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胶原具有天然的低毒性、低免疫性、低抗原性、可引导以及与人体相容性好的优点,被应用于生物医学材料和临床医疗领域,但未经交联处理的胶原支架往往具有降解速率过快、易发生收缩形变以及机械性能不足等缺点,无法满足组织工程支架的要求。目前,胶原支架稳定化处理的方法主要是通过物理或化学的方法对支架进行交联。王迎军等选用无毒、生物相容性良好的EDC/NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)作为胶原的交联剂,并对交联前后胶原的物理化学性质及显微结构特征进行比较研究。经过实验发现,采有EDC/NHS作为交联剂对胶原进行交联处理,发生了交联反应,胶原的变性温度和抗酶解能力提高,吸水率和溶胀率降低,同时交联后的胶原微结构更加紧密有序,说明其热稳定性和结构稳定性增强,具备更优良的性能,可在医学上得到的应用。依据目前NHS的工业生产情况,NHS的收率约为60%。合肥高质量N-羟基丁二酰亚胺厂家直供
NHS溶解度的测定:由于NHS在甲苯、乙睛、、正丁醇中的溶解度比较小,采用动态法测定溶解度时,对终点的判断比较困难,同时消耗大量有机溶剂,本文采用平衡法测量NHS的溶解度。根据水分的要求按质量比例(g/g)配制有机溶剂50mL,用卡尔-费休法测定溶剂中水分含量,将上述溶液加入100mL的单口烧瓶中(含磁力搅拌子),再加入过量的NHS,将烧瓶放入夹套控制温度的恒温装置(连接恒温水浴槽,控温精度为士℃)。在初温25℃下搅拌,然后恒温静置,然后取上层清液5mL,升温5℃继续。取的样用甲醇-水(9:1)稀释10倍,采用HPLC外标法分析溶液中NHS的含量。即可得24-25℃下NHS在各溶剂中的溶解度数据。 口碑好的N-羟基丁二酰亚胺现货供应N-羟基丁二酰亚胺(NHS)广泛应用于多肽合成工业。
工业上生产NHS—般以丁二酸酐和硫酸羟胺为原料,经过羟胺游离,缩合,脱水等步骤得到。虽然生产NHS过程中经过了重结晶,但是产品中不可避免的含有丁二酸酐和丁二酸酐的水解产物丁二酸,这两者的含量通常要求小于0.2%,因而必须建立一个定量分析产品NHS中丁二酸酐和丁二酸的含量的方法。
通常生产中NHS的含量采用氢氧化钠滴定法得到,但这样滴定得到的NHS的含量显然包括了丁二酸的量。很显然,化学滴定方法不能测出NHS中所含的微量丁二酸和丁二酸酐。
N-羟基丁二酰亚胺(NHS)广泛应用于多肽合成工业,目前已经实现了工业化生产。中国是世界上NHS主要的生产国,国内NHS的生产方法通常采用赵红亮研究开发的方法。主要以硫酸羟胺和丁二酸酐为原料。NHS的熔点为95-98℃,NHS合成的一步脱水反应一般控制在125-130℃之间,真空度在,当体系中不再有水产生,反应结束。体系温度高于NHS的熔点,此时NHS呈液态,在体系中加入正丁醇,利用50℃以上NHS全溶于正丁醇而硫酸钠难溶于正丁醇的特性,除去反应中产生的硫酸钠固体,此后将正丁醇-NHS溶液冷却到100C以下,离心分离析出的NHS,得到了NHS的粗品,NHS粗品采用乙酸乙酯精制后,即可获得商品NHS。 N-羟基丁二酰亚胺使用方法介绍。
构建Csp3-O,Csp3-Csp3,和Csp3–N键,可以使用经典的钯催化的Tsuji–Trost烯丙基烷基化反应,该反应涉及Pd-η3-π-ally复合物和各种亲核试剂。但是,该反应需要预氧化烯丙基底物。过渡金属催化氧化烯丙基烷基化是一种优先考虑的合成方法,在构建碳碳和碳杂原子键时不需要或更少地经历前期氧化过程。作者尝试研究氧亲核试剂进行的氧化烷基化反应。N-羟基酰亚胺在有机化学中是非常重要的试剂,已用于肽合成,自由基和电催化反应。较近美国托马斯·杰斐逊大学的,这一结果发表在Synlett上。Palladium-CatalyzedOxidativeAllylicAlkylationofN-Hydroxyimides钯催化N-羟基酰亚胺的氧化烯丙基烷基化,使用未官能化的烯丙基底物。在此反应中获得的产物N-烯丙氧基吡咯烷二酮,可以用作末端引入氧原子的合成子或引进-ONH2基团,这是许多生物活性分子中的重要组成部分。利用这些吡咯烷二酮获得的羟胺衍生物表现出重要的,杀菌和抗疟疾活性,它们的结构特征使得它们被用作过渡金属催化的C-H活化反应中的导向基团,以及C–H活化反应中的胺化试剂。表1烯丙基功能化的优化在选定的模板底物的反应条件优化中筛选出的较优条件是以Pd(OAc)2(10mol%)作为金属催化剂,Cu(OAc)2作为氧化剂。N-羟基丁二酰亚胺在工业中的使用方法。湖南高质量N-羟基丁二酰亚胺厂家现货
待分离物质有极强的亲水性,在水中有较小活度系数。合肥高质量N-羟基丁二酰亚胺厂家直供
考虑到NHS具有弱酸性质,而不少文献报道了从水溶液中成功提取有机酸的研究。参考有关文献,针对NHS水溶液的特点,本文建立了以三辛胺(TOA)为络合剂萃取分离的方法,研究了几种稀释剂,考察油水两相体积比、萃取温度、盐析剂等工艺条件对萃取过程的影响以及多级错流萃取下的萃取率,讨论了相应的萃取机理,根据络合萃取过程的数学模型,对25℃下NHS在油水两相中的萃取相平衡实验数据进行模拟,模拟结果与实验数据吻合,研究结果可为工业萃取分离提取NHS的装置和操作提供理论基础和设计数据。
萃取实验在带夹套保温的500mL烧杯和250mL分液漏斗中进行,采用超级恒温槽(河南予华仪器)控制温度,温度变化范围为士0.10℃。
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