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3、环氧树脂产品介绍
环氧化作用的机制(环氧化的方法)条件是用过氧酸处理时。过氧酸简称“过酸”。分子中含有过氧基—O—O—的酸,形成五元环分子内氢键,酸性很弱,只相当于母酸的千分之一。可分为无机过氧酸和有机过氧酸。
前者有过硫酸、过二硫酸等;后者和羧酸有关。
过氧羧酸和氧气一样是有效的氧化剂,会和烯类发生环氧化反应,生成1,2-环氧化物,后者进一步水解成1,2-二醇类(羟基化),同时氧化双键形成环氧条件也是用过氧酸处理时。
在混合物中加入饱和亚硫酸氢钠溶液,其中环戊酮反应生成白色沉淀,环戊醇不反应。过滤后将沉淀用稀盐酸处理,在水蒸气蒸馏得到环戊酮;滤液直接蒸馏,得到环戊醇
环氧化反应是一类很重要的有机反应,也称为环氧化反应。它是指烯烃在试剂作用下生成环氧化物的反应。有机过酸例如过氧乙酸、过氧苯甲酸、间氯过氧苯甲酸等是实验室中常用的环氧化试剂。
环氧化,英文名称为epoxidation,一般把烯烃在试剂作用下生成环氧化物的过程叫做环氧化晚虹,该化学反应叫做环氧化反应。环氧化反应条件温和,收率较高,在有机合成上应用较广泛。乙烯在银催化剂作用下,可与空气中的氧发生环氧化反应,这是工业上生产环氧乙烷的方法,在石油化学工业中占有重要地位。
说6个的只考虑了一个环的情况
1.5硅个和2个氧是整个SiO2中平均每个环的情况,
环氧化合物词头环氧 epoxy,写在烃名称的前面,这个与中文命名是一致的,如环氧乙烷 epoxyethane。另一个例子,4-甲基-4,5-环氧-1-戊烯 4,5-epoxy-4-methyl-1-pentene,可以看到当环氧作为某个官能团来看待时,仍然适用 epoxy 来代表,只要标注出环氧位置就行,另外这里 epoxy 的首字母比 methyl 靠前,所以命名顺序和中文的不一样。
? 如果环大一点,像环氧丁烷,这种叫法就不多了,更多还是称为四氢呋喃,也就是以杂环化合物为主体开始命名。
ina材料是高级脂肪醇材质。高级脂肪醇又称高碳醇,指含有六个碳原子以上一元醇的混合物。通常把C6~C10范围的醇称为增塑剂醇,而把C12以上的醇称为洗涤剂,乳化剂醇。
早期以动植物油为原料制取,60年代转入以石油为主要原料的路线后,产量逐年上升。80年代中期总产量达5Mt以上,其中合成法生产的约占65%。
高级脂肪醇主要制成各种酯类产品用作橡胶、塑料等聚合物增塑剂,也用作洗涤剂,尤其是与环氧化物加成得到的乙氧基化合物。
后者不仅是性能优异的洗涤剂,也是非离子表面活性剂,以及润湿剂、乳化剂、分散剂等。此外,C6~C8醇还用作工业溶剂。
环氧树脂交联固化是加聚反应。
采用胺类固化剂时,微量的水对环氧基团的开环有促进作用,但随着水分的增加会阻碍固化反应的进行。
环烷烃不容易氧化的,连别的烷基也一样.高锰酸钾和环丙烷、甲基环丙烷都不反应.
环氧化酶抑制剂作用(环氧化酶抑制剂的作用)南京金盾皮特芬的皮肤药分为20毫升的滴剂和100毫升的喷剂。
金盾皮特芬滴剂主要是通过抑制真菌角鲨烯环氧化酶,导致角鲨烯聚集,脂滴沉积于细胞壁及细胞浆内,引起细胞膜破裂,达到杀菌作用。
20毫升的金盾皮特芬滴剂主要用于犬只螨虫感染、真菌感染、细菌性皮炎的症状。
金盾皮特芬滴剂能杀死螨虫并对真菌和厌氧菌有抑制作用。
100毫升的金盾皮特芬喷剂成分是角鲨烯环氧化酶抑制剂,金盾皮特芬喷剂里的角鲨烯对真菌细胞有直接的毒性作用,可致真菌快速死亡。
综上所述,如果狗狗感染的是螨虫感染,建议使用金盾皮特芬滴剂,如果是真菌感染就可以使用金盾皮特芬喷剂。
金盾皮特芬还有一种口服药是叫安特芬,安特芬对皮肤丝状菌、放线菌、孢子菌都有抑制的功效。
狗狗得了皮肤病以后要先到正规医院检查。
除了正规对狗狗用药以外还要定期清洁狗狗的住所,保持干燥整洁的环境。
正常来说,金盾皮特芬的效果是很不错的。
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不过医院很贵,希望您的狗狗早日康复!
又称环氧化物水化酶。全称为环氧化物水解酶,国际分类法编号EC.3.3,2.3,其作用是催化醚水解,专一作用于醚键。
反应式为:双氧化物+H­2O=乙二醇,该酶可催化各种环氧化物和芳烃氧化物水解。
NOXA是一种非甾体类抗炎止痛药,中文名叫诺莎或者娜莎,有解热、镇痛、抗炎的作用,可用来治疗痛风、类风湿性关节炎等疾病。这种药物主要通过抑制环氧化酶,使组织局部前列腺素的合成减少,可抑制白细胞的趋化和溶酶体的释放而起作用。
分子化学,生物制药,生命科学等等。。。目前来说,公认的天然美白成分首推,光甘草定。
光甘草定抑制黑色素的主要作用机制如下:
抑制酪氨酸酶
人体酪氨酸酶是一种必需酶,它能有规律地产生黑色素,使皮肤或眼睛由褐色变为黑色。我们知道皮肤暴露在紫外光下会引起一些反应(如出现炎症),由于皮肤组织的磷脂膜被紫外线诱导产生的活性氧破坏,这种组织学上的改变就表现为出现红斑和色素沉着。活性氧是一种能引起皮肤色素沉着的物质,因此抑制它生成就能抑制黑色素的生成。光甘草定是所有美白成分中最昂贵最有效的的美白成分,《本草中华》中有讲,光甘草定的美白效果是普通维C的232倍,比氢醌高16倍,桑白皮萃取比氢醌高约13倍,“熊果苷”的1164倍,所以光甘草定被称为“美白黄金”。
抗炎作用
通过实验验证了光甘草定的抗炎活性,给豚鼠照射紫外引起色素沉着,然后使用0.5%光甘草定溶液涂抹,发现光甘草定减轻了由紫外刺激引起的皮肤炎症。用a值表示皮肤上的红斑。通过记录照射前、照射后、使用光甘草定的a值(色量计读数),可以计算炎症减轻的程度。研究人员对光甘草定抑制环氧化酶的活性进行了研究。环氧化酶是将花生四烯酸转化为前列腺素的酶,而前列腺素正是致炎因子。与对照组(使用现行的环氧化酶抑制剂,茚甲新)相比,光甘草定就能达到抑制环氧化酶的作用。值得信任的是光甘草定通过抑制环氧化酶影响花生四烯酸的产生,从而减轻炎症。
抗氧化作用
光甘草定具有很强的清除自由基作用,维生素C、维生素E和β-胡萝卜素是公认的三大抗氧化抗衰老之王,光甘草定其抗衰老能力和维生素E相当,是天然的抗氧化剂,据报道其抗氧化物的抗氧化效果明显优于BHA和BHT等。 有文献报道甘草可用于减少传染性皮肤病的皮质激素,能加强类固醇的作用。
化妆品应用
光甘草定具有出色的抗炎、抗氧化和抗黑色素形成的作用,因而它作为各类化妆品和医用护理品(如面霜、洗液、沐浴露等)的成分。它可做成美白面霜,现在已经有这类专利产品面市了。
用量:化妆品中,为了达到美白效果,专利推荐用量为0.001-3%的光甘草定,最好为0.001-1%。与甘油1:10,低温加入。外用光甘草定能抑制黑色素形成,它有卓越的酪氨酸酶抑制活性、可以预防皮肤晒黑、出现线条斑和晒斑,推荐用量为0.0007-0.05%。研究表明只要0.05%的光甘草定、0.3%的芦荟粉、1%的烟酰胺、1%的AA2G互配对黑色素络氨酸酶的抑制率高达98.97%,若是为了抑制男性荷尔蒙和治疗痤疮,光甘草定的用量为0.01-0.5%。
环氧树脂产品介绍??分类:
1、 缩水甘油醚类环氧树脂
2、 缩水甘油酯类环氧树脂
3、 缩水甘油胺类环氧树脂
4、 线型脂肪族类环氧树脂
5、 脂环族类环氧树脂
特点:
1、 形式多样。
??各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
2、 固化方便。选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0~180℃温度范围内固化。
3、 粘附力强。
??环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。
4、 收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。
??它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。
5、 力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。
6、 电性能。固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。
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7、 化学稳定性。通常,固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样,化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固化剂,可以使其具有特殊的化学稳定性能。
8、 尺寸稳定性。
??上述的许多性能的综合,使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。
9、 耐霉菌。固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用。
你完全可以去百科嘛,介绍得很全面了。
环状RNA(circRNA)是一类特殊的非编码RNA分子(在活体中有时也有表达),也是RNA领域最新的研究热点。
与传统的线性RNA(linear RNA,含5’和3’末端)不同,circRNA分子呈封闭环状结构,不受RNA外切酶影响,表达更稳定,不易降解。在功能上,近年的研究表明,circRNA分子富含microRNA(miRNA)结合位点,在细胞中起到miRNA海绵( miRNA sponge)的作用,进而解除miRNA对其靶基因的抑制作用,升高靶基因的表达水平;这一作用机制被称为竞争性内源RNA(ceRNA)机制。通过与疾病关联的miRNA相互作用, circRNA在疾病中发挥着重要的调控作用。
正链就是与RNA序列相同的那一个DNA单链;复制中,正链就是与新链序列相同的原单链,非模板链。核酸带有遗传密码的病毒基因组。病毒依所含核酸种类不同可分为 DNA病毒和 RNA病毒。
动物病毒或含DNA,或含RNA;植物病毒除少数组外大多为RNA病毒;噬菌体除少数科外大多为DNA病毒。
DNA或RNA可以是线型的或环状的,可以是单链的或双链的。RNA可以分节段或不分节段,单链RNA又分正链的和负链的。
RNA通常以单链形式存在,比DNA分子小得多,由数十个至数千个核苷酸组成。RNA链可以回折且通过A与U,G与C配对形成局部的双螺旋,不能配对的碱基则形成环状突起,这种短的双螺旋区和环称为发夹结构。
RNA的C2'位羟基是游离的,是一个易发生不良反应的位置,它使RNA的化学性质不如DNA稳定,能较DNA产生更多的修饰组分。RNA的种类、大小、结构都比DNA多样化,按照功能的不同和结构的特点,RNA主要分为tRNA、rRNA和mRNA三类。此外,细胞的不同部位还存在着另一些小分子RNA,如核内小RNA(snRNA)、核仁小RNA(snoRNA)、胞质小RNA(scRNA)等,分别参与mRNA的前体(hnRNA)和rRNA的转运和加工过程。
正链就是与RNA序列相同的那一个DNA单链;复制中,正链就是与新链序列相同的原单链,非模板链。核酸带有遗传密码的病毒基因组。病毒依所含核酸种类不同可分为 DNA病毒和 RNA病毒。动物病毒或含DNA,或含RNA;植物病毒除少数组外大多为RNA病毒;噬菌体除少数科外大多为DNA病毒。 DNA或RNA可以是线型的或环状的,可以是单链的或双链的。RNA可以分节段或不分节段,单链RNA又分正链的和负链的。
RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A(腺嘌呤)、G(鸟嘌呤)、C(胞嘧啶)、U(尿嘧啶)。
RNA通常为单链,可以局部形成双链,也可以形成环状。易降解,不稳定。生物体内的RNA由DNA合成后指导蛋白质合成。自然界中的RNA以病毒的形式存在。
根据化学组成不同,核酸可分为两种,脱氧核糖核酸 (DNA) 和核糖核酸 (RNA)。所有活细胞中均同时含有DNA和RNA,而病毒大多数情况下只含有DNA或RNA的一种。
DNA和RNA的区别:
DNA中的戊糖为脱氧核糖,RNA为核糖,核糖在戊糖环的C-2位点含有一个羟基,脱氧核糖没有,这个羟基使得RNA更不稳定,更容易被水解;
通常情况下DNA是双链而RNA是单链,也有一些特殊情况,比如某些病毒的基因组是双链RNA,也有些病毒的基因组为单链DNA;
在DNA中与A互补的碱基是T,而RNA中为U;
RNA具有多种生物学功能,根据其功能不同可以分为tRNA、rRNA、mRNA、sRNA、miRNA等;
DNA的双链结构包括线性双链DNA和环状双链DNA;
RNA虽然是单链,但是其可以形成链内的部分双链结构,例如tRNA。
RNA是核糖核酸,DNA是脱氧核酸。区别是有九种:
1.两性解离:DNA无,只有酸解离,碱基被屏蔽(在分子内部形成了H键)。RNA有,有PI。
2.粘度大:DNA;RNA,粘度由分子长度/直径决定,DNA为线状分子,RNA为线团。
3.碱的作用:DNA耐碱RNA易被碱水解。
4.显色反应:
鉴别DNA和RNA+浓HCl RNA ------→ 绿色化合物
DNA ------→ 蓝紫色化合物苔黑酚
二苯胺啡啶溴红(荧光染料)和溴嘧啶都可对DNA染色,原理是卡在分子中,DNA的离心和电泳显色可用它们。
DNA和RNA的鉴别染色
利用吖啶橙的变色特性可鉴别DNA和RNA。吖啶橙作为一种荧光染料已被用于染色固定,非固定细胞核酸,或作溶酶体的一种标记。观察死亡细胞荧光变色性变化以及区别分裂细胞和静止细胞群体。虽然测定DNA和RNA含量时较难获得好的重复性结果,但该方法已被许多实验室广泛采用。
5.溶解性:都溶于水而不溶于乙醇,因此,常用乙醇来沉淀溶液中的DNA和RNA。DNA溶于苯酚而RNA不溶,故可用苯酚来沉淀RNA。
6.紫外吸收:核酸的λm=260nm,碱基展开程度越大,紫外吸收就越厉害。当A=1时,DNA:50ug/ml,RNA和单链DNA:40ug/ml,寡核苷酸:20ug/ml。用A260/A280还可来表示核酸的纯度。
7.沉降速度:对于拓扑异构体(核苷酸数目相同的核酸),其沉降速度从达到小依次为:RNA ; 超螺旋DNA > 解链环状DNA ; 松弛环状DNA ; 线形DNA也就是在离心管中最上层是线形DNA,最下面是RNA。
8.电泳:核苷酸、核酸均可以进行电泳,泳动速度主要由分子大小来决定,因此,电泳是测定核酸分子量的好方法。
9.DNA分子量测定最直接的方法:用适当浓度的EB(溴嘧啶)染色DNA,可以将其他形式的DNA变成线形DNA,用电镜测出其长度,按B-DNA模型算出bp数,根据核苷酸的平均分子量就可计算出DNA的分子量。
一个系统命名包含三部分内容,即物种,microRNA类别,序号。三者间用短线连接。物种一般用三个小写字母表示,如hsa,mmu和rno分别代表人,小鼠和大鼠。MicroRNA类别是指所命名的microRNA是pre-miRNA还是mature miRNA。pre-miRNA用mir表示,mature miRNA用miR表示。序号为一阿拉伯数字,代表microRNA发现的先后。一般而言,数字越小,发现越早。
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