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一種多磺酸根離子液體催化制備查耳
酮
及
衍生物
的方法
(專利號:201310086922.4) 簡介:本發明提供一種多磺酸根離子液體催化制備查耳酮及衍生物的方法,屬于有機化學合成技術領域。本發明方法的縮合反應中原料醛與酮的摩爾比為1:1,多磺酸根離子液體催化劑的摩爾量是所用酮或醛的8-10%,反應溫度為120-140℃,反應時間為8-20h,反應壓力為1個大氣壓,反應后靜置分層,分出的上層產物重結晶后得到產品查耳酮及衍生物。分出的下層含有多磺酸根離子液體催化劑在110℃真空干燥處理2h后可以
安徽工業大學
2021-01-12
麥角甾醇
衍生物
的制備及應用
本發明提供一種麥角甾醇衍生物,從中藥靈芝孢子粉中提取分離純化得到。本發明通過抗衰老的酵母模型——K6001酵母細胞及其突變株(Δuth1和Δskn7)——證實了所述的麥角甾醇衍生物通過調節Skn7的活性影響UTH1基因表達從而延長酵母的復制性壽命。以此類化合物作為先導物,優化結構,可在制備延緩衰老以及預防或/且治療衰老性疾病的藥物中應用。
浙江大學
2021-04-13
一種多取代色原
酮
并吡咯環類
衍生物
及其合成方法和應用
高校科技成果盡在科轉云
中山大學
2021-04-10
2,5-二羥甲基-3,6-二甲基吡
嗪
及其
衍生物
在制藥中的應用
【發 明 人】李偉;陳龍;卞慧敏;文紅梅;劉崢【技術領域】 本發明涉及2,5-二羥甲基-3,6-二甲基及其衍生物的應用,尤其涉及其在醫藥領域的用途。【摘要】 2,5-二羥甲基-3,6-二甲基吡嗪及其衍生物在制備治療、預防心力衰竭疾病藥物中的應用。
南京中醫藥大學
2021-04-13
喹唑啉
衍生物
及其制備方法和用途
本發明提供一種喹唑啉類衍生物或其藥學上可接受的鹽,用酶聯免疫吸附法對合成的化合物進行研究表明該衍生物對酪氨酸激酶有很好的抑制作用;在抗腫瘤生物活性體外篩選實驗中,該類衍生物對腫瘤細胞的生長也出現了一定的抑制作用。同時該類衍生物在A431人表皮癌細胞裸小鼠的實驗中表現出一定的抑制作用。本發明提供的喹唑啉類衍生物,其新穎的并環結構,提高了其水溶性,同時其側鏈中含有各種4-氨基-2-丙烯酸,成鹽后該衍生物具有很好的水溶性,在體液中易于轉運,毒性也比較小。可在制備酪氨酸激酶不可逆抑制藥物中的應用。本發明的通式為:。
浙江大學
2021-04-11
一種菲并咪唑
衍生物
及其應用
發明公開了一種菲并咪唑衍生物,具有較高的三重態能量,高 玻璃化溫度,以及良好的電子/空穴傳輸能力。當其作為電子傳輸材料 使用時,與現有技術中常用的電子傳輸材料 BCP 為電子傳輸基團的傳 統主體材料相比較,電子的傳輸能力有明顯提高,在有機電致發光器 件中,該化合物與傳統的電子傳輸材料相比在玻璃化溫度,電流效率, 功率效率,外量子效率以及滾降方面都有顯著的提高,是理想的電子 傳輸材料。
華中科技大學
2021-04-14
苯甲酸酯類
衍生物
及制備方法和應用
本發明提供一種苯甲酸酯類衍生物,通過化學方法合成一系列苯甲酸酯衍生物,包括酯類化合物、(硫)醚類化合物和酰胺類化合物,合成的化合物大部分具有新的化學結構,并通過體外細胞活性實驗證實所合成的苯甲酸酯衍生物有很顯著的類似神經生長因子NGF的活性,體內動物實驗證實合成的新化合物2,3-二羥基苯甲酸十四脂具有增強老年小鼠記憶的效果,因此苯甲酸酯類衍生物可在制備預防及治療老年癡呆癥神經退行性疾病藥物中應用,尤其是在制備治療阿爾茨海默癥(AD)等神經退行性疾病藥物中的應用。本發明開拓了苯甲酸酯衍生物新的藥物用途,制備方法合理,操作簡便。為預防及治療老年癡呆癥等神經退行性疾病提供新的治療藥物。
浙江大學
2021-04-13
穿心蓮內酯
衍生物
在藥學上的應用
成果簡介: 穿心蓮內酯是具有多重活性的天然產物,但其溶解度差等原因影響其有效的利用。本實驗室前期研究中藥物發現14-芳基醚穿心蓮內酯具有核受體拮抗劑、血管新生抑制劑及抗菌等功效,在此基礎上對穿心蓮內酯結構及其引入基團的合適修飾可以達到增強某個/些活性的效果,目前本項目已經有兩項專利授權(ZL 201310146923.3,ZL201510034151.3
南京工業大學
2021-01-12
噻吩等系列
衍生物
制備技術的研究與開發
成果簡介: 近年來噻吩及其衍生物的研究、開發和應用成為發展迅速的學術前沿方向和朝氣蓬勃的新興產業。促進噻吩及其衍生物的開發利用,提高我國噻吩及其衍生物技術創新水平和產業競爭力具有重大意義。 課題組一直致力于噻吩類化合物的合成與研究,2009年開始關注3,4-乙撐二氧噻吩(EDOT
南京工業大學
2021-01-12
葡萄糖酸及其
衍生物
的酶催化合成
成果簡介: 為解決葡萄糖酸及其復合鹽生產過程中的酸堿污染及催化劑成本高的難題,引入固定化葡萄糖氧化酶和過氧化氫酶一步催化技術,實現了產物的連續化生產,綠色環保并大幅度降低了成本。在此過程中,調控了固定化介質的表面性質,提高了固定化酶的活性和穩定性;改變了固定化酶的pH耐受性,可在不加酸堿中和低pH下催化反應,大幅度降低了廢水處理的難度。
南京工業大學
2021-01-12
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