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微波法合成聚维酮碘的研究
被引量:
1
1
作者
吕鉴泉
何晓燕
+5 位作者
曹倩雯
蔡华欢
刘广超
刘容
陈丹
徐明波
《湖北师范学院学报(自然科学版)》
2013年第1期86-89,共4页
用微波和正交设计技术研究了碘化钾存在下固相、液相法合成聚维酮碘的工艺条件。液相法中,以乙醇为溶剂探讨了配料比、反应酸度、微波功率、反应时间等因素对聚维酮碘产率的影响。固相法中,以碘化钾为转化剂考察了配料比、微波功率、反...
用微波和正交设计技术研究了碘化钾存在下固相、液相法合成聚维酮碘的工艺条件。液相法中,以乙醇为溶剂探讨了配料比、反应酸度、微波功率、反应时间等因素对聚维酮碘产率的影响。固相法中,以碘化钾为转化剂考察了配料比、微波功率、反应温度和反应时间等因素对聚维酮碘产率的影响。同时,在正交设计试验的基础上,对合成聚维酮碘的条件进行了优化和验证。结果表明,用微波辅助的方法,无论是固相法还是液相法均能够在较短的时间内得到有效碘的含量大于10%的聚维酮碘。
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关键词
聚维酮碘
合成
微波
正交设计
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职称材料
基于N-磷酰化氨基酸探讨激酶磷转移机制
2
作者
傅松森
李福来
+8 位作者
黄碧玲
蔡华欢
倪锋
应见喜
刘艳
付川
高祥
李艳梅
赵玉芬
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期338-348,共11页
N-磷酰化的α-氨基酸可以发生多种磷转移反应,而且只有α-氨基酸可以被磷激活.在生命系统中,磷的转移在生物信息传递中扮演了关键角色.双组分系统(two-component system,TCS)是细菌感应并响应外界复杂环境最为重要的信号传导系统,其分...
N-磷酰化的α-氨基酸可以发生多种磷转移反应,而且只有α-氨基酸可以被磷激活.在生命系统中,磷的转移在生物信息传递中扮演了关键角色.双组分系统(two-component system,TCS)是细菌感应并响应外界复杂环境最为重要的信号传导系统,其分子基础为磷酸根从ATP依次传递到组氨酸激酶的组氨酸(P–N键)和下游调控蛋白的天冬氨酸(P–OCO键);在高等生物中,ATP经激酶将磷酸根传递到底物蛋白的羟基(P–O键),催化中心中高度保守的酸性和碱性氨基酸不可或缺.如果N-磷酰化氨基酸是微型的TCS模型,那么高等生物激酶是否利用类似TCS的磷传递机制?本文总结了N-磷酰化α-氨基酸和激酶介导的磷转移过程,探讨N-磷酰化氨基酸模型作为磷转移系统“分子化石”的可能性,希望为激酶催化机制及基于激酶的新药研发提供新思路.
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关键词
N-磷酰化氨基酸
激酶
磷转移
双组分系统
原文传递
题名
微波法合成聚维酮碘的研究
被引量:
1
1
作者
吕鉴泉
何晓燕
曹倩雯
蔡华欢
刘广超
刘容
陈丹
徐明波
机构
湖北师范学院化学与环境工程学院
出处
《湖北师范学院学报(自然科学版)》
2013年第1期86-89,共4页
基金
湖北省自然科学基金(2010CDA061)
湖北省教育厅中青年项目(Q20112507)
湖北师范学院大学生创新训练基金资助
文摘
用微波和正交设计技术研究了碘化钾存在下固相、液相法合成聚维酮碘的工艺条件。液相法中,以乙醇为溶剂探讨了配料比、反应酸度、微波功率、反应时间等因素对聚维酮碘产率的影响。固相法中,以碘化钾为转化剂考察了配料比、微波功率、反应温度和反应时间等因素对聚维酮碘产率的影响。同时,在正交设计试验的基础上,对合成聚维酮碘的条件进行了优化和验证。结果表明,用微波辅助的方法,无论是固相法还是液相法均能够在较短的时间内得到有效碘的含量大于10%的聚维酮碘。
关键词
聚维酮碘
合成
微波
正交设计
Keywords
povidone iodine
synthesis
microwave
orthogonal design
分类号
TQ226 [化学工程—有机化工]
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职称材料
题名
基于N-磷酰化氨基酸探讨激酶磷转移机制
2
作者
傅松森
李福来
黄碧玲
蔡华欢
倪锋
应见喜
刘艳
付川
高祥
李艳梅
赵玉芬
机构
宁波大学新药技术研究院
厦门大学化学化工学院
厦门大学药学院
清华大学化学系
出处
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期338-348,共11页
基金
国家自然科学基金(编号:91856126,22107055,20972130,21778042,22274136,22237003,42003062,41876072)
宁波市自然科学基金(编号:2021J131)
+1 种基金
宁波大学科研经费(编号:215-432000282)
宁波市顶尖人才项目(编号:215-432094250)资助。
文摘
N-磷酰化的α-氨基酸可以发生多种磷转移反应,而且只有α-氨基酸可以被磷激活.在生命系统中,磷的转移在生物信息传递中扮演了关键角色.双组分系统(two-component system,TCS)是细菌感应并响应外界复杂环境最为重要的信号传导系统,其分子基础为磷酸根从ATP依次传递到组氨酸激酶的组氨酸(P–N键)和下游调控蛋白的天冬氨酸(P–OCO键);在高等生物中,ATP经激酶将磷酸根传递到底物蛋白的羟基(P–O键),催化中心中高度保守的酸性和碱性氨基酸不可或缺.如果N-磷酰化氨基酸是微型的TCS模型,那么高等生物激酶是否利用类似TCS的磷传递机制?本文总结了N-磷酰化α-氨基酸和激酶介导的磷转移过程,探讨N-磷酰化氨基酸模型作为磷转移系统“分子化石”的可能性,希望为激酶催化机制及基于激酶的新药研发提供新思路.
关键词
N-磷酰化氨基酸
激酶
磷转移
双组分系统
Keywords
N-phosphoryl amino acids
kinase
phosphotransfer
two-component systems
分类号
TQ460.1 [化学工程—制药化工]
TQ426.97 [化学工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微波法合成聚维酮碘的研究
吕鉴泉
何晓燕
曹倩雯
蔡华欢
刘广超
刘容
陈丹
徐明波
《湖北师范学院学报(自然科学版)》
2013
1
下载PDF
职称材料
2
基于N-磷酰化氨基酸探讨激酶磷转移机制
傅松森
李福来
黄碧玲
蔡华欢
倪锋
应见喜
刘艳
付川
高祥
李艳梅
赵玉芬
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
已选择
0
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引证文献
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