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手性技术的研究和发展情况

手性技术是建立在科学基础之上的。因此,手性技术的发展首先应该是有关基础的发展。这些基础首先是有机立体化学理论的建立,其次是消旋体拆分方法的完善,第三是手性合成的创新,另外还有其他一些相关的研究。消旋体的拆分,是手性技术的一个重要方面。在由非手性物质合成手性物质时,往往得到的是由一对等量对映异构体组成的消旋体。或者在由含一个手性碳化合物转变成为另一种含一个手性碳化合物时,由于反应过程中经过碳正离子、游离基等活性中间体步骤,结果都会发生完全或部分的消旋化。如果要得到其中一种具有生理活性的对映异构体,就必须通过消旋体的拆分。消旋体拆分的方法很多,经典的主要有:晶体的机械拆分法、诱导结晶拆分法、表面优先吸附法、生物化学法以及化学拆分法。这些方法的最大缺陷是有一半无用的对映异构体可能浪费掉,对环境保护及对经济效益都是不利的。如果能进一步完善,则是十分有意的。手性技术的另一个重要方面就是手性合成。所谓手性合成,就是通过化学反应,由非手性化合......阅读全文

手性技术的研究和发展情况

手性技术是建立在科学基础之上的。因此,手性技术的发展首先应该是有关基础的发展。这些基础首先是有机立体化学理论的建立,其次是消旋体拆分方法的完善,第三是手性合成的创新,另外还有其他一些相关的研究。消旋体的拆分,是手性技术的一个重要方面。在由非手性物质合成手性物质时,往往得到的是由一对等量对映异构体组成

洗板机作用应用和发展情况

 洗板机的作用和应用范围   洗板机是专门清洗酶标板的,一般与酶标仪配套使用。已经广泛地被用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。   洗板机的发展状况   洗板机的的发展大致可分为三个阶段,简易型、自动型、集成环境式洗板机。   1、简易型也可称为手动式洗板器,主要用

洗板机作用应用和发展情况

 洗板机的作用和应用范围  洗板机是专门清洗酶标板的,一般与酶标仪配套使用。已经广泛地被用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。  洗板机的发展状况  洗板机的的发展大致可分为三个阶段,简易型、自动型、集成环境式洗板机。  1、简易型也可称为手动式洗板器,主要用于由负压泵与清洗头

液相色谱仪的新型技术发展情况

     液相色谱仪所有需要的许多技术在其它工业领域早已经实现,相关的企业只要投入资金和技术人力即可在较短的时间内取得成果,目前多家液相色谱品牌已连续宣布推出新型液相色谱仪系统就说明了这点,因此液相色谱仪很可能在未来数年内成为市场主导产品。    液相色谱仪和其它快速发展的光谱等仪器一样,将具有下列

摇床的分类和其在选煤业的发展情况

重选工艺目前的应用范围还是比较广泛的,主要是因为其工艺简单,不需要太多的重选设备,最主要最常见的设备有:6S摇床、跳汰机、螺旋溜槽等。6S摇床是一种按矿物重量选矿的设备,它可以只用一个步骤完成精矿和尾矿的提炼。其应用范围广泛,是投资小见效快的选矿设备,更是性价比比较高的选矿设备。6S摇床特点: 1.

燃气燃烧器和国内发展情况介绍

  国内的燃气燃烧器现在还处于研究探索阶段,主要是因为安全质量问题,因为燃气不同于其他燃料 燃烧器,燃气一旦泄露和煤粉或者油类燃烧器的危险程度完全不一样,但国内的发展速度相当快,“十一五”规划中崛起了一群有技术实力的中小型企业,其燃烧器之所以成为国内少数可以畅销国外的燃烧器品牌之一,厂家宣传有一定作

层析技术的研究发展

起步期在层析技术发展之初,对于一些物质的分离方式都处在比较原始的状态,并且分离的结果也并不是很理想。bio-rad专家谈到层析技术最初是在1903~1906年由俄国植物学家M.Tswett首先提出来的。那时,他将叶绿素的石油醚溶液倒入碳酸钙管柱,并继续以石油醚淋洗,由于碳酸钙对叶绿素中各种色素的吸附

单细胞测序技术应用和发展现状研究

一背景概况单细胞测序技术是指能够在单个细胞的水平上,对基因组或转录组进行高通量测序分析的一项新技术。与传统高通量测序相比,单细胞测序不仅能够分析相同表型细胞的异质性,还能获取难以培养微生物的遗传信息以及珍贵的临床样本的信息,具有广阔的应用前景。细胞是生命的单位,目前大部分的基因检测均是从组织中抽提D

手性有机合成的研究进展

 手性化合物的不同立体异构体通常具有不同的性质,特别是不同的生物活性。所以,得到正确的立体对映异构体对于合成手性药物非常重要。我们在手性分子的立体选择性合成方面已经取得了很大进步,但仍然缺少高效的方法,为此,我们需要研发新的手性催化剂和不对称反应。手性有机金属催化剂是研究的重点,它包括金属原子和手性

手性有机合成的研究进展

 手性化合物的不同立体异构体通常具有不同的性质,特别是不同的生物活性。所以,得到正确的立体对映异构体对于合成手性药物非常重要。我们在手性分子的立体选择性合成方面已经取得了很大进步,但仍然缺少高效的方法,为此,我们需要研发新的手性催化剂和不对称反应。手性有机金属催化剂是研究的重点,它包括金属原子和手性