酰胺化反应相关论文
尿酸(Uric acid, UA)作为典型的生物小分子,是一种非常重要的抗氧化剂,有助于维持血压稳定,体内UA水平异常,会引起痛风、代谢综合征和心血......
目的 通过末端封装氨基的聚乳酸(PLA-NH2)对海藻酸钠进行疏水改性,提高疏水性药物大黄素的负载量并增强其缓释性能。方法 采用1-(3-二......
阿基瑞林,又称乙酰基六肽-8、六胜肽等。它作为肉毒毒素的安全替代品,具有显著的抗皱活性,是美妆市场上需求潜力很大的抗皱多肽原料。......
我们用密度泛函理论(DFT)研究了Cp*Ir催化三氟取代己烯与甲基二恶唑酮的反应机理,理论计算结果表明催化循环圈主要包括烯烃的配位......
以乙基麦芽酚和对苯二胺为原料,通过微波辅助合成法制备N-对胺基苯基-2-乙基-3-羟基-4-吡啶酮;然后用氯化苄对其羟基进行保护,再与......
以3-甲氧基苯胺和3,3-二乙氧基丙酸乙酯为原料,通过串联的甲酰化-加成环化-氯化反应和氧化酰胺化反应,制备得到了抗癌药Lenvatinib......
随着全球传统化石能源的消耗和环境的恶化,发展新能源越来越重要。在众多新能源技术当中,低温燃料电池具有快速启动、高转换效率、......
本课题以取代苯胺合成的靛红为起始原料,通过格氏、Michael加成、酰胺化以及成环等反应合成得到四氢哌啶[2,3-b]吲哚类似物。然后......
近几年来,药物递送系统的发展对生物材料和医学领域的影响巨大,各类药物载体如脂质体、胶束、量子点、碳纳米管和聚合物等也相继进......
非芳香性有机荧光化合物不含典型荧光基团却具有荧光发射,这个奇特现象吸引了越来越多科学家的关注。与芳香性荧光材料相比,其往往......
通过酰胺化反应将重金属络合剂巯基乙酸(TGA)接入高分子絮凝剂聚乙烯亚胺(PEI)的分子链中,合成了新型高分子重金属絮凝剂聚乙烯亚......
萘酰亚胺类荧光染料凭借其优越的光化学和光物理性质受到越来越多的关注。它们在多个领域具有很大的潜在应用市场,因此研发更多优......
本论文合成了具有荧光特性的线性聚合物1.0代聚酰胺-胺(G1.0PAMAM)(L)树形大分子,研究了G1.0PAMAM与不同阴、阳离子的识别作用。同......
盐酸阿考替胺是世界上第一个用于治疗功能性消化不良的特效药物。本课题通过对盐酸阿考替胺的合成路线进行分析探讨,选择了一条较......
Isofetamid是由日本石原公司2005年研究并开发的一种酰胺类杀菌剂,作为一种SDHI类杀菌剂,主要作用于病原菌中的琥珀酸脱氢酶,抑制......
树枝状大分子(Dendrimer)是20世纪80年代蓬勃发展起来的一类经有序组装构建的高度支化、结构可控和单分散度的新型纳米高分子。它......
酰胺键作为一种常见的化学键,广泛存在于许多有机分子中。因此,发展一种高效,简便,温和的活化羧酸与胺反应形成酰胺的方法,具有重要的意......
近年来,金属有机化学作为一门前沿学科有了较快的发展。它打破了无机化学和有机化学之间的界限,在理论研究和应用方面都有显著成果......
该文共合成了37咱未见报道的新化合物.其中16个三氮唑羧酸甲酯类席夫碱(Ⅰ),10三氮唑羧酸乙酯类席夫碱(Ⅱ)和11个5-(取代苯甲酰基)......
以对甲苯磺酸为催化剂,三硬脂酸甘油酯(牛油)、二乙烯三胺(DETA)、硫酸二甲酯为主要原料,经酰胺化反应和季胺化反应合成了一系列不同......
以离子液体ILPEG10000 ([CH3(OCH2CH)22N+Et3][CH3SO3-])作为稳定剂,通过H2还原Pd(OAc)2制备了钯纳米催化剂,其与混合溶剂甲苯、正庚烷......
高效、低毒、靶向性抗肿瘤药物的研究与开发是世界性的热门课题,目前,一些临床应用的抗肿瘤药物往往缺乏选择性,毒性较大,因此,设计和合......
本文主要采用密度泛函理论(DFT)的B3LYP方法对钯催化芳基溴和叔丁基异腈的酰胺化反应的可能机理进行了系统地研究,主要研究的内容......
酰胺键作为一种常见的化学键,广泛存在于许多有机物分子中。发展一种高效,简便,温和的活化方法,通过活化羧酸进而与胺反应形成酰胺......
随着过渡金属催化C-N键偶联反应的发展,涌现了许多N-芳基酰胺化合物的合成方法。相比之下,卤代芳烃的酰胺化反应通常面临着卤素取......
学位
以葵花籽油为原料,与甲醇充分醇解,将反应得到的葵花籽油脂肪酸甲酯与乙醇胺进行酰胺化反应,而后与磷酸化试剂进行磷酸化反应、中......
以吡咯为起始原料合成了一种双膦-吡咯金属锂化合物,并通过单晶衍射、核磁共振进行了完整的结构表征.该金属锂化合物作为催化剂,可......
构建融合表达人降钙素类似物的工程茵,然后纯化GST-hCTa-Leu融合蛋白,凝血酶酶切后,再经离子交换层析、脱盐,获得纯度大于90%的hCT......
以邻菲啰啉为起始原料,与双氧水反应合成邻菲啰啉-N-氧化物,接着与苯甲酰氯、氰化钾、NaOH水溶液一一反应合成中间体邻菲啰啉-2-甲......

