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    (S)-γ-氟代亮氨酸乙酯的合成文献综述

    一、课题解决的问题 亮氨酸,英文名为:leucine,化学名称为2-氨基-4-甲基戊酸,其结构式如下: 一种含有6个碳原子的脂肪族支链非极性的alpha;氨基酸。L-亮氨酸是组成蛋白质的常见20种氨基酸之一,是哺乳动物的必需氨基酸和生酮生糖氨基酸。符号:L。 氨基酸的制造是从1820年水解蛋白质开始的。1908年日本人Ikeda发现谷氨酸钠是鲜味的强化剂,开始了工业化生产氨基酸的历史。1957年日本开始运用微生物进行谷氨酸发酵生产,从此揭开了微生物发酵方法生产氨基酸的历史新篇章。20世纪六十年代左右,关于L一亮氨酸生物合成以及其代谢调节机制相继阐明。这为微生物发酵法生产L一亮氨酸定向育种及酶法生产L-亮氨酸提供了理论基础。 亮氨酸可作为营养增补剂;调味增香剂。 可配制氨基酸输液及综合氨基酸制剂,降血糖剂,植物

    (S)-γ-氟代亮氨酸乙酯的合成文献综述

    一、课题解决的问题 亮氨酸,英文名为:leucine,化学名称为2-氨基-4-甲基戊酸,其结构式如下: 一种含有6个碳原子的脂肪族支链非极性的alpha;氨基酸。L-亮氨酸是组成蛋白质的常见20种氨基酸之一,是哺乳动物的必需氨基酸和生酮生糖氨基酸。符号:L。 氨基酸的制造是从1820年水解蛋白质开始的。1908年日本人Ikeda发现谷氨酸钠是鲜味的强化剂,开始了工业化生产氨基酸的历史。1957年日本开始运用微生物进行谷氨酸发酵生产,从此揭开了微生物发酵方法生产氨基酸的历史新篇章。20世纪六十年代左右,关于L一亮氨酸生物合成以及其代谢调节机制相继阐明。这为微生物发酵法生产L一亮氨酸定向育种及酶法生产L-亮氨酸提供了理论基础。 亮氨酸可作为营养增补剂;调味增香剂。 可配制氨基酸输液及综合氨基酸制剂,降血糖剂,植物

    (S)-γ-氟代亮氨酸乙酯的合成文献综述

    一、课题解决的问题 亮氨酸,英文名为:leucine,化学名称为2-氨基-4-甲基戊酸,其结构式如下: 一种含有6个碳原子的脂肪族支链非极性的alpha;氨基酸。L-亮氨酸是组成蛋白质的常见20种氨基酸之一,是哺乳动物的必需氨基酸和生酮生糖氨基酸。符号:L。 氨基酸的制造是从1820年水解蛋白质开始的。1908年日本人Ikeda发现谷氨酸钠是鲜味的强化剂,开始了工业化生产氨基酸的历史。1957年日本开始运用微生物进行谷氨酸发酵生产,从此揭开了微生物发酵方法生产氨基酸的历史新篇章。20世纪六十年代左右,关于L一亮氨酸生物合成以及其代谢调节机制相继阐明。这为微生物发酵法生产L一亮氨酸定向育种及酶法生产L-亮氨酸提供了理论基础。 亮氨酸可作为营养增补剂;调味增香剂。 可配制氨基酸输液及综合氨基酸制剂,降血糖剂,植物

    (S)-γ-氟代亮氨酸乙酯的合成文献综述

    一、课题解决的问题 亮氨酸,英文名为:leucine,化学名称为2-氨基-4-甲基戊酸,其结构式如下: 一种含有6个碳原子的脂肪族支链非极性的alpha;氨基酸。L-亮氨酸是组成蛋白质的常见20种氨基酸之一,是哺乳动物的必需氨基酸和生酮生糖氨基酸。符号:L。 氨基酸的制造是从1820年水解蛋白质开始的。1908年日本人Ikeda发现谷氨酸钠是鲜味的强化剂,开始了工业化生产氨基酸的历史。1957年日本开始运用微生物进行谷氨酸发酵生产,从此揭开了微生物发酵方法生产氨基酸的历史新篇章。20世纪六十年代左右,关于L一亮氨酸生物合成以及其代谢调节机制相继阐明。这为微生物发酵法生产L一亮氨酸定向育种及酶法生产L-亮氨酸提供了理论基础。 亮氨酸可作为营养增补剂;调味增香剂。 可配制氨基酸输液及综合氨基酸制剂,降血糖剂,植物

    丹参配方颗粒工艺研究文献综述

    一、实验目的与意义 建立丹参标准汤剂质量标准,通过对加水量考察,结合中医传统汤剂煎煮经验与现代科学研究结果,进行15批丹参标准汤剂制备,确定标准汤剂制备工艺,得出丹酚酸B转移率及干浸膏得率,并以此为考察指标,通过响应曲面法对丹参配方颗粒提取工艺进行优化。 二、实验内容 1、 煎煮加水量考察 取同一批丹参药材测定水分、丹酚酸B含量。药材炮制后饮片水分、丹酚酸B含量。参考中药煎药室管理规范,取丹参饮片4份,每份100g,浸泡30min后,在1L烧杯中煎煮,煎煮开始时分别用浸过药面2cm、3cm、4cm、5cm的加水量,煎煮两次,一煎时长25min,二煎时长20min,滤过,合并滤液,以丹酚酸B转移率及干浸膏得率为指标,考察煎煮开始时的不同加水量对丹参汤剂煎煮的影响,并确定加水量。 2、 确定丹参标准汤剂质量标准

    肌酸激酶(CK)的光谱检测方法的建立文献综述

    一、课题任务与目的 建立肌酸激酶的光谱检测方法以简化生化仪检测方法。 二、文献综述(简述课题的研究意义、国内外研究现状及发展趋势) 肌酸激酶(CK,又名磷酸肌酸激酶)的主要功能是催化肌酸与ATP之间高能磷酸键的可逆性转移,为肌肉收缩和运输系统提供能量来源。有4种同工酶:CK-MM为骨骼肌型,CK-MB为心肌型,CK-BB为脑型以及MiMi线粒体型。 目前,肌酸激酶及其同工酶水平的变化被用来反映人体的健康状况,以及作为一种检测手段来进行疾病的诊断,其主要被用于心肌梗死、代谢性或炎性肌病、内分泌疾病以及横纹肌溶解等多种疾病进行诊断及预后。检测的方法包括:质量法(检测CK-MB 的质量浓度,如磁微粒化学发光免疫技术)、酶法(pH比色法)以及电泳法、琼脂糖凝胶电泳、等电聚焦法、酶联免疫法、免

    普瑞巴林胶囊的溶出度测定方法的建立文献综述

    一、实验背景 普瑞巴林是新型gamma;-氨基丁酸(GABA)受体激动剂,能阻断电压依赖性钙通道,减少神经递质的释放,临床主要用于治疗外周神经痛以及辅助性治疗局限性部分癫痫发作。2003年8月由辉瑞公司在美国提出注册申请,2004年12月美国FDA批准将其用于糖尿病性外周神经痛和带状疱疹后遗神经痛,是美国和欧洲用于治疗这两种疾病的首个药物。目前,普瑞巴林已在欧洲、加拿大、墨西哥以及美国等40多个国家获准应用于神经性疼痛。 与加巴喷丁相比,普瑞巴林的抗惊厥作用更强,而副作用更小。还具有治疗包括糖尿病性外周神经病变、疱疹后神经痛、脊髓神经痛等在内的多种神经病理性疼痛的作用,能够显著改善纤维肌痛综合症患者的疼痛、睡眠和疲劳。此外,作为精神病治疗药物,普瑞巴林对泛化性焦虑、社会焦虑、双极失调、惊恐

    儿咳合剂Ⅱ中甘草的薄层鉴别方法研究文献综述

    甘草的鉴别方法研究进展摘要:本研究综述甘草的来源,功能主治和鉴别方法,详述了甘草的薄层鉴别方面的应用,对近年来的一些鉴别方法作了概括。 关键词:甘草;鉴别;薄层色谱甘草属于豆科蝶形花亚科甘草属灌木状多年生草本植物[1],常以干燥根茎和根入药,也是我国重要的大宗药材之一。 目前,世界上甘草属植物有29种,商品甘草的原植物大多为乌拉尔甘草、胀果甘草及光果甘草。 随着甘草药用植物资源的开发与利用,云南甘草、黄甘草、粗毛甘草也进入药用资源的行列[2]。 甘草春、秋二季采挖,除去须根,晒干。 具有补脾益气,淸热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药的功效。 用于脾胃虚弱,倦怠乏力 ,心悸气短 ,咳嗽痰多 ,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒等症状。 甘草的质量控制,经历了宏观-性

    Matlab在边坡稳定分析中的应用文献综述

    边坡是一种自然地质体,按组成物质可以分为土质边坡和岩质边坡,在边坡角变化、地下水、地震力、水位变化等外因作用下,边坡将沿其裂隙等一些不稳定结构面产生滑移,当土体内部某一面上的滑动力超过土体抗滑动的能力将导致边坡的失稳[1]。随着现代经济建设的发展,各种各样的工程建设领域都需要更多的考虑到其质量以及安全性,而边坡稳定性就是衡量工程质量的标准之一。 因此边坡稳定性分析是岩土工程的一个重要研究内容,并已经形成一个应用研究课题。学者们针对此问题进行大量研究,郑颖人等人[2]基于极限平衡理论提出了单阶斜坡、多阶斜坡以及条分法的统一计算公式; 张丽等人[3]对边坡稳定的影响因素及分析方法进行了研究和探讨;王玉平[1]归纳论述了边坡稳定性的分析方法,并阐释了各种方法的优缺点。目前边坡稳定性问题

    磷化钴/石墨烯复合材料的制备及其在电化学检测中的应用研究文献综述

    一、实验背景金属磷化物与一般的金属化合物(如碳化物、氮化物、硼化物和硅化物)有相似的物理性质,有较高的机械强度、导电性和化学稳定性。 不同于简单的晶体结构(如:面心立方,六方密堆积或简单的六方晶系)的碳化物和氮化物,磷化物由于磷原子半径大0.109m),其晶体结构是三角棱镜。 研究表明,镍基、钴基金属及其氧化物、磷化物具有良好的导电性和丰富的化合价,并对甲醇、乙醇、乙酸、葡萄糖等小分子有机物具有优异的催化性能,而且可以形成三维有序的多孔结构,提供较大的比表面积和优异的电子传输性能。 石墨烯因其独特的二维结构,使其拥有优异的电子传导性、热稳定性及结构柔性。 虽然自身作为锂电子负极材料有诸如较大的不可逆容量、电池容量衰减大、较低的库仑效率等缺点,但作为复合物的基体材料,

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