氨基乙酸用途
- 格式:docx
- 大小:36.46 KB
- 文档页数:1
止血药广泛用于临床各科,如内科、外科、妇产科、五官科、烧伤科等。
但血液的凝固(凝血)过程是由许多凝血因子参与的复杂的酶反应,最终产生不溶解的紧密稳定的纤维蛋白多聚体,一般有如下3个阶段:第一阶段为凝血酶原激活物的形成,包括内源性和外源性两条途径;第二阶段为凝血酶原激活物催化凝血酶原转变为凝血酶;第三阶段为凝血酶催化纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成冻胶状血块。
凝血酶的临床主要应用内科:适用于各种原因引起的消化道出血,常见的如胃十二指肠溃疡、出血性糜烂性胃炎、慢性及浅表性胃炎、溃疡性结肠炎、溃疡性直肠炎、伤寒合并肠出血,内痔出血等,各种原因引起的气管、支气管出血、咯血,传染病引起的出血。
外科:广泛用于神经外科、普外、胸外及泌尿外科等。
妇产科:用于妇科各种手术出血,如分娩、产后大出血等。
五官科:用于牙龈出血、拔牙及各种手术出血。
凝血酶与其他常用止血药比较:维生素K主要作用是参与肝体生理合成凝血因子a、、,促进这些凝血因子前体蛋白分子氨基末端碱基的T羧化作用,从而使这些因子具有活性,与Ca2+结合发挥作用。
因此其止血作用是间接的,对维生素K并不缺乏的出血无效。
仅用于早产儿、新生儿预防出血。
止血敏促进血小板增加,并增强其聚集和粘合力,止血作用弱,仅用于手术后预防出血。
安络血增加毛细血管对损伤的抵抗力,降低毛细血管通透性,仅用于毛细血管通透性增加的出血。
氨基乙酸抑制纤熔酶原激活因子,使纤溶酶原不被激活,从而抑制纤维蛋白溶解。
仅用于纤溶系统活性增高的出血。
如外科手术早期或术前预防出血,作用弱,不良反应多见,过量可致血栓形成。
氨基苯酸(止血芳酸)止血用途与机制同氨基乙酸,止血效果比氨基乙酸强,对纤溶系统活性不高的出血无效。
用量大可形成血栓,并可诱发心肌梗死。
垂体后叶素其中的加压素,使毛细血管,小动脉、小静脉收缩,减少肺内血流量,用于肺血管破裂所致的咯血。
有快速收缩血管作用,可收缩冠脉,禁用于高血压、心衰、冠心病及肺原性心脏病病人。
氨基乙酸在混凝土中的作用氨基乙酸(Glycine)是一种无色的结晶性物质,化学式为NH2CH2COOH,是一种含有氨和羧基的简单的氨基酸。
氨基乙酸在混凝土中的应用主要是作为缓和剂使用。
下面将详细介绍氨基乙酸在混凝土中的作用。
首先,氨基乙酸可以作为一种高效的缓和剂使用。
混凝土在施工过程中需要保持一定的流动性,使得混凝土能够均匀地填充模板。
但是过度流动的混凝土会使得水泥浆体的流失,从而导致混凝土强度降低。
而氨基乙酸作为缓和剂可以调节混凝土的流动性,使得混凝土在施工过程中能够保持合适的流动性,既能够充分填充模板,又不会造成过度流动。
其次,氨基乙酸还可以与氯化钙等含盐溶液发生反应,形成非挥发性的复合物。
混凝土施工过程中,有时候需要使用氯化钙作为加速剂,以促进水泥的早期硬化。
然而,氯离子对于钢筋的腐蚀性较大,容易导致混凝土的耐久性下降。
而氨基乙酸可以与氯化钙发生反应,形成复合物,减少氯离子的活性,从而降低钢筋腐蚀的风险。
此外,氨基乙酸还可以与铝离子发生反应,形成不溶于水的沉淀物,从而减少混凝土中的铝离子含量。
铝离子在混凝土中会导致石膏晶体的形成,从而引起混凝土的体积膨胀和开裂。
而通过使用氨基乙酸,可以将铝离子与之反应,形成不溶于水的沉淀物,从而减少铝离子的含量,降低混凝土的开裂风险。
此外,氨基乙酸还可以与水泥中的游离钙离子发生反应,形成孔内沉积物,改善混凝土的孔结构。
混凝土的强度和耐久性很大程度上取决于混凝土的孔结构。
过大的孔隙会导致混凝土的抗压强度下降,而过多的微观裂缝则会降低混凝土的抗渗性和抗冻性。
而利用氨基乙酸与游离钙离子反应可以形成孔内沉积物,填充混凝土中的孔隙和裂缝,改善混凝土的孔结构,提高混凝土的抗压强度和耐久性。
总的来说,氨基乙酸在混凝土中的作用主要有四个方面:调节混凝土的流动性,降低钢筋腐蚀风险,减少混凝土的开裂风险,改善混凝土的孔结构。
通过合理使用氨基乙酸,可以提高混凝土的工作性能和耐久性,保证混凝土结构的安全可靠。
甘氨酸科技名词定义中文名称:甘氨酸英文名称:glycine;Gly定义:学名:2-氨基乙酸。
非手性分子,最简单的天然氨基酸。
L-甘氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物非必需氨基酸,在体内可以由葡萄糖转变而来,因具有甜味而得名。
符号:G。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布甘氨酸(Glycine)又名氨基乙酸,为非人体必需氨基酸。
名称缩写:Gly 甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。
目录成分及性质基本信息甘氨酸产品编号:FZS118中文名称:甘氨酸中文别名:甘氨酸;氨基乙酸,氨基醋酸英文名称:Aminoacetic acid英文别名:Gly ;Amino acetic acid;Aminoethanoic acid;Glycine 线性分子式:NH2CH2COOH分子结构式[1]等级:ARCAS号:56-40-6分子式:C2H5NO2分子量:75.07相对密度1.595[2]熔点182℃[2]性能描述外观描述:白色结晶或结晶性粉末。
味甜。
溶于水,微溶于吡啶,不溶于乙醚。
物理参数熔点:182℃ 密度:1.595沸点:233°C[2]用途说明用作络合滴定指示剂,色层分析用试剂;缓冲剂;比色法测定氨基酸时作标准用。
检验铜、金和银。
制备组织培养基。
在有机合成和生物化学中用作生化试剂和溶剂。
脊髓抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节分子生物学级用做缓冲液组分,在耦联磷酸激酶反应中用于末端标记限制性酶切片段;Tris -甘氨酸缓冲液组分,用于SDS -聚丙烯酰胺凝胶电泳中的体外翻译产物应用中。
贮存运输:密封保存,采用塑料袋,外套丙纶编织袋、麻袋或圆木桶包装,每袋25kg。
氨基酸类饲料添加剂-甘氨酸一26一中国饲料添加剂2010年第9期(总第99期)全国饲料添加剂信息站氨基酸类饲料添加剂一甘氨酸【别名】甘氨酸;氨基乙酸;氨基醋酸【化学名】氨基乙酸;氨基醋酸【英文名】Glycine【分子式】C2HNO:【分子量】75.O7【结构式】H:N—CH2一COOH【CAS号】56—40—6【性状】本品为白色单斜晶系或六方晶系晶体或白色结晶粉末,无臭,有特殊甜味.溶于水,不溶于乙醇和乙醚.熔点232~236~C(分解).相对密度1.1607,能与盐酸作用而成盐酸盐.【制法】化学合成甘氨酸的方法主要有氯乙酸氨解法,施特雷克法(Strecker)和海因法(Hydantion)三种.目前国内仍采用在国外已被淘汰的氯乙酸氨解法技术,而国外则采用改进的施特雷克法和海因法技术路线.由于原料和工艺的不同,氯乙酸氨解法具有生产成本高,产品质量差的特点,所生产的甘氨酸大多为工业级,纯度一般在95%左右,严重制约了其下游的应用,而国外厂商大多利用丙烯腈副产氢氰酸和羟基乙腈生产甘氨酸,该法生产成本低,产品质量好,一般纯度可以达到99%以上.1.氯乙酸氨解法该法是以氯乙酸为原料,在催化剂乌洛托品的存在下与氨水反应而得.反应温度5O~60~C,常压,反应后物料在乙醇溶液中进行醇析分离,反应时间14~l5小时.是传统的甘氨酸的合成工艺,工艺简单,对设备要求不高,环境污染压力不大.但是也存在很多不足,一是氯化铵等副产品难以分离,导致产品质量差,不能满足医药和食品工业的需要,若精制则生产成本较高;二是作为催化剂的乌洛托品无法回收,造成很大的资源浪费;三是反应时间长,不易连续操作.目前该法是我国主要的工业化方法,为了克服缺点,提高甘氨酸的质量和收率,国内外化学工作者对此法合成技术进行了深入研究,研究的热点集中在新型催化剂的选择与使用上,另外在强化工艺过程控制,优化反应条件等方面也做了大量的工作.C1CH2COOH+2NH3—_H2NCH2COOH+NH4C12.Strecke法传统的Strecke法是以甲醛,氰化钠,氯化铵一起反应,再加入乙酸,析出得到亚甲基氨基乙腈,将亚甲基氨基乙腈在硫酸存在下加入乙醇分解,得到氨基乙腈硫酸盐,将此硫酸盐用氢氧化钡分解,得到甘氨酸钡盐,然后加入硫酸使钡沉淀,过滤,滤液浓缩,冷却得到甘氨酸结晶.该法产品易精制,产品质量好,但需使用剧毒化学原料,操作条件要求高,反应后脱盐操作复杂,工艺路线长,目前国外许多企业采用Strecke法,但多是进行一定改进的技术路线.6HCHO4-3NaCN+3NHl—?(CH2一NCH2CN)3+6H2O+3NalCI(CH2NCH2CN)3+6C2HsOH璺!.3(HzNCcN)HzSO4+3CH2(CH2OH)2l3Ba(oH)2NCHzC00)2Ba+2BaSO44-2NH3+2H20(H2NCHzCOO)2Ba+H2SO?—H2NCH2COOH+BaSO43.直接Hydantion工艺Hydantion工艺的发展源于寻找氢氰酸的替代品,以消除甘氨酸生产的地域局限性.羟基乙腈是氢氰酸和甲醛的加成产物,其沸点为183~C,全国饲料添加剂信息站:氨基酸类饲料添加剂一甘氨酸一27一在高温下易分解为氢氰酸和甲醛.因此,从生产和化学角度来说,以羟基乙腈为原料来生产甘氨酸,既解决了氢氰酸不易处理的缺陷,又保持了改进Strecker工艺的优点,该工艺目前正成为国外最受关注的技术路线之一.4.改进的Strecker和Hydantion工艺为了提高甘氨酸的质量,降低生产成本和减少环境污染,国外开发了以氢氰酸替代氰化钠或氰化钾改进的Strecker工艺,反应以氢氰酸,甲醛,氨和二氧化碳为原料,反应液在管式反应器中进行.在低温下析出甘氨酸,母液循环使用,通过改变反应体系中副产物的浓度,使平衡向目标产物方向移动,从而达到提高反应收率的目的.虽然该工艺具有流程短,收率高和不产生污染等诸多优势,但由于氢氰酸的剧毒性和易挥发性,无法长距离运输,装置只能放在其原料装置附近,制约了甘氨酸生产的发展.5.生物法工艺生物法制备甘氨酸工艺目前尚处于技术开发阶段,有些日本公司在该领域较为活跃,申请了许多专利.它以甘氨腈为原料,在微生物酶的作用下,使甘氨腈水溶液进行水解反应,从而转化为甘氨酸,同时伴随产生氨,水解时系统中含有至少一种抑制该微生物酶的有机物.由氯乙酸氨解法制取的甘氨酸含量在90%一95%之间,杂质含量为4%一10%,并带有较深的色泽,如不进行精制处理,无法满足食品及医药级甘氨酸的要求.目前工业上提纯甘氨酸的方法是利用活性炭吸附脱色后进行重结晶. 首先将粗甘氨酸溶解在热水中,加入粉状活性炭吸附脱色,再经过滤分离活性炭后加热浓缩,当浓缩液体积为原先体积的二分之一时,冷却至室温,再加入3~4倍体积的乙醇或甲醇使甘氨酸结晶析出,为了使甘氨酸达到所要求的质量指标,这种精制需反复进行2~3次.通常精制收率为60%~70%,消耗大量的乙醇和活性炭,生产成本较高.为此,有文献中报道了以强碱性阴离子树脂和弱碱性阴离子为吸附剂的改进的粗甘氨酸精制工艺,简化了精制流程,提高了精制的收率.【工艺流程】以氯乙酸氨解法为例.NHOH6.甘氨酸的精制【质量标准】表1甘氨酸质量标准注:食品级符合日本味之素JISK一91标准;工业级产品规格符合HG2029—91标准.【功用】甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,甘氨酸是不带电的极性氨基酸,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在网网:一28一中国饲料添加剂2010年第9期(总第99期)水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态.甘氨酸有仅,p,^y三种不同晶型,可以由IR谱及X射线衍射加以区别,仅和两种晶型相互转变,p晶型是不稳定的晶型,潮湿的空气中p晶体,极易转化为仪晶体.通常的工业生产方法所得产品是含,两种晶体结构的白色粉末状混合体.据文献报导,这种产品长时间存放或处于潮湿环境会结块,结块的机理是产品中的OL晶体转变成了晶体,其中^y晶体是这一转变的催化剂,因此不存在晶型不会结块,不存在晶型也不会结块.甘氨酸可应用在农药行业,医药行业,氨基酸等.甘氨酸可以合成DL一苯丙氨酸及苏氨酸.甘氨酸主要作为家禽,畜禽特别是宠物等食用的饲料增加氨基酸的添加剂与引诱剂.用作水解蛋白添加剂,作为水解蛋白的增效剂.甘氨酸是鸡的必需氨基酸,这是因为虽然鸡体内能合成甘氨酸,但其合成速度,不能满足小鸡生长所需(排出尿酸),因此当小鸡日粮蛋白质的甘氨酸含量低时,额外添加甘氨酸有促进小鸡生长的作用.用在饲料添加剂中,甘氨酸不仅是畜禽饲料中的主要营养补充成分,还可以防止饲料氧化变质,延长饲料保鲜期.【性价比】在国外,牛羊饲料配方中都加入甘氨酸,特别是在10周内雏鸡用饲料中是不可缺少的成分,而中国饲养业中尚未使用添加甘氨酸的饲料.我国是世界第二大饲料生产国,并以年均8%的速度增长,可以预计随着中国食品级甘氨酸的规模化生产,甘氨酸作为饲料添加剂的前景非常广阔,仅从中国目前养鸡业的总规模来看, 每年需耗甘氨酸1.3kt.国外甘氨酸生产厂家主要有美国的查特姆公司,法国的斯帕西亚公司,13本的有机合成药品公司,昭和电工公司和味之素公司等,其中日本是甘氨酸生产和消耗大国,这些公司基本都采用改进的Strecker工艺和直接Hydantion工艺, 目前世界甘氨酸年产量已达230kt.国内目前都采用氯乙酸氨解法生产甘氨酸,生产工艺落后,产品质量差,装置规模小,已严重制约了甘氨酸下游产品的应用与发展,而世界发达国家生产厂商大多利用丙烯腈副产氢氰酸或羟基乙腈来生产甘氨酸.我国是丙烯腈生产大国,随着2005年位于上海化学工业区260kt/a丙烯腈生产装置的投运,我国丙烯腈生产能力将达到500kt/a,副产氢氰酸约50kt/a,并拥有一套10kt/a羟基乙腈生产装置,这为甘氨酸生产提供了充足的资源,而另一原料甲醛国内也已供过于求,迫切希望寻找下游产品,因此,只要开发成功改进的Strecker或直接Hydantion工艺,并达到国外先进水平,将会全面提高我国甘氨酸的质量,降低生产成本,并在国内为其下游产品的发展,特别是在医药行业,食品加工业和饲料行业的发展,起到极大的促进作用.我国有关企业应充分利用氢氰酸和羟基乙腈原料优势,采用改进的Strecker或直接Hydantion工艺建设一套万吨级规模的甘氨酸生产装置,必能获取良好的社会效益和经济效益,提高中国相关产品在世界市场的竞争能力.我国甘氨酸生产起步于二十世纪八十年代,目前生产能力约为23kt/a.【含量测定】取本品约70mg,精密称量,加无水甲酸1.5mL使其溶解,加冰醋酸25mL,按照电位滴定法,用高氯酸滴定液(0.1moL/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正.每1mL高氯酸滴定液(0.1moL/L)相当于7.507mg的C2H5NO2.【用法及用量】按动物的营养标准需要量均匀地混合于饲料中.【注意事项】要严格控制添加量,任何氨基酸的过剩或不足,都会产生不良影响.【储存方法】密闭储存于阴凉,干燥处.【生产厂家】南通市东昌化工有限公司;长春农安制药厂;辽宁本溪化工厂;南通光荣化工有限公司;河北石家庄东华化工集团有限公司; 赢创德固赛有限公司;帝斯曼(中国)有限公司; 日本住友化学上海有限公司;日本曹达株式会社;美国诺伟思公司;法国罗纳一普朗克(上海) 公司;美国孟山都公司;美国查特姆公司;法国斯帕西亚公司.(李娟姚玉妮)。
甘氨酸全面介绍甘氨酸科技名词定义中文名称:甘氨酸英文名称:glycine;Gly定义:学名:2-氨基乙酸。
非手性分子,最简单的天然氨基酸。
L-甘氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物非必需氨基酸,在体内可以由葡萄糖转变而来,因具有甜味而得名。
符号:G。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布甘氨酸(Glycine)又名氨基乙酸,为非人体必需氨基酸。
名称缩写:Gly 甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。
目录成分及性质1.基本信息2.性能描述3.物理参数4.用途说明5.危险说明6.物化性质7.甘氨酸的生理作用8.甘氨酸的合成9.极性药物分析用途1.食品级甘氨酸2.医药级甘氨酸3.饲料级甘氨酸4.工业级甘氨酸2010版中国药典内容展开成分及性质1.基本信息2.性能描述3.物理参数4.用途说明5.危险说明6.物化性质7.甘氨酸的生理作用8.甘氨酸的合成9.极性药物分析用途1.食品级甘氨酸2.医药级甘氨酸3.饲料级甘氨酸4.工业级甘氨酸2010版中国药典内容展开成分及性质基本信息甘氨酸产品编号:FZS118中文名称:甘氨酸中文别名:甘氨酸;氨基乙酸,氨基醋酸英文名称:Aminoacetic acid英文别名:Gly ;Amino acetic acid;Aminoethanoic acid;Glycine 线性分子式:NH2CH2COOH分子结构式[1]等级:ARCAS号:56-40-6分子式:C2H5NO2分子量:75.07相对密度1.595[2]熔点182℃[2]性能描述外观描述:白色结晶或结晶性粉末。
味甜。
溶于水,微溶于吡啶,不溶于乙醚。
甘氨酸科技名词定义中文名称:甘氨酸英文名称:glycine;Gly定义:学名:2-氨基乙酸。
非手性分子,最简单的天然氨基酸。
L-甘氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物非必需氨基酸,在体内可以由葡萄糖转变而来,因具有甜味而得名。
符号:G。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布甘氨酸(Glycine)又名氨基乙酸,为非人体必需氨基酸。
名称缩写:Gly 甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。
目录成分及性质1.基本信息2.性能描述3.物理参数4.用途说明5.危险说明6.物化性质成分及性质基本信息甘氨酸产品编号:FZS118中文名称:甘氨酸中文别名:甘氨酸;氨基乙酸,氨基醋酸英文名称:Aminoacetic acid英文别名:Gly ;Amino acetic acid;Aminoethanoic acid;Glycine 线性分子式:NH2CH2COOH分子结构式[1]等级:ARCAS号:56-40-6分子式:C2H5NO2分子量:75.07相对密度1.595[2]熔点182℃[2]性能描述外观描述:白色结晶或结晶性粉末。
味甜。
溶于水,微溶于吡啶,不溶于乙醚。
物理参数熔点:182℃ 密度:1.595沸点:233°C[2]用途说明用作络合滴定指示剂,色层分析用试剂;缓冲剂;比色法测定氨基酸时作标准用。
检验铜、金和银。
制备组织培养基。
在有机合成和生物化学中用作生化试剂和溶剂。
脊髓抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节分子生物学级用做缓冲液组分,在耦联磷酸激酶反应中用于末端标记限制性酶切片段;Tris -甘氨酸缓冲液组分,用于SDS -聚丙烯酰胺凝胶电泳中的体外翻译产物应用中。
实验室常见有毒试剂氨基乙酸:吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜。
避免吸入尘埃。
苯二胺 :吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害.戴好手套和护目镜。
在通风橱内操作。
苯酚:有剧毒性和高度腐蚀性,可致严重烧伤.吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害.戴好合适的手套和护目镜,穿好防护服,在通风橱内操作。
若有皮肤接触药物,可用大量清水冲洗,并用肥皂和水清洗,不要用乙醇洗。
苯甲基磺酰氟化物(PMSF):为一有剧毒的胆碱酯酶抑制剂。
对上呼吸道的黏膜、眼睛和皮肤有极大损害.戴好合适的手套和护目镜,在通风橱内操作。
万一眼睛或皮肤接触到此药品,立即用大量的水冲洗,丢弃被污染的衣物。
苯甲酸:有刺激性.吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜,不要吸入。
二甲苯:可燃,高浓度有麻醉作用。
吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜。
在通风橱内操作。
始终远离热源、火花和明火。
N,N—二甲基酰胺(DMF):刺激眼睛、皮肤和黏膜。
可通过吸入,摄入,和皮肤吸收发挥其毒性。
慢性吸入可导致肝、肾损害。
戴好手套和护目镜,在通风橱内操作。
二甲亚砜(DMSO):吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜,在通风橱内操作。
DMSO为可燃物保存于密封容器中。
远离热源、火花和明火。
过二硫酸铵:对黏膜组织、上呼吸道、眼睛和皮肤有极大的破坏性.吸入可致命。
戴好手套和护目镜,穿好防护服.必须在化学通风橱内操作。
操作后要彻底清洗。
过氧化氢:有腐蚀性、毒性,对皮肤有强损害性。
吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜,只在化学通风橱内操作。
环乙酰亚胺:吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害。
戴好手套和护目镜,只在化学通风橱内操作。
磺基蓖麻酸(二水合物);对黏膜和呼吸系统有极大破坏性。
不要吸入粉尘,戴好手套和护目镜,在化学通风橱内操作.甲氨蝶呤(MTX):为一种致癌剂和致畸胎剂。
吸入,摄入,皮肤吸收可造成伤害.暴露于其中可导致胃肠反应,骨髓抑制,肝或肾损害。
甘氨酸科技名词定义中文名称:甘氨酸英文名称:glycine;Gly定义:学名:2-氨基乙酸。
非手性分子,最简单的天然氨基酸。
L-甘氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物非必需氨基酸,在体内可以由葡萄糖转变而来,因具有甜味而得名。
符号:G。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科)甘氨酸成分及性质英文名 Glycine:Aminoacetic acid三维模型别名胺基乙酸氨基乙酸乙氨酸GlycineAminoacetic acidAminoethanoec acidGlycocol分子式 C2H5NO2产品用途用于化肥的无毒脱碳、医药及农药等CAS号 56-40-6EINECS号 200-272-2 [1]毒性防护本品无毒,无腐蚀性。
包装储运采用塑料袋,外套丙纶编织袋、麻袋或圆木桶包装,每袋25kg。
贮于阴凉通风干燥处。
按一般化学品规定贮运。
物化性质白色单斜晶系或六方晶系晶体,或白色结晶粉末。
无臭,有特殊甜味。
相对密度1.1607。
熔点248℃(分解)。
pK'1(COOH)为2.34,pK'2(N+H3)为9.60。
易溶于水,在水中的溶解度:25℃时为25g/100ml;50℃时为39.1g/100ml;75℃时为54.4g/100ml;100℃时为67.2g/100ml。
极难溶于乙醇,在100g无水乙醇中约溶解0.06g。
几乎不溶于丙酮和乙醚。
与盐酸反应生成盐酸盐。
pH(50g/L溶液,25℃)= 5.8 ~ 6.4 质量标准 HGB 3075-79分子量 75.07结构式 NH2CH2COOH消耗定额原料名称规格消耗,kg/t1、氯乙酸化法氯乙酸 95% 1600液氨工业级 880乌洛托品 98% 350乙醇 95% 11002、Strecker法甲醛 70% 114氰化钠 70% 930氯化铵 70% 1020氢氧化钡 80% 1430硫酸 90% 725甘氨酸有独特的甜味,能缓和酸、碱味,掩盖食品中添加糖精的苦味并增强甜味。
氨基乙酸氨基乙酸,化学式为CH3NH2COOH,是一种重要的有机化合物,常用作添加剂。
它具有羧酸和胺基两种官能团,具有较强的酸性和亲水性。
作为添加剂,氨基乙酸可以用于食品、医药、化妆品等领域,起到酸化、抗菌、抗氧化等作用。
氨基乙酸氨基乙酸的用途氨基乙酸的生产工艺氨基乙酸的使用规范氨基乙酸的安全标准氨基乙酸的GB国标氨基乙酸的验收流程氨基乙酸的替代品氨基乙酸的用途氨基乙酸(EDTA)是一种重要的有机酸,具有以下主要用途:1.食品工业:作为食品添加剂,可用于防止食品中的金属离子(如铁、铜、镉、铅等)与其他成分发生反应,延长食品的保质期和稳定性。
常用于沙拉酱、果酱、啤酒、果汁等食品中。
2.医药工业:作为螯合剂,可与金属离子形成络合物,用于治疗中毒、重金属中毒、心血管疾病、癌症等疾病。
3.日化工业:作为螯合剂,可用于洗涤剂、牙膏、化妆品等产品中,起到增稠、稳定和防腐等作用。
4.农业工业:作为微量元素肥料添加剂,可用于提高农作物的产量和品质,增强植物的抗性,防止土壤的酸化和金属污染。
5.化学工业:可用作配位试剂、催化剂、染料助剂、表面活性剂等,广泛应用于化学工业的生产和研究领域中。
总之,氨基乙酸是一种重要的化学品,在食品、医药、日化、农业等多个行业中有着广泛的应用和市场需求。
氨基乙酸的生产工艺氨基乙酸,也称为乙二胺四乙酸(EDTA),是一种重要的有机酸,在食品、医药、化工等行业中广泛应用。
其生产工艺主要包括以下步骤:1.原料准备:准备乙二胺、氯乙酸、氢氧化钠等原料,并对原料进行质量检验和筛选。
2.反应制备:将乙二胺和氯乙酸混合,通入氢氧化钠溶液中反应,生成氨基乙酸钠盐。
反应过程中,需要控制反应温度和PH值,以确保反应的完全和产物的纯度。
3.酸化分离:将氨基乙酸钠盐溶液加入酸中,使其中和生成氨基乙酸,然后用酸化剂将其中和至PH2-3,使氨基乙酸形成固体,然后过滤分离固体。
4.干燥粉碎:将分离得到的氨基乙酸固体进行干燥和粉碎,得到氨基乙酸粉末。
添加剂通用名称、功能分类,用量和使用范围联合利华食品(中国)有限公司食品添加剂通用名称:氨基乙酸(又名甘氨酸)(Glycine)食品添加剂功能分类:增味剂[分子式] C2H5 NO2[分子量] 75.07[毒性] LD50 7930mg/kg(大鼠,经口)。
可安全用于食品(FDA,§172.812,2000)(出处:《食品添加剂手册》第三版,凌关庭主编,化学工业出版社出版)-----------------------------------------------------申请扩大的使用范围、最大使用量:食品分类号食品名称/分类最大使用量(g/kg) 备注12.0 调味品 5.0证明技术上确有必要和使用效果的资料或者文件联合利华食品(中国)有限公司试验性使用效果报告一、公司简介:二、联合利华是世界著名的食品公司之一。
每天,在全世界,人们都会接触到联合利华的产品。
联合利华热衷于了解人们对美食的需求,爱好,并实现它们,使其成为人们生活中值得信赖的一部分。
联合利华食品(中国)有限公司是联合利华独资企业,生产家乐牌鸡精、鸡粉、速食汤料、色拉酱;四季宝花生酱;立顿红茶、绿茶和茉莉花茶等。
联合利华于2000年2月在上海成立了其全球第六个研发中心—联合利华(中国)研究发展中心,该中心着重产品配方的研究,并注重将中国传统科学所倡导的天然成分引入联合利华的产品中,以使联合利华的产品更适合中国消费者。
展望未来,联合利华依托联合利华(中国)研究发展中心与它的全球网络及资源,立足于中国消费者的需要,开发为他们所接受、提高他们生活质量的优质产品,并以现代中国社会一员的身份,继续关注中国社会的发展,实现对中国消费者的长期承诺并与中国共同繁荣。
三、甘氨酸简介:氨基乙酸(又名甘氨酸)的分子式是C2H5 NO2,分子量为75.07,INS 640。
根据《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)及卫生部关于食品添加剂增补品种及使用量公告的规定:氨基乙酸作为食品增味剂,可添加于调味品、预制肉制品、熟肉制品、植物蛋白饮料和果蔬汁(肉)饮料中。
氨基乙酸又名甘氨酸,它是结构最简单的α-氨基酸,它的用途非常广泛,主要用于农药、医药、食品、饲料以及制取其它氨基酸,合成表面活性剂等。
氨基乙酸的生产方法有很多种,主要有氯乙酸氨解法和施特雷克法。
在国内,由于技术、原料等原因,大都采用氯乙酸氨解法。
1 氨基乙酸的主要用途1.1 在农业领域的应用氨基乙酸在农业中的应用较为广泛,常被作为除草剂草甘膦的生产原料和植物生长剂的中间体。
实践表明,在有机磷农药中,草甘膦是除草活性最强的一种,其对80余种杂草均有较好的控制效果,草甘膦具有毒性低、无残留、分解性好、杀草力强等优点,在耕地及非耕地除草中得到了广泛应用。
1.2 在食品领域的应用对于食品行业而言,氨基乙酸的用量非常之大,这是因为氨基乙酸能够有效抑制细菌的生长,并且还具有一定的抗氧化作用,由此使得氨基乙酸产品成为指定的食品添加剂,在奶油、干酪等食品中加入适量的氨基乙酸可以使食品的保质期在原有的时间上延长3~4倍。
除此之外,氨基乙酸还可作为甜味剂使用进行饼干、糖果等食品的制作,此类食品有助于高血压疾病的预防。
1.3 在医药领域的应用氨基乙酸能够用于多种药物的合成,如盐酸地闰普利(治疗高血压的一种药物)、碳酸钙制剂(能够抑制胃溃疡的药物)。
与其它领域的应用相比,医药行业对氨基乙酸产品的质量要求更高一些,但从目前国内的总体情况上看,医药级的氨基乙酸生产发展速度较为缓慢,这与氨基乙酸的生产工艺有着直接关系,为满足医药领域的应用,应当对氨基乙酸的生产工艺进行优化改进,借此来提高产品的质量。
2 工业氨基乙酸乌洛托品回收的常见工艺2.1 水溶液去除法在60-80°C的高温条件下,通过在乌洛托品溶液中加入助滤剂实施热过滤,就可以过滤出含有助滤剂的乌洛托品。
首先将该含有助滤剂的乌洛托品溶解在水中,对其进行配比,使其成为配比成含量14%~35%的乌洛托品水溶液。
将已经回收过助滤剂的乌洛托品溶液进行活性炭脱色,将已经脱色的乌洛托品溶液在返回应用于甘氨酸生产中,可实现循环利用[1]。
氨基乙酸的功能主治简介氨基乙酸(Glycine)是一种非必需氨基酸,可通过食物摄入或者身体内的合成获得。
作为基础性氨基酸,氨基乙酸在人体中担负着多种重要的生理功能,对人体健康起到了关键作用。
本文将详细介绍氨基乙酸的功能主治。
功能主治1. 促进蛋白质合成氨基乙酸参与了蛋白质合成的过程,作为生物合成过程中的必需原料之一,氨基乙酸能够提供蛋白质合成所需的氮源。
它在人体内转化为谷氨酰胺,进而通过谷氨酰胺转氨酶酶的作用,转变成谷氨酸,最后合成蛋白质。
因此,补充适量的氨基乙酸可以促进蛋白质的合成,对于肌肉生长、组织修复和免疫功能的提升具有重要意义。
2. 改善神经系统功能氨基乙酸在中枢神经系统中具有重要的作用。
它是一种抑制性神经递质,可以抑制中枢神经系统的兴奋性,从而起到平衡和调节神经传导的作用。
氨基乙酸还能够减少神经元之间的炎症反应,并通过增加抗氧化物质的产生来保护神经细胞免受氧化应激的损伤。
因此,适量摄入氨基乙酸可改善神经系统功能,维护神经健康。
3. 促进睡眠质量氨基乙酸被认为是一种具有镇静和安眠效果的物质。
其作为一种神经递质的前体,可以通过增加神经递质的合成,对神经系统产生镇静效应,进而促进睡眠质量。
研究表明,适量的氨基乙酸摄入可以缩短入睡时间、延长睡眠时间,并提高睡眠的深度和质量。
4. 降低心血管疾病风险氨基乙酸在人体内能够转化为血液中所需的核苷酸,进而参与血液的合成。
核苷酸是构建DNA和RNA的重要组成部分,对维持正常的细胞功能至关重要。
氨基乙酸的合成有助于核苷酸的合成,从而保持心血管系统的正常功能,降低心血管疾病的风险。
5. 改善肝功能氨基乙酸可通过扩散进入肝细胞,并参与多种与肝功能相关的生化反应。
它能够帮助清除血液中的一氧化氮、氨和其它毒性物质,从而保护肝脏免受损伤。
此外,氨基乙酸还可以通过调节糖代谢、减轻肝脏脂肪沉积和抑制肝纤维化等方式,改善肝功能,维护肝健康。
6. 改善胶原蛋白的合成氨基乙酸不仅是蛋白质的合成原料,还对胶原蛋白的合成至关重要。
氨基乙酸钾的化学式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述氨基乙酸钾,化学式为C2H5KO2,是一种重要的化合物,在化工、医药、食品和农业等领域都有广泛的应用。
它是由氨基乙酸和钾离子组成的盐类化合物,具有许多独特的性质和用途。
本文将系统地介绍氨基乙酸钾的基本性质、用途和制备方法,旨在帮助读者更深入地了解这一化合物的重要性和应用价值。
通过本文的阐述,读者将对氨基乙酸钾有一个全面的认识,为今后在相关领域的研究和应用提供参考和指导。
1.2 文章结构文章结构部分是对整篇文章的组织和安排进行描述,以便读者能够清晰了解文章的内容安排和结构设计。
在这篇关于"氨基乙酸钾的化学式"的长文中,文章结构部分可以包括以下内容:在引言部分首先介绍本文的主题和重要性,引发读者的兴趣。
接着描述文章的整体结构和章节安排,帮助读者更好地理解文章的逻辑框架和内容安排。
最后阐明文章撰写的目的和意义,为接下来的正文部分做铺垫。
1.3 目的:本文旨在深入探讨氨基乙酸钾这种化合物的化学性质、用途以及制备方法,以帮助读者更全面地了解这一化合物。
通过对氨基乙酸钾的详细介绍,读者可以对其在化工领域的重要性有更深入的了解,并为相关研究和应用提供参考和指导。
同时,通过探讨氨基乙酸钾的未来发展趋势,可以为相关领域的研究者提供一定的启示和思路。
通过本文的撰写,旨在全面展示氨基乙酸钾这一化合物的重要性和价值,为其在实际应用中的进一步推广和发展提供支持。
2.正文2.1 氨基乙酸钾的基本性质氨基乙酸钾,化学式为KC2H3O2,是一种盐类化合物,常见的形态为白色结晶固体。
它具有一些特定的基本性质,我们将在以下几个方面进行介绍:1. 溶解性:氨基乙酸钾在水中具有良好的溶解性,可以在水中迅速溶解,形成透明的溶液。
此外,它也可以溶解在一些有机溶剂中,如乙醇和丙酮。
2. pH值:氨基乙酸钾的水溶液呈弱碱性,可以使溶液的pH值略微升高。
这使得氨基乙酸钾在一些中性或酸性环境中具有调节pH值的能力。
氨基乙酸等电点
氨基乙酸是一种常见的有机化合物,也被称为甘氨酸。
它是一种氨基酸,由甘氨酸分子中的羧基和氨基组成。
氨基乙酸的等电点是pH 值为5.97的点,这意味着在这个pH值下,氨基乙酸的净电荷为零。
在氨基乙酸的等电点之前,它的净电荷为正电荷,因为它的羧基失去了一个负电荷的氢离子,而它的氨基仍然带有一个正电荷的氢离子。
在等电点之后,它的净电荷为负电荷,因为它的羧基重新获得了一个负电荷的氢离子,而它的氨基失去了一个正电荷的氢离子。
等电点是氨基酸的一个重要性质,因为它影响了氨基酸的电荷状态和溶解度。
在等电点之前,氨基酸带有正电荷,因此它会吸引带有负电荷的离子或分子,而在等电点之后,氨基酸带有负电荷,因此它会吸引带有正电荷的离子或分子。
这种吸引力可以影响氨基酸的溶解度和反应性。
氨基乙酸在生物体内具有重要的作用。
它是蛋白质的组成部分之一,可以通过蛋白质的降解产生。
此外,它还参与了许多生物化学反应,如葡萄糖的代谢和尿素的合成。
氨基乙酸的等电点是一个重要的性质,它影响了氨基酸的电荷状态和溶解度。
在生物体内,氨基乙酸具有重要的作用,是蛋白质的组成部分之一,并参与了许多生物化学反应。
二羟铝氨基乙酸盐的化学性质及应用一、介绍1.1 任务名称的含义二羟铝氨基乙酸盐是一种化学物质,其化学式为Al(OH)2(ONO2)CH3COO。
它主要由二羟铝离子和氨基乙酸根离子组成。
1.2 任务目的本文旨在全面、详细、完整地探讨二羟铝氨基乙酸盐的化学性质及其在不同领域的应用。
二、化学性质2.1 化学结构二羟铝氨基乙酸盐的化学结构是由一个二羟铝离子配位一个氨基乙酸根离子组成。
二羟铝离子具有两个氢氧根配位的铝离子,氨基乙酸根离子则包含一个氨基基团和一个乙酸基团。
2.2 稳定性二羟铝氨基乙酸盐是一种相对稳定的化合物。
在常规的环境条件下,它不易分解或反应。
2.3 溶解性二羟铝氨基乙酸盐在水中具有一定的溶解度。
它在碱性条件下溶解度较高,而在酸性条件下溶解度较低。
三、应用领域3.1 医药领域二羟铝氨基乙酸盐在医药领域有广泛的应用。
由于其具有抗炎、镇痛、抗菌等特性,可以用于制备消炎止痛药物、抗生素配方等。
此外,它还可以作为医用吸附剂,用于治疗急性中毒等情况。
3.2 材料领域二羟铝氨基乙酸盐在材料领域也有一定的应用。
它可以作为纳米材料的合成前体,用于制备纳米陶瓷、纳米氧化铝等材料。
此外,由于其稳定性和导电性能,还可以用于制备电子材料、光电材料等。
3.3 化妆品领域二羟铝氨基乙酸盐在化妆品领域有一定的应用。
由于其具有良好的保湿、收敛等特性,可以用于制备面部护理产品、护肤霜等。
此外,它还可以作为防晒剂的成分,用于制备防晒霜、防晒喷雾等产品。
3.4 环境治理领域二羟铝氨基乙酸盐在环境治理领域也有一定的应用。
由于其具有良好的吸附能力,可以用于处理水质污染、土壤污染等问题。
此外,它还可以作为废水处理剂和污水处理剂的成分,用于净化水体和改善环境。
四、结论综上所述,二羟铝氨基乙酸盐是一种化学性质相对稳定的化合物。
它具有广泛的应用领域,包括医药领域、材料领域、化妆品领域和环境治理领域。
通过进一步的研究和应用,相信二羟铝氨基乙酸盐在未来会有更多的发展和应用前景。
氨基乙酸用途
氨基乙酸(也称乙酰胺)主要用途如下:
1. 化妆品和个人护理产品中的成分:氨基乙酸具有保湿、柔软皮肤和增加产品稳定性的特性,常用于各种化妆品和护肤品中,如面霜、乳液、洗发水、护发素等。
2. 药物和医疗用途:氨基乙酸是一种常见的麻醉药物和止血剂,在外科手术中用于局部麻醉和止血止痛。
3. 食品添加剂:氨基乙酸常用作食品添加剂,用于增加食品的酸度和口感,例如饮料、糖果、果冻、沙拉酱等。
4. 印刷和染料工业:氨基乙酸是某些染料和颜料的合成原料,用于织物、纤维等的染色和印刷。
5. 农业领域:氨基乙酸可用于提高植物抗病能力和增加农作物产量。
此外,氨基乙酸还具有溶解性强、挥发性低、对环境影响小等特点,因此在其他工业领域也有一定的应用,如润滑剂、塑料、橡胶、纺织、皮革等。