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連續流化學是一種化學反應過程,其中反應物在連續的流動系統中轉化成產品,而不像傳統的批量反應那樣在封閉的容器中進行。這一方法在制藥行業中得到了越來越多的應用,特別是在推動創新藥物的開發和克服傳統制藥生產瓶頸方面,具有巨大潛力。以下是連續流化學如何突破制藥生產瓶頸并推動創新藥物開發的...
在當今的科學研究領域,先進的分析儀器對于推動各學科的發展起著至關重要的作用。其中,臺式核磁共振波譜儀以其優勢,在科研中發揮著關鍵作用。一、精確的分子結構分析臺式核磁共振波譜儀能夠提供關于分子結構的詳細信息。通過測量不同原子核在磁場中的共振頻率和信號強度,科研人員可以確定分子中原子的種類、數量以及它們之間的連接方式。例如,在有機化學研究中,它可以準確地鑒定新合成的化合物結構,幫助化學家們驗證反應路徑和產物的正確性。對于復雜的天然產物,核磁共振波譜儀能夠解析其分子結構,為藥物研發...
導讀取代的1H-四唑是藥物化學中有價值的構建塊,它在生物活性化合物中具有重要特征,例如在真菌CYP51抑制劑奎爾塞康唑,硫醇羧酸鹽抑制劑DB02706和抗生素頭孢唑林中。然而由于四唑類產物在傳統設備中合成路徑的復雜性與挑戰性,限制了其在藥物化學實驗室中的廣泛應用與探索。圖1.(A)生物活性化合物中的單取代四唑異構體;(B)1-取代-1H-四唑的合成方法中東歐地區最大的制藥和生物技術企業之一的吉瑞醫藥(GedeonRichterPlc.)JánosE?les團隊開發了一種新的連...
導讀法國里昂大學AlainFavre-Reguillon教授及其團隊使用康寧微通道反應器,實現了醛酮類化合物在硼氫化鈉作用下的連續氫化。圖1:康寧微反應器中α,β-不飽和醛的選擇性還原過程值一提的是,在微量三氯化鈰催化下,團隊首次實現了α,β-不飽和羰基化合物的高效選擇性連續還原(如圖1所示),即Luche還原反應的連續化。實驗研究01實驗方法實驗設備:本次實驗在康寧LowFlow(低流量)微通道反應器上進行。使用6個帶心形混合結構的玻璃模塊,每個模塊的持液體積為0.45mL...
您了解納米乳液嗎?納米乳液常被用于藥物傳遞、食品、化妝品、制藥和材料合成。您是否曾設想過,在浩瀚無垠的太空中,如何巧妙地實現納米乳液的無重力制造,比如一款太空自動化機器。作為未來“天體藥劑師”,它可以為長期太空探索的宇航員提供新鮮的滿足營養、質量和風味需求的個性化飲料或者藥物配方,支持健康監測數據和醫療專家決策(圖1)。圖1.本研究旨在證明微流體自發乳化的先例(“概念驗證”),以滿足強化設計飲料的產品需求。后者需要解決超越先例的科學挑戰。讓我們一起跟隨流動化學領域國際專家,澳...
摘要超分子化學成果廣泛應用于生化、材料、藥物等領域,在可持續發展中潛力巨大。英國利物浦大學物理科學學院化學與材料創新工廠的Anna教授團隊,通過深入調研當前超分子化學領域的最新連續流生產技術,并在《FlowChemistry2024》上發表了他們的調研成果——“連續流動技術:實現可持續超分子化學的賦能科技”。讓我們跟隨Anna教授團隊的腳步,一同踏入連續流動技術與超分子化學交織的奇妙領域。流動化學在超分子化學研究進展01溶劑,反應效率和能源使用優化?超分子化學溶劑需求與合成挑...
導讀連續流技術成為光化學反應新寵。AlmacSciences聯合UniversityCollegeDublin和康寧歐洲技術中心,在有機合成2024特刊上,作為“工業卓越”的一部分發布最新研究成果,運用康寧反應器與廉價壓縮空氣,實現苯甲基光氧化,為連續流光化學注入新動力。不容錯過,誠邀您共賞科研新篇!實驗研究自2021年起,AlmacSciences與康寧公司合作,利用康寧®高通量-微通道反應器(AFR)技術提升光化學反應能力,旨在開發更高效的連續流合成路線,更好的應...
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