65-85%之间。(本文来源于《课程教育研究》期刊2017年28期)

朱鹏静,陶勇,章俊辉,字敏,袁黎明[5](2016)在《3种金属有机骨架材料用于开管毛细管电色谱手性固定相分离外消旋体》一文中研究指出金属有机骨架(MOFs)材料因具有丰富的拓扑结构、高比表面积、良好的稳定性、持久的孔结构以及可修饰的孔道表面等特点,在对映选择性催化和手性分离方面备受关注。该文通过水热法合成了3种具有手性的MOFs晶体,分别为Co2(D-cam)2(TMDPy)(简称为MOF 1)、[Cd(D-cam)(tmdpy)]·2H2O(简称为MOF 2)和[Co0.5Zn0.5(L-Tyr)]n(L-tyrCo/Zn)(简称为MOF 3),并把它们用作固定相分别制成MOFs手性柱进行开管毛细管电色谱(OT-CEC)研究。在磷酸二氢钠-乙腈的流动相体系下,考察了3根MOFs手性柱对手性化合物的拆分性能。实验结果表明,这3种MOFs手性毛细管柱对部分外消旋体具有较好的拆分效果。目前将手性MOFs作为毛细管电色谱手性分离的研究正处在起步阶段并且具有良好的应用前景。(本文来源于《色谱》期刊2016年12期)

陈果林,刘育坚,许志刚[6](2016)在《反相手性色谱法分离叁种药物外消旋体的研究》一文中研究指出采用反相高效液相色谱法,在CHIRAL ART Cellulose-SB手性色谱柱上对多效唑、环戊烯丙菊酯和甲氰菊酯进行了手性分离,并考察了流动相的组成、柱温、流速等因素对对映体分离的影响。实验结果表明:流动相的组成、柱温、流速对手性分离的保留时间和分离度都有一定的影响,其中多效唑和环戊烯丙菊酯都得到了基线分离,甲氰菊酯得到部分分离。(本文来源于《化学世界》期刊2016年09期)

马晓艳,王强,冯振峰,潘存德[7](2016)在《外消旋体4,8-DHT对映体选择性毒力效应》一文中研究指出通过分析外消旋体4,8-DHT及其对映异构体Regiolone和Isosclerone对莴苣种子萌发、幼苗生长及种子萌发过程中抗氧化酶活性变化的影响,阐述对映体选择性毒力效应的生理机制。结果显示,Isosclerone、4,8-DHT和Regiolone对莴苣种子萌发、幼苗生长及种子萌发过程中抗氧化酶活性均表现出低促高抑,且抑制作用Isosclerone强于4,8-DHT和Regiolone;同时,莴苣种子萌发过程中SOD酶活性和CAT活性与Isosclerone、4,8-DHT和Regiolone叁者构型相关。(本文来源于《天津农业科学》期刊2016年03期)

陈韬,陈贤铬,范军,王泰,章伟光[8](2015)在《模拟移动床色谱手性分离甲霜灵外消旋体》一文中研究指出甲霜灵(图1)是一种高效杀菌剂,其杀菌效果主要来源于R-异构体。模拟移动床色谱(SMBC,图2)发展于20世纪60年代,通过周期性切换进出口阀的位置来模拟固定相与流动相的逆流流动而实现组分分离,是一种精确、高效的制备色谱技术[1]。采用SMBC制备拆分甲霜灵得到光学纯的R-异构体,这对降低农残、环境保护等具有重要意义。先以"洗脱体积法"[2]初步确定SMB运行的操作参数,再进一步探讨其影响(见表1)。结果表明,缩短切换时间(操作点A?E),提取液的纯度显着降低,而提余液的纯度从71.04%显着上升到99.67%;保持第I区和IV区的流速不变,同时降低第II区和第Ⅲ区流速,提取液的纯度显着从98.63%降低至89.03%,提余液的纯度显着藏71.04%升高至89.13%。最后,对异构体样品进行HPLC分析(见图3),其光学纯度超过99%。(本文来源于《中国化学会第七届全国分子手性学术研讨会论文集》期刊2015-11-06)

王亚琼[9](2015)在《多级离心萃取手性分离药物外消旋体研究》一文中研究指出本论文共由四个体系构成,一是以水溶性羟丙基-β-环糊精和D-酒石酸异丁酯为手性萃取剂建立的双相萃取系统,利用多级离心萃取器萃取手性分离泮托拉唑对映体;第二、第叁个系统则是以羟丙基-β-环糊精为手性萃取剂分别分离奥昔布宁对映体以及雌马酚对映体,第四个系统是以磺丁基醚-β-环糊精为手性萃取剂分别分离苯磺酸氨氯地平对映体以及雌马酚对映体。将单级均相反应机理模型结合质量守恒定律以及相平衡方程,分别建立了多级离心萃取手性分离奥昔布宁对映体、雌马酚对映体以及苯磺酸氨氯地平对映体数学模型,利用Matlab平台编写了模拟程序。通过一系列实验和模拟对奥昔布宁(OBN)、雌马酚(EQU)以及苯磺酸氨氯地平(AMB)对映体进行了多级离心萃取手性分离研究。利用模型对多级离心萃取过程进行优化,获得了最佳工艺操作参数,为奥昔布宁和雌马酚对映体的分离以及离心萃取器的设计和放大提供了科学依据。本论文主要研究工作和结果如下:1、多级离心双相萃取分离PAN对映体的研究:建立了由水相中的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)和有机相中的D-酒石酸异丁酯(D-IBTA)组成双相识别手性萃取系统。本文探索了相比、萃取剂D-IBTA浓度以及级数对萃取结果的影响。结果表明:当D-IBTA浓度浓度较高或者W/O较小可以使得萃取相中产品纯度较低而萃余相中纯度较高;可以通过增加萃取级数来实现两相中产品纯度都增加,同时可以通过改变相比而不增加级数来实现不对称分离。当采用中间进料,相比W/O为5,W/F为4.0,HP-β-CD浓度为0.1mol/L、D-IBTA浓度为0.1mol/L、水相pH=8.5时,经二十级离心逆流萃取后,对映体纯度eeeq均可达0.47,产率Yeq达到0.94。2、多级离心萃取手性分离OBN对映体的研究:在均相反应机理模型的基础上,结合质量守恒定律以及相平衡方程建立多级离心萃取手性分离奥昔布宁对映体数学模型,利用Matlab平台编写模拟程序包。通过实验和模拟研究了相比W/O、W/F、HP-β-CD浓度、pH、温度以及萃取级数等工艺参数对萃取分离过程的影响。通过模拟和优化获得了多级离心萃取对称分离奥昔布宁对映体重要结论:在278K温度下,当pH为5.0,HP-β-CD浓度为0.1mol/L,相比W/F等于5时,如果萃取级数达到100级,eeeq能达到97%。3、多级离心萃取手性分离EQU对映体的研究:利用均相反应机理模型结合质量守恒定律以及相平衡方程建立多级离心萃取手性分离雌马酚对映体数学模型,利用Matlab平台编写模拟程序包。通过实验和模拟研究了相比W/O、W/F、HP-β-CD浓度、pH等工艺参数对萃取分离过程的影响。通过模拟和优化获得了多级离心萃取对称分离雌马酚对映体重要结论:在278K温度下,当pH为7.0,HP-β-CD浓度为0.1mol/L,相比W/F等于8时,萃取级数为100级时eeeq能达到95%。4、多级离心萃取手性分离AMB对映体的研究:基于均相反应机理模型结合质量守恒定律以及相平衡方程建立多级离心萃取手性分离苯磺酸氨氯地平对映体数学模型,利用Matlab平台编写模拟程序包。通过实验和模拟研究相比W/O、W/F、SBE-β-CD浓度、pH等工艺参数对萃取分离过程的影响。通过模拟,优化了多级离心萃取对称分离苯磺酸氨氯地平对映体的工艺过程。(本文来源于《湘潭大学》期刊2015-11-02)

李琳,熊鑫,马树杰,马志卿,张兴[10](2015)在《松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体对家蝇的杀虫活性比较》一文中研究指出【目的】比较松油烯-4-醇光学异构体对家蝇Musca domestica的熏蒸活性差异,为其光学异构体的应用提供理论依据。【方法】以家蝇4日龄成虫为供试昆虫,采用叁角瓶熏蒸法比较测定了松油烯-4-醇光学异构体和外消旋体对其的熏蒸与击倒活性,并测定了松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体对家蝇头部Na+,K+-ATPase活性的影响。【结果】松油烯-4-醇外消旋体对家蝇的熏蒸活性和击倒活性最强,右旋异构体次之,左旋异构体最差,外消旋体、右旋异构体和左旋异构体对家蝇的致死中浓度(LC50)分别为2.5,2.9和3.7μL/L;在LC90剂量下的击倒中时(KT50)分别为12.6,16.7和18.9 min;松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体均可显着抑制Na+,K+-ATPase的活性,活体条件下,松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体对Na+,K+-ATPase活性的抑制作用随着中毒症状的加剧而增强,具有时间效应,其中左旋异构体的抑制作用最强;离体条件下,松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体对Na+,K+-ATPase活性的抑制作用具有浓度依赖效应,其中外消旋体对Na+,K+-ATPase活性的抑制能力最强,明显高于同浓度下的右旋异构体和左旋异构体。【结论】松油烯-4-醇的光学异构体对家蝇的杀虫活性存在差异,外消旋体的活性明显高于异构体单体。开发松油烯-4-醇类杀虫剂,应以光学异构体的混合物作为有效成分。(本文来源于《昆虫学报》期刊2015年07期)

外消旋体论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

随着纳米科学和技术的发展,工程纳米颗粒(ENPs)在农业、医疗、电子设备和服装、涂料中的应用越来越广泛。与此同时,ENPs在生产、运输、使用等过程中会不可避免地进入环境中。多数ENPs具有良好的稳定性,导致其在土壤中的浓度不断上升,对土壤中的微生物和共存有机污染物的环境行为产生影响。本文以手性农药甲霜灵为研究对象,探究了 3类典型纳米颗粒(纳米SiO2、纳米TiO2和纳米ZnO)对甲霜灵试剂和制剂在农田土壤中迁移转化的影响;借助不同实验条件下土壤微生物丰度与群落结构组成,初步提出了 ENPs对土壤微生物和有机污染物迁移转化的影响机制。论文的主要研究结论包括:(1)纳米SiO2对甲霜灵有较快的吸附速率和较强的吸附能力,进入土壤后将增加土壤对甲霜灵的吸附,降低甲霜灵在土壤中的迁移性,吸附未表现出对映体选择性。受到自团聚情况、土壤有机质竞争吸附位点、以及与土壤颗粒的相互作用等因素的影响,进入土壤中的纳米SiO2对甲霜灵的吸附能力下降。(2)光照下,纳米TiO2对甲霜灵在土壤中的转化有促进作用。纳米TiO2通过光催化转化方式促进甲霜灵在土壤中的化学转化,促进程度受纳米TiO2与土壤之间的相互作用影响,高压蒸汽灭菌后的土壤中纳米TiO2的促进能力显着下降,在土壤中“老化”的纳米TiO2的促进能力也有所下降。混入纳米TiO2的土壤中甲霜灵转化的选择性与未处理组相同,同时微生物群落结构和丰度未受到影响,表明纳米TiO2对甲霜灵在土壤中的生物转化未产生显着影响。(3)不同纳米颗粒对甲霜灵在土壤中的选择性转化影响不同。光照下,纳米ZnO的加入促进甲霜灵在土壤中的转化,且对甲霜灵转化的选择性有一定影响,同时显着改变了混合土壤中细菌的群落结构;纳米TiO2对甲霜灵的转化有化学促进作用,未影响甲霜灵在混合土壤中转化的选择性;纳米SiO2则略微抑制甲霜灵的转化速率,并对甲霜灵在混合土壤中转化的选择性有一定影响。纳米颗粒对土壤微生物群落结构的影响可能是造成甲霜灵转化的选择性发生改变的主要原因。纳米颗粒对有机污染物在土壤环境中迁移转化的影响是复杂作用的结果,本文的研究成果有助于人们明晰纳米颗粒-土壤微生物-有机污染物之间的相互关系,进一步明确ENPs进入土壤后对土壤圈层可能造成的环境风险。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

外消旋体论文参考文献

[1].张美,钟帅,刘涵,杨宽林,饶高雄.手性金属-有机骨架材料[Zn_2(D-Cam)_2(4,4′-bpy)]_n薄层色谱对苯磺酸氨氯地平外消旋体的分离研究[J].中国药房.2018

[2].黄俊兴.工程纳米颗粒对甲霜灵外消旋体在土壤中迁移转化的影响[D].武汉大学.2018

[3].赛春梅,华会明,王建安,王其宝,王慧云.博落回中苯并菲啶类生物碱外消旋体的分离与鉴定[J].济宁医学院学报.2017

[4].郑伟,邓渊,赵永婷.几种重要的外消旋体的合成研究[J].课程教育研究.2017

[5].朱鹏静,陶勇,章俊辉,字敏,袁黎明.3种金属有机骨架材料用于开管毛细管电色谱手性固定相分离外消旋体[J].色谱.2016

[6].陈果林,刘育坚,许志刚.反相手性色谱法分离叁种药物外消旋体的研究[J].化学世界.2016

[7].马晓艳,王强,冯振峰,潘存德.外消旋体4,8-DHT对映体选择性毒力效应[J].天津农业科学.2016

[8].陈韬,陈贤铬,范军,王泰,章伟光.模拟移动床色谱手性分离甲霜灵外消旋体[C].中国化学会第七届全国分子手性学术研讨会论文集.2015

[9].王亚琼.多级离心萃取手性分离药物外消旋体研究[D].湘潭大学.2015

[10].李琳,熊鑫,马树杰,马志卿,张兴.松油烯-4-醇光学异构体及外消旋体对家蝇的杀虫活性比较[J].昆虫学报.2015

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