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  • 简介:目前,手性物质的生产除了直接进行不对称合成与发酵之外,主要是通过化学合成DL-型外消旋体物质,然后通过各种拆分方法得到所需要的具有光学活性的对映体。当前用于手性化合物拆分的方法主要有结晶法、外消旋拆分法、萃取法等,电合成作为合成手性化合物的方法则一支独秀。

  • 标签: 手性化合物 合成技术 拆分技术 结晶法 外消旋拆分法 萃取法
  • 简介:生产手性分子的催化方法,通常包括有机金属催化、有机催化和生物催化。为了有效地创造新的活性药物成分,化学家正在对各种新技术和广袤的化学多样性进行不懈地深入研究。本文是根据C&EN休斯顿资深通讯记者ANNM.THAYER,发表在《化学与工程新闻》(2005年9月5日)上的”手性催化”一文编译而成。文中广泛介绍了有关催化反应、催化剂和实验技术的最新进展,对国内同行了解和把握这一领域的发展具有一定参考价值。

  • 标签: 手性催化 药物成分 活性 《化学与工程新闻》 合成 实验技术
  • 简介:自然界的生命活动中,分子手性起到极为重要的作用,在生物体中,具有重要生理意义的活性物质,如蛋白质、多糖、核酸和酶等,几乎都是手性的,并仅以一个对映体存在。在生物体的手性环境中,分子之间严格的手性匹配是分子识别的基础。如酶的高度底物、区域、位点和立体催化专一性,抗原与抗体的免疫识别,受体与给体的专一作用等。手性识别是生物体中普遍存在的基本特性。

  • 标签: 手性药物 生物催化 分子手性 生物体 生命活动 活性物质
  • 简介:手性药物(chiraldrugs)的研究与开发,已经成为当今世界新药发展的重要方向和热点领域。正在开发中的药物有三分之二是手性的。据专家预测,到2005年,全球上市的化学合成新药中约有60%的为单一对映体药物。这些数字充分体现了药物手性化的浪潮,手性药物的不断增加改变着化学药物的构成,成为制药工业的新宠儿,使全世界各大制药公司纷纷将注意力转向单一对映体药物,并与近年来迅速升温的基因工程药物的发展交相辉映。

  • 标签: 手性药物 开发战略 研究进展 基础生物化学研究
  • 简介:比较一致的意见,还是认为催化不对称路线是最为理想的。当向一些公司询问他们在商业上最有生命力的手性化学时,大多数公司的回答都是催化不对称化学。德国BASF公司负责新业务开发的经理HenningAlthoefer认为,公司Ludwigshafen中间体部至今最好的事迹莫过于(S)一甲氧基异丙胺。该化合物是除草剂Outlook的单一对映体活性成分的中间体。Outlook是一个手性转换的产品。BASF另一个除草剂Frontier的活性成分是消旋体。在BASF的Geismar工厂有一个专门车间,

  • 标签: 化学工业 德国BASF公司 手性 OUTLOOK 活性成分 单一对映体
  • 简介:简要介绍了甲醇合成反应及其热力学和动力学要求。根据催化剂的不同,对甲醇几种合成工艺进行了对比。并对国内外流行的几种合成塔进行了介绍和分析,以期对新上甲醇厂选择合成塔有所帮助。

  • 标签: 甲醇 合成塔 合成方法 热力学 动力学 催化剂
  • 简介:他汀类药物系现在国际上热点普及的调血脂药物,属于羟甲戊二酰辅酶A(HMGCoA)还原酶抑制剂类,能选择性地降低低密度酯蛋白,降低甘油三酯,升高高密度酯蛋白,对防治动脉粥样硬化、冠心病等有重要意义。他汀类药物的代表有罗伐他汀、普伐他汀及全合成氟伐他汀等,通过抑制HMGCOA还原酶,而降低体内的内源性胆固醇水平,选择性高,疗效确切,对原发性高胆固醇及异常高血脂症都有显著疗效,可大大降低冠心病的发病率和死亡率。这类药物的开发成功,是降血脂药物研究的一个突破性进展。

  • 标签: 辛伐他汀 合成工艺 调血脂药物 羟甲戊二酰辅酶A 水解物 闭环物
  • 简介:LJ20061200135m^3与70m^3聚合釜生产PVC的技术经济分析[刊]/郑平友(中国石化齐鲁股份有限公司氯碱厂,山东淄博255400),许志东∥聚氯乙烯,2006,(1):9—12通过对135m^3与70m^3聚合釜生产PVC的技术经济分析对比,指出135m^3聚合釜适合PVC生产能力高于20万t/a的生产装置,70m^3聚合釜适合PVC生产能力在20万t/a以下的生产装置。

  • 标签: PVC 树脂合成 技术经济分析 生产装置 股份有限公司 生产能力
  • 简介:甲醇是一种重要的基本有机化工产品,也是用途十分广泛的基本化工原料。50年代,我国采用前苏联的技术在吉化、太原、兰州等地建立了高压甲醇合成装置,60年代又结合我国中小化肥企业比较多的特点在合成氨工业的基础上,创造性开发了联酵工艺,成为我国甲醇工业的重要分支,近十多年来,随着世界甲醇技术的不断飞速发展,在原料、生产规模,节能降耗、催化剂开发和应用,以及自动化控制等各个领域都有了新的突破。

  • 标签: 甲醇 合成工艺 合成催化剂 发展趋势