亚甲基蓝溶解度倍他环糊精八十度时候溶解度是多少

化T科技第18卷
应用,但由于多数属于疏水性农药,易被土壤胶体吸附,导致其在土壤中传输、降解困难,从而造成农药的积累、残留r2]。8-环糊精及其衍生物在分解农药残留物方面已显示了其巨大的潜力。Kamiyam等‘3]研究发现8_环糊精对对氧磷的降解有明显的促进作用。他们通过实验表明,8-环糊精在含有腐殖酸的水溶液中可促进光诱导自由基的生成,并对其具有包结作用,从而引发农药光降解反应。
近年来,农药在水体、粮食、食品、果蔬等方面
的残留已引起人们高度重视,对农药残留量进行的快速准确的检测已成为当今研究的一个重点。李满秀等[4]在p环糊精与氯氰菊酯的超分子相互作用的基础上,建立了氯氰菊酯的荧光分析法。其实验表明,当氯氰菊酯浓度在o.04~o.2弘g/mL范围内,荧光强度与其符合较好的线性关系,检测限为o.024肚g/mL。1.2土壤改性
由于污染的加剧,土壤中沉积了大量的有害重金属离子,严重降低了土壤质量。为解决此问题,Maturi等∞j通过动电修复的方法,利用不同浓度的羟丙基一B-环糊精水溶液去除土壤中的镍离子,并且得出了高的电渗流、羟丙基一B_环糊精浓度以及降低pH,可以提高镍的去除效果。同时Ehsana等L6j人的研究表明,B-环糊精与乙二胺四乙酸二钠(EDTA)联合作用可以去除土壤中镉、铬、铜、锰等多种苇金属离子。
土壤中有机物的生物毒性危害很大,而利用8-环糊精的包合作用可以形成遮蔽其致毒位点的包合物,从而减弱毒性。刘嫦娥J一的实验表明,在活性污泥中添加甲基一8_环糊精能够大大降低甲基对硫磷的毒性,提高污泥的活性。而甲基一p环糊精易被土壤吸收并能被土壤中的微生物加以利用。不会造成二次污染。1.3污水处理
印染废水的排放给我国的环境带来了严重的污染,且因为其浓度高,成分复杂较难处理。利用p环糊精对染料分子包络作用,可以较好的解决上述问题。Elif等人L8J研究了8-环糊精基聚合物对刚果红的吸附机理,实验表明,通过疏水作用刚果红被吸附到p环糊精的窄腔里,当反应到210min时,亚甲基二苯二异氰酸酯接枝p环糊精对刚果红的吸附率达到了98%。
p环糊精在一定条件下可以直接和重金属离子配位生成多核金属化合物。Eugenijus等曲j在
碱性环境中(pH>11.o),p环糊精过量的情况下进行实验,检测表明,(二d2+和阴离子p环糊精形成了Cd—p环糊精一(0H)zL一羟基络合物,从而去除了污水中Cd2+。
p一环糊精在药剂学中的应用
p环糊精空腔大小适中,包合能力强,在人体内能被吸收、分解,对人体安全无毒,且能够大量生产,作为新型的药物包合材料,在最近几年得到了迅速的发展。p环糊精与小分子药物制成环糊精包合物后,能显著改善药物的理化性质(提高稳定性,增加溶解度等),为解决部分药制剂中的难题提供了有效方法。2.1提高药物的稳定性
有不少药物成分受热、光、空气和化学环境的影响Ll0。,失去部分或全部疗效,如将这些药物用B-环糊精进行包合,减少药物与外界的接触,能提高药物的稳定性。Luo
C等L111利用J3一环糊精
包合当归制剂,从而避免了外界环境中氧、光线的影响,增加了制剂稳定性,保证了药物的疗效。张婷等[12J的实验也表明,加入羟丙基一13一环糊精后,穿琥宁溶液的有效期得到了延长。
药物成分的挥发一直困扰着研究人员。采用B一环糊精对药物进行包合,可以达到减少药物成分挥发的目的。孟庆刚等L13]稳定性试验表明,咳喘宁胶囊中挥发油p环糊精包合物的稳定性明显高于物理混合物,有效地防止挥发油的挥发,提高了其稳定性。
2.2增加药物的溶解度及利用度
利用p环糊精的亲水性可以提高药物的溶解度,增加吸收效果。wei
C等114J试验表明,鱼腥
草素经p环糊精包合后,其溶解度、稳定性等方面均有较大改善,溶解度增大了11.4倍,溶出速度大大加快,并且鱼腥味大为降低,从而提高了药物的生物利用度。
包合常数大小适当时,p环糊精可提高包合物制剂的生物利用度u引。如今,前列腺素和吡罗喜康等p环糊精包合物制剂已出现在市场。张正等mo研究了普罗布考胶囊(采用B-环糊精对普罗布考进行包合)在家犬体内的相对生物利用度。利用高效液相色谱法分析检测,以普通普罗布考片为参照,胶囊中普罗布考的相对生物利用度为(198±90)%。
2.3靶向和控释给药
p环糊精与药物包合后可以贮存药物。控制
第5期廖才智.口-环糊精的应用研究进展
药物释放,还可以提高亲脂性药物在毫微囊中的载药琏fl0。,从而使制备毫微囊成为可能,达到靶向或控释给药的目的。ouagliaFL”j等用实验对p环糊精与药物nicardipine(NIC)的释放行为进行了研究。实验表明:药物释放速率随B一环糊精与药物物质的量比的增大而减慢,从而延长了药物的作用时间。
8-环糊精与药物包合物还可以使药物在特定区域释放,提高药效。HirayamaF等L18j实验研究了单取代B-环糊精正丁酸在大鼠体液中的释放。实验数据显示,大鼠口服6h内,胃、小肠、大肠匀浆中均未见明显的正丁酸,而在肓结肠内容物中产生大量正丁酸。这表明伊环糊精正丁酸可在大鼠盲结肠中定位释放正丁酸。2.4减少药物的不良气昧
有砦药物(特别是中草药)的嗅昧不佳,直接影响到患者的用药情绪。用p环糊精进行包合后,能掩盖药物的不良气味。侯曙光等[19]在酸性和碱性环境中,利用8-环糊精将盐酸雷尼替丁制成了包合物,有效的掩盖了药物的不良臭味。
p一环糊精在高分子聚合物中的应用
环糊精高分子(Cyclodextrin—containing
ymer,CDP)是以环糊精或经过化学改性的环糊精为基本结构单元的大分子化合物。近十多年来。由环糊精介导的新型聚合反应在改进聚合物材料原有合成工艺、调节聚合物结构、提高产物性能等方面独特优势的逐渐显现,越来越引起研究者们的重视埋引。3.1聚合途径的改变
当今高分子聚合物合成中普遍使用的有机单体,如苯乙烯、甲基丙烯酸酯系列等,在p环糊精存在下,不需要引入任何有机溶剂和表面活性剂,就可以直接在水相中进行聚合反应[20|,与传统聚合反应相比,反应速度更快,最终获得的聚合物分子量也更高。Madison
H等【2lJ研究了甲基丙烯酸
酯类单体在环糊精存在条件下的自由基聚合反应。
实验表明,甲基丙烯酸酯单体可以直接在水相中聚
合得到数均分子量达到140000的高分子聚合物。此外,体系中使用的p环糊精可以通过简单的离心分离加以回收,回收率高80%~95%。3.2聚合产物可设计性的改变
除了改变聚合反应途径,J3一环糊精的存在还能调节聚合物的形状,制备特殊构造(如聚合物刷)高聚物。AlupeiV等心2j研究组发现,在p环
糊精介导下,异戊二烯与不饱和聚酯通过Diels—Alder加成反应制备了一种新型聚准轮烷。ToneIli等L23J利用环糊精包结能力,制备了尼龙6一环糊精包结物,采用酸性水溶液(pH一1.0)能解包结并除去环糊精。最终可得到分子链高度取向的尼龙6。该实验制得的尼龙6具有更高的模量和拉伸强度,并且该材料结晶度高达80%。
此外,将两种相容性较差的聚合物同时与l}环糊精形成包结后,若采用适当方法解包结并除去体系中的p环糊精,那么得到的聚合物共混体系中,两种聚合物的相容性将得到很大改善Lz4]。例如聚I。乳酸和聚己内酯两种材料相容性较差,但当环糊精与两者形成包结物后,再解包结去除环糊精,可得到一种相容性很好的均相共混物矗5|。3.3聚合产物的功能多样化
利用8-环糊精对高聚物进行处理,得到的高聚物将具有某些特殊的功能。p环糊精包合的生物医用高分子材料提供了控制微相结构和降解性的新途径[26]。XintaoShuai等[27]实验表明,聚乳酸一聚e一已内酯共聚物经环糊精包合作用后,再脱去环糊精分子后形成的高分子共凝聚物,其结晶度比原未处理的共聚物鼎著降低,微相分离现
象比原共聚物有所消减,但熔点却有所提高。而相分离的减少和结晶度的降低,又使其降解速率变快。上述性质的改变,将使某些牛物医用高分子材料与人体环境具有更好的相容性,从而得到进一步的推广使用。
p环糊精包合牛物活性小分子后可与传统生物材料结合形成功能性生物材料。ZRDOmingues等L28j研究发现。p环糊精跟生物活性玻璃包合后与四环素一起可用于骨诱导生长,采用此法Ij丁以在不改变活性玻璃的诱导活性条件下同时延长了四环素的释放及抗菌抗炎作用。
4结论与展望
伊环糊精的优良眭质使其在很多领域得到了
广泛的应用。但在某砦应用研究领域还存在局限,不同研究者提出观点存在着较大的矛盾,基础理论还需要进一步的完善。今后的研究莺点将集中在以下三方面:①伊环糊精在非热门研究领域的研究,如农业生产和地质勘察领域②伊环糊精及其衍生物在对反应系统控制和影响方面的研究③如何高效回收加入系统的p环糊精。随着研究的深入,p环糊精这把“万能钥匙”将会开启更多的“锁”,从而更好的造福于人类。
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&&&&原油是一切化工品的源头,控制着化工品的原料成本,整体来说,原油的价格,决定了化工品的运行区间。当然,万事万物都不是非常绝对的。不可以一语而定之。再者,尽管从成本角度来看,原油和化工品价格正相关,但是由于定价方式和基本面差异,原油对化工品的影响不尽相同。9月份以来,尤其在欧佩克和非欧佩克组织举行的国际能源论坛上讨论冻结产量问题,由此引发的限产预期助推了油价的上涨,NYMEX原油8月2日以来累计涨幅逾16%,再度冲关50美元关口化工产业的变化莫测,不可一概而论11月底OPEC限产协议达成,油价也很难冲破目前中油价区间,只是封杀下跌的下限区间;原油供过于求的基本面改善仍旧较为脆弱,全年需求增长预测目前依然在1.2百万桶/日,原油重回供需平衡预计要延后至2017年下半年。上周(11.21-11.25)化工品市场整体稳定,涨者持续。上周(11.21-11.25)价格上涨明显的品种有:煤化工产品、塑料产业链、PA6、涤纶短纤、天胶、(/article/8/)橡胶、氮肥、氯碱化工产品等;价格下跌的明显产品有:TDI、纯MDI、环氧丙烷、软硬泡聚醚、PTA、氯化钾、三聚氰胺、液氯、氟化工氯代甲烷以及镍材料等。分析化工品产业链可以发现,原油是能源化工品最重要的原料来源,石化行业的生产线长、涉及面广、产品众多,在目前国内的商品期货交易市场,与原油相关的化工品期货,有甲醇、PTA、PP、LLDPE、沥青、橡胶等几个。再者,国家政策的导向作用亦不可忽视近期,发改委发布《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》,全面放开化肥用天然气价格,并鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台,通过市场交易形成价格。受益于国际油价回升以及行业供给侧改革的推进,化工行业整体出现复苏,部分产品景气度大幅提升。在整体需求未有明显起色的背景下,随着各子行业去产能的推进,未来化工行业的投资机会主要为结构性机会。本周价格上涨明显的品种有:煤化工产品、塑料产业链、聚氨酯产业链、PA6、化纤、天胶、合成橡胶、氮肥、草甘膦、磷化工产品、氯碱化工产品以及镍钴材料等;价格下跌的明显产品有:三聚氰胺、复合肥、PVC、制冷剂以及电解锰等。最后,农药、PVC等行业给化企带来&暖冬&景气度有望上行的PVC、受益油价复苏的丙烷脱氢板块以及受益粮价上涨带来需求增长的农药行业。PVC作为房地产后周期品种,需求有望受益房地产回暖迎来快速增长。目前行业供给侧改革已见成效,供需格局出现好转。具备一体化产业链的企业,在未来原材料价格上涨的过程中,竞争力优势将进一步提升。在中东、北美裂解原料轻质化的带动下,传统的石脑油裂解装置开工下降,为丙烷脱氢工艺路线带来发展机遇。丙烷脱氢行业盈利与油价关联度较大,有望受益油价复苏。值得注意的是,近年来,全球农药市场受粮价低迷以及供给过剩影响,景气持续低迷。今年以来全球粮价开始上涨,有望推动农药市场需求的增长。在需求好转的推动下,海外农药巨头有望进入补库存周期,带动我国农药出口,推动我国农药行业景气复苏。随冬储逐步执行,农化产品价格涨幅明显,可重点关注基本面稳定,低估值,安全边际较高个股;而受环保督查影响,草甘膦价格有望继续上涨;此外,也可重点关注受供给侧改革影响,行业供需结构改善的行业,如氯碱化工以及磷化工行业。
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