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  • 手性拆分的胺類化合物

    外消旋體與另一手性化合物作用生成非對映異構體混合物,利用非對映異構體的物理性質差異較大的特點,可以通過結晶的方法分離,這樣的手性化合物稱為拆分劑。對于胺類化合物,一般用手性酸拆分。常見的手性酸拆分劑有:酒石酸,蘋果酸,樟腦酸,樟腦磺酸,雙丙酮-L-古龍酸,扁桃酸,苯氧丙酸,氫化阿托酸及它們的衍生物等。通常的拆分方法是把待拆胺類外消旋物和酸拆分劑按照一定比例(1:1,1:0.5等)分別在適當的溶劑中溶清后通過滴加或傾倒的方式混合在一起,在一定溫度,攪拌或靜止或其他狀態下析晶,然后過濾出晶體,加水和堿溶液解離,提取得單一構型產物。拆分劑可回收套用。具體的析晶條件受拆分劑種類,加入的配比,溶劑等多方面的影響。......閱讀全文

    手性世界拆分的創新之路

    手性一詞來源于希臘語“手”(Cheiro)。自然界中存在的手性物質是指具有一定構型或構象的物質與其鏡像物質不能互相重合,就象左手和右手互為不能重合的實物和鏡象關系類似。手性是宇宙間的普遍特征,體現在生命的產生和演變過程中。首先組成地球生命體的基本結構單元,氨基酸幾乎都是左旋氨基酸,而沒有右旋氨基酸。

    高效液相色譜的手性拆分原理

    氣相色譜定量分析原理氣相色譜法是一種分離分析方法。操作時使用氣相色譜儀,被分析樣品(氣體或液體汽化后的蒸汽)在流速保持一定的惰性氣體(成為載氣或流動相)的帶動下進入填充有固定相的色譜柱,在色譜柱中樣品被分離成一個個的單一組分,并以一定的先后次序從色譜柱流出,進入檢測器,轉變成電信號,再經放大后,由記

    高效液相色譜的手性拆分原理

    氣相色譜定量分析原理氣相色譜法是一種分離分析方法。操作時使用氣相色譜儀,被分析樣品(氣體或液體汽化后的蒸汽)在流速保持一定的惰性氣體(成為載氣或流動相)的帶動下進入填充有固定相的色譜柱,在色譜柱中樣品被分離成一個個的單一組分,并以一定的先后次序從色譜柱流出,進入檢測器,轉變成電信號,再經放大后,由記

    手性拆分的胺類化合物

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    手性色譜柱在手性異構體拆分中的應用實例

    手性是自然界的一種普遍現象,構成生物體的基本物質如氨基酸、糖類等都是手性分子。手性分子的重要性不僅表現在與生物相關的領域,在功能材料領域,如液晶、非線性光學材料、導電高分子方面也顯示出誘人前景。隨著對手性分子認識的不斷深入,人們對單一手性物質的需求量越來越大,對其純度的要求也越來越高。單一手性物質的

    高效液相色譜的手性拆分原理有哪些

    氣相色譜定量分析原理氣相色譜法是一種分離分析方法。操作時使用氣相色譜儀,被分析樣品(氣體或液體汽化后的蒸汽)在流速保持一定的惰性氣體(成為載氣或流動相)的帶動下進入填充有固定相的色譜柱,在色譜柱中樣品被分離成一個個的單一組分,并以一定的先后次序從色譜柱流出,進入檢測器,轉變成電信號,再經放大后,由記

    模擬移動床色譜技術拆分手性藥物

    自然界里有很多手性化合物,這些手性化合物具有兩個異構體,它們如同實物和鏡像的關系,很像人的左右手,通常叫做對映異構體(簡稱對映體)。兩種對映體等量共存稱為手性化合物的外消旋體。當某個手性外消旋體進入生命體時,它的兩個對映體通常表現出不同的生物活性。人類曾經對此缺少認識,有過慘痛的教訓。例如上

    合作共贏-美迪西飛諾美手性拆分聯合實驗室揭牌

      分析測試百科網訊 2020年10月15日,美迪西-飛諾美手性拆分聯合實驗室揭牌儀式在美迪西上海南匯凱龍商務園區舉辦。美迪西創始人兼CEO陳春麟博士、美迪西化學部和生物部高級副總裁任峰博士、美迪西化學部副總裁馬興泉博士、艾杰爾-飛諾美總經理施揚、艾杰爾-飛諾美中國區銷售總監蘭俊等出席了本次揭幕儀式

    酰胺類手性液相色譜柱對烯唑醇光學異構體的直接拆分

    摘 要: 以正己烷- 1022二氯乙烷為流動相, 添加乙腈為改性劑, 在酰胺類手性液相色譜柱上實現了對烯唑醇光學異構體的直接拆分。探討了色譜柱、溫度和乙腈的含量對拆分效果的影響, 優化了色譜條件。實驗結果顯示: 單獨使用KR100 - 5CH I - DMB色譜柱時, 烯唑醇中的光學異構體僅稍微分離

    手性物質的分離分析方法(一)

    手性物質的分離分析方法有手性源合成法、結晶拆分法、化學拆分法、酶拆分法、膜拆分法、萃取拆分法和色譜拆分法等,常與離心機分離技術結合使用。1、手性源合成法:手性源合成法是以單一對映體的手性化合物為原料合成另外的手性化合物的單一對映體,這是化學家常用的方法。由于原料的立體結構決定著產物的立體構型,獲得制

    拆分不斷-繼成立Fortive后-丹納赫欲拆分牙科部門

      分析測試百科網訊 2018年7月19日,繼2016年對測試和測量部門、工業科技部門和零售/商業石油平臺的拆分并成立Fortive公司后,為保持自身發展,丹納赫(NYSE: DHR)宣布有意將其牙科部門分拆為一家獨立的上市公司(DentalCo)。該計劃預計將于2019年下半年完成。  “這是朝著

    手性物質的分離分析方法

    ? ? ??手性物質的分離分析方法有手性源合成法、結晶拆分法、化學拆分法、酶拆分法、膜拆分法、萃取拆分法和色譜拆分法等,常與離心機分離技術結合使用。1、手性源合成法:??????? 手性源合成法是以單一對映體的手性化合物為原料合成另外的手性化合物的單一對映體,這是化學家常用的方法。??????? 由

    液相色譜的制備拆分方法

    制備規模的拆分方法通常是用于共價非對映異構體混合物的分離,在許多情況中,甚至通過快捷和簡便的快速色譜技術(flash?chromatography),用硅膠成功地拆分非對映異構體;而在這種情況下也只需將薄層層析(TLC)的展開系統稍做改動,就可以擴大到較大規模的柱層析拆分之中去。例如用棉酚(104)

    手性藥物及中間體的未來前景展望

    手性藥物及中間體在相當長的一段時間里,仍將是研究開發的熱點。今后解決的問題是制備新的手性藥物和采用更先進的工藝降低產品價格。因此新的藥物合成與新工藝的開發將是以后的發展方向。目前值得注意的是1.采用模擬流動床技術(SMB)用于工業化的拆分。該方法隨著手性固定相材料成本降低,初期投資將會減少。由于該技

    微流控芯片的應用

    ?? ??微流控芯片技術是把生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本單元集成到一塊微米尺度的芯片上,自動完成分析全過程。微流控芯片應用十分廣泛:? ? ?1、在核酸研究中的應用核酸研究的技術如DNA萃取/純化、PCR擴增、分子雜交、電泳分離和檢測等都可以在微流控芯片上實現。如今已有

    手性技術的研究與發展情況

    手性技術是建立在科學基礎之上的。因此,手性技術的發展首先應該是有關基礎的發展。這些基礎首先是有機立體化學理論的建立,其次是消旋體拆分方法的完善,第三是手性合成的創新,另外還有其他一些相關的研究。消旋體的拆分,是手性技術的一個重要方面。在由非手性物質合成手性物質時,往往得到的是由一對等量對映異構體組成

    手性技術的研究和發展情況

    手性技術是建立在科學基礎之上的。因此,手性技術的發展首先應該是有關基礎的發展。這些基礎首先是有機立體化學理論的建立,其次是消旋體拆分方法的完善,第三是手性合成的創新,另外還有其他一些相關的研究。消旋體的拆分,是手性技術的一個重要方面。在由非手性物質合成手性物質時,往往得到的是由一對等量對映異構體組成

    液相色譜儀在手性藥物分析中的應用

    ?在生物體內,幾乎所有具有重要生理意義的有機生物分子都有手性(chirality),絕大多數都是旋光性物質。兩種化學組成、分子式完全相同的化合物,但因組成化合物的原子在空間取向不同,而成為鏡像的化合物,稱為手性化合物。由于對映體的物理、化學性質相同,實現它們的分離就比較困難,如大多數氨基酸都有右旋體

    手性藥物及中間體的制備方法

    隨著手性化合物的需求增加,手性藥物及中間體的制備方法也有了很大發展,一般分為四大類:(1)混旋體的拆分,包括:優化結晶;非對映體結晶;包結拆分;色譜分離;不對稱轉變;等五種方法。(2)手性源合成。(3)化學催化法,包括化學催化不對稱合成,化學催化的動力學拆分及化學催化的動態動力學拆分。(4)生物催化

    實驗分析方法手性色譜固定相的相關介紹

    對映異構體的液相色譜分離常用三種方法:(①將對映異構體衍生成為非對映異構體衍生物進行分離:②使用手性流動相添加劑直接拆分;③使用手性固定相( chiral stationary phaseCSP)直接拆分。手性固定相拆分的基礎在于未消旋的手性固定相和手性溶質之間的對映體分子作用力差別。手性固定相分離

    手性物質的分離分析方法(二)

    由于選擇性與透過通量之間成反比例關系,選擇性擴散固膜的應用受到了限制,只有通過擴大膜面積或者增加平衡級數來彌補,這在實際應用中很不經濟。而選擇性吸附固膜可以在選擇性和透過通量兩方面同時提高,從而使其在手性拆分工業中的大規模應用成為可能。6、萃取拆分法:萃取拆分法是利用萃取劑與拆分物中兩對映體的親和作

    手性藥物及中間體的發展應用

    1.?手性藥物及中間體發展起因及意義在生命的產生和進化過程中,造成了生物體內的蛋白質,核酸, 酶和細胞表面受體具有特定的手性結構,因此生物體對不同立體手性分子具有不同的生理和化學反應,從而導致光學活性不同的手性分子具有不同的藥理和毒理作用。最著名的例子是20世紀50年代中期,歐洲的反應停事件,反應停

    色譜法鑒別手性分子

    色譜法可滿足各種條件下對映體拆分和測定的要求,能夠快速對手性樣品進行定性、定量分析和制備拆分。目前,高效液相色譜、氣相色譜、超臨界流體色譜、模擬移動床色譜和毛細管電泳等在手性研究中得到了廣泛應用。其 中,高效液相色譜法(HPLC)進行手性藥物對映體的光學拆分已成為藥學研究中的一大熱點,開發一些新型、

    鐵架臺的結構拆分

      實驗室使用的鐵架臺一般分為 鐵環(俗稱 鐵圈)和 鐵夾兩部分。 通常所見鐵架臺配有一個鐵圈和兩個鐵夾,可以通過旋鈕上下調節、移動,達到隨時按需 固定、調整儀器的目的。  在結構調整上一般先固定鐵圈,如果需要加熱的實驗應注意鐵圈的高度,便于安放 酒精燈、高溫 噴燈或 本生燈。  然后實驗者須檢查整

    手性分離色譜

    是采用色譜技術(TLC、GC和HPLC)分離測定光學異構體藥物的有效方法。由于許多藥物的對映體(Enantiomer)之間在藥理、毒理乃至臨床性質方面存在著較大差異,有必要對某些手性藥物進行對映體的純度檢查。(一)原理和方法:對映體化合物之間除了對偏振光的偏轉方向恰好相反外,其理化性質是完全相同的,

    液相色譜儀在手性藥分析中的應用

    在生物體中,幾乎所有具有重要生理意義的有機生物分子都具有手性,其中大部分是光學活性物質。兩個化合物具有相同的分子式,但由于組成這些化合物的原子在空間方向上是不同的,并成為這些化合物的鏡像,稱為手性化合物。由于對映體具有相同的理化性質,很難將其分離。例如,大多數氨基酸都有右旋和左旋化合物,但只能得到右

    手性分子的識別方法解釋

    手性識別與分離的技術發展迅速,其中色譜法、傳感器法和光譜法等具有適用性好、應用范圍廣、靈敏度高、檢測速度快等優點,在分離識別和純化手性化合物中受到研究者的極大關注。色譜法色譜法可滿足各種條件下對映體拆分和測定的要求,能夠快速對手性樣品進行定性、定量分析和制備拆分。目前,高效液相色譜、氣相色譜、超臨界

    手性高效液相色譜法

    手性高效液相色譜法分為直接法和間接法。對映體(enantiomer):在空間上不能重疊,互為鏡像關系的立體異構體。立體異構體指分子中的結構基團在空間三維排列不同的化合物。手性藥物(chiral,drug):含有手性中心的藥物。手性中心即為化合物中某個碳原子上連接4個互不相同的基團時,稱該碳原子被稱為

    手性高效液相色譜法

    手性高效液相色譜法分為直接法和間接法。對映體(enantiomer):在空間上不能重疊,互為鏡像關系的立體異構體。立體異構體指分子中的結構基團在空間三維排列不同的化合物。手性藥物(chiral,drug):含有手性中心的藥物。手性中心即為化合物中某個碳原子上連接4個互不相同的基團時,稱該碳原子被稱為

    科學家開發萃取光學純氨基酸新方法

    ??近日,山東理工大學化學化工學院副教授黃昊飛、特聘教授王鳴等報道了一種液—液兩相手性萃取拆分制備光學純氨基酸的新策略和新方法。相關成果在線發表于《自然—通訊》。 液—液兩相手性萃取是最近十幾年快速發展起來的一種外消旋手性化合物的拆分方法,特別是在生產光學純氨基酸方面展現出了非常好的產業化前景。

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