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萘啶酸是什么?它的性质、作用以及合成方法介绍
萘啶酸是什么?它的性质、作用以及合成方法介绍
2014-11-28 10:14:00
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元素百科资讯频道:本文简单介绍了萘啶酸是什么,有什么性质,作用;合成方法等等
1:萘啶酸是什么
为第一代喹诺酮类抗菌药,对大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形杆菌属、志贺菌属、沙门菌属、肠杆菌属及流感嗜血杆菌的部分菌株具抗菌活性,对淋病奈瑟菌亦具抗菌活性,但对假单胞菌属、不动杆菌属和葡萄球菌属等革兰阳性球菌均无抗菌活性。为杀菌剂,尿液pH值变化对其作用无影响。
2:性质,极其作用
为淡黄色结晶性粉末;几乎无臭,味微苦。本品在氯仿中溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中极微溶解,在水中几乎不溶;在氢氧化钠或碳酸钠溶液中溶解。熔点 本品的熔点为226~231℃。
3:合成方法
由2-甲基吡啶制得2-氨基-5-甲基吡啶,再与原甲酸乙酯及丙二酸二乙酯缩合成N-(2-甲基-5-氨基吡啶)甲叉丙二酸二乙酯,然后将其在260-270℃环合后再加入氢氧化钠稀溶液中水解,得到7-甲基-1,8-萘啶-4-羟基-3-羟酸。最后用溴乙烷进行N-烷基化并异构成萘啶酮酸。
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癌症研究人员汇集肿瘤基因组数据
元素百科编辑告诉您:癌症研究人员汇集肿瘤基因组数据。研究人员希望,数据分享将为利用诸如这些脑部腺癌细胞等肿瘤的基因组信息带来更好的方法。这项研究计划将使研究人员得以分享这些罕见的治疗案例,并且达到他们作出明确结论所需的数据。该项目还会揭示影响患者预后的突变。
汇集肿瘤基因组数据的计划
如今,美国和欧洲的一些大型医学科学研究中心正期望通过汇集关于患者肿瘤基因组及其临床结果的数据改变这一切。近日,美国癌症研究协会(AACR)在一次于波士顿举办的会议上宣布了此项计划。它的名字叫GENIE,是一个很绕口的首字母缩略词,分别代表着基因组、证据、肿瘤形成、信息和交流。此项计划由帮助研制出抗白血病药物格列卫的Sawyers牵头。格列卫是最成功的基因靶向疗法之一。
癌症研究人员汇集肿瘤基因组数据
这是为大型癌症研究中心的很多病人提供的最新希望:“让我们测序你的肿瘤,或许我们能将其同击败这种恶性疾病的药物匹配。”不过,现实是基因组分析仍然仅为癌症病人提供了一小部分帮助。“我们多半时候不知道如何处理这些信息。”美国纽约斯隆·凯特林癌症中心(MSKCC)研究人员CharlesSawyers表示。
Sawyers表示,GENIE源自和其他癌症中心同行的谈话。他们正在以“令人难以置信”的速度积累肿瘤基因数据。截至目前,已有7家研究中心加入进来,包括MSKCC、波士顿达纳—法伯癌症研究所、巴尔的摩约翰斯·霍普金斯大学以及加拿大和欧洲的3家机构。AACR已提供200万美元,用于在为期两年的试点阶段协调和储存数据。
这些中心一般向癌症已经扩散的晚期癌症病人提供测序。通常,它们不会测序全部的肿瘤基因组。相反,测序的是一系列已知癌症基因,比如经常在黑色素瘤中出现变异的BRAF,以及驱动很多肺部肿瘤生长的EGFR。
随后,测序报告通常交给一个决定其是否指向某种特定疗法的专家委员会。不过,尽管BRAF和EGFR突变能被药物靶向,但肿瘤通常仅含有在癌症中所起作用尚未被充分了解的罕见突变。(编辑:YD)
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科学家宣布攻克锂空气电池的技术难关
元素百科为您介绍:科学家宣布攻克锂空气电池的技术难关。英媒称,剑桥大学在电化学领域的一项突破或将催生可充电的超级电池。这种电池在给定空间内存储的能量是目前最好电池的5倍,可大大拓展电动汽车的续航里程,并可能大幅提高电力存储的经济效益。
科学家宣布攻克锂空气电池的技术难关
据英国《金融时报》网站10月30日报道,化学教授克莱尔·格雷和她的团队攻克了锂空气电池开发中的技术难关。理论上说,只有这种电池能让电动汽车在不必携带巨大而笨重的电池组的情况下,拥有可媲美汽油车及柴油车的续航里程。
报道称,如果能把该技术从实验室的演示品转变为商品,那么汽车只充一次电就能从伦敦驶到爱丁堡(两地相距约650公里——本网注),所用电池的成本和重量却只有今日电动汽车所用锂离子电池的1/5。
格雷教授表示:“我们取得的成就使这项技术向前迈出了重要一步,预示着全新的研究领域。我们仍未全盘解决这一化学机制所固有的问题,但我们的成果确实揭示了前行的道路。”
和目前的可充电电池中盛行的锂离子技术相比,锂空气电池理论上可存储的能量要多得多,以至于全球的研究人员都在开展锂空气电池的研究。
发表在美国《科学》周刊上的一篇研究论文显示,剑桥的这个团队攻克了这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。此前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退的现象。
锂空气电池的性能
锂空气电池的基本化学原理十分简单。这种电池通过锂和氧结合成过氧化锂实现放电,再通过施加电流逆转这一过程而完成充电。如何可靠地令上述反应反复发生是该技术面临的挑战。剑桥的科学家对相关化学过程做了调整以提高其可控性。比如,他们将过氧化锂转变为更易处理的氢氧化锂,还向系统中添加了碘化锂,并用石墨烯制作了渗透性极好的“蓬松”电极。所谓石墨烯,是12年前曼彻斯特大学发现的一种碳的同素异形体。
研究人员表示,剑桥实验室中展示的电池系统效率达90%,可充电2000次。不过他们表示,可能至少还需10年的工作才能将该电池变为可用于汽车和电网蓄电的商业电池。电网蓄电装置用于存储太阳能和风能发电站间歇发出的电力,以便在需要的时候使用。
格雷教授表示:“我们获得了该技术的专利,其知识产权归剑桥大学商业化机构剑桥实业所有。我们正与多家公司合作推进这项技术。”(编辑:YD)
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DNA纳米“机器” 可以快速检测病毒
元素百科编辑告诉您:DNA纳米“机器”可以快速检测病毒。由合成DNA构成的纳米机器(nanoscalemachine),可以快速、准确、廉价地诊断出包括艾滋病在内的多种疾病。近日,一项研究可能会彻底改变冗长,繁琐,昂贵的抗体检测流程,来帮助医生们更好地诊断传染病和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和艾滋病(HIV)。
DNA纳米“机器”可以快速检测病毒
一个国际研究团队设计并合成了一台纳米级别的DNA“机器”,该“机器”具有自定义修改功能,这使得它们可以识别特殊的目标抗体。本月,这个新方法发表在《德国应用化学杂志》(AngewandteChemie)上,并且该研究团队承诺会继续研发快速,廉价的床旁抗体检测技术。这项技术有助于我们及早发现病情,节约医疗成本。
当抗体与DNA结合时,结构会发生改变或转换,进而产生光信号。该传感器不仅不需要化学活化,还可以在五分钟之内做出反应,这些特点使得我们可以轻松地检测目标抗体,即使面对的是复杂的临床样品,如血清。
DNA纳米“机器”的优势
罗马大学(theUniversityofRome)FrancescoRicci教授是这项研究的高级合作者。他介绍道,“较高的通用性是这种方法的优点之一。实际上,这个DNA纳米机器可以被自定义修饰以便检测各类抗体,而这使得我们的平台适用于多种疾病的检测。”
蒙特利尔大学(theUniversityofMontreal)Vallée-Bélisle教授是这篇论文的另一位合作者。他补充道,“比起现有的抗体检测方法,我们的模块化平台具有很多优势。它可以快速检测,不需要化学试剂,而且将来可能被证明可以应用于各种不同的领域,如床旁诊断和生物成像。”
“该检测技术的另一个优势在于成本低廉,”美国加州大学圣芭芭拉分校(UniversityofCalifornia,SantaBarbara)的KevinPlaxco教授说道,“我们单次的检测费用仅为15美分,比其他定量检测方法更具优势。”
SimonaRanallo是罗马大学(theUniversityofRome)Ricci团队的博士生,同时也是这篇论文的第一作者。他评价道,“我们对已取得的初步成果感到兴奋,现在我们正在设法改进这个传感器平台。比如,我们正设法利用手机检测纳米开关信号,这将使我们的检测平台能够造福于每个人!我们正设法实现这个想法。此外,我们还计划与疾病诊断公司开展合作。”(编辑:YD)
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