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101.
本文概述了利用Perkin反应合成香豆素的方法及其机理,探索了以固体碱作催化剂进行催化反应的结果,综述了香豆素的其它合成方法。  相似文献   
102.
103.
简单香豆素天然产物药理作用与化学结构关系研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了简单香豆素化合物的天然来源及其具有的抗氧化、抗菌、抗癌等药理作用与其化学结构的关系.  相似文献   
104.
香豆素合成方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以氟化钾作催化剂,通过Perkin反应来合成香豆素,与其它合成方法相比,此法具有产率高、反应温度低,反应时间短乘优点,反应物的最佳摩尔比为:氟钾:水杨醛;乙酸酐=1.8:1.0:3.2.  相似文献   
105.
A goal of chemical genetics is to find small molecules that modulate the individual functions of gene products with high potency and high specificity. Natural products and natural product-derived compounds provide many of the most striking examples, particularly in terms of their specificity. It seems unlikely that natural products alone will provide the hypothetical “complete” set of small molecules that would allow the functions of all proteins, as well as their individual domains, to be determined. For chemistry to have its maximal effect on biology, efficient methods based on diversity-oriented organic synthesis for discovering this set of small molecules are in great demand(See Fig. 1).  相似文献   
106.
利用荧光光谱、紫外吸收光谱法研究了香豆素-3-羧酸与牛血清白蛋白(BSA)的相互作用.结果表明:香豆素-3-羧酸对BSA的荧光猝灭为静态猝灭,香豆素-3-羧酸与BSA 1∶1结合形成复合物,结合常数与结合位点分别为3.21×104L·mo L-1,0.974 6(298 K)和2.00×104L·mo L-1,0.949 5(310 K),两者之间的作用力以氢键和范德华力为主.同步荧光光谱表明,香豆素-3-羧酸与色氨酸残基发生了作用,从而使其所处的微环境发生了改变.  相似文献   
107.
通过单因素实验法考察乙醇体积分数、浸提时间、浸提温度、料液比及超声时间对毛莲蒿总香豆素得率的影响,并通过Box-Behnken试验设计优化毛莲蒿总香豆素的超声辅助提取工艺.结果表明,毛莲蒿总香豆素的最佳提取工艺为乙醇体积分数72%,浸提时间71min,浸提温度68℃,料液比1∶58(g/mL)及超声时间30min,在该条件下毛莲蒿总香豆素的平均得率为3.45%.优化后的提取工艺方便、可行,可为毛莲蒿中总香豆素类化合物的提取提供参考.  相似文献   
108.
设计合成了一种基于新型香豆素水合肼希夫碱荧光探针,结构经。HNMR表征.利用荧光光谱研究了该探针分子对铜离子的识别作用.实验表明,该探针对铜离子具有较好的选择性识别能力,加入铜离子后,该探针的荧光发射强度显著减弱,并且荧光发射强度随着Cu^2+浓度的增加而减弱.通过荧光离子滴定实验对其选择性和抗干扰能力进行了系统研究,发现加入其他常见金属离子(如Al^3+、Ca^2+、Co^2+、Cr^3+、Fe^3+、K^+、Mg^2+、Na^+、Ni^2+、Zn^2+等),荧光强度没有发生变化,并且上述各种离子分别与铜离子共存时,对其没有干扰.结果表明,香豆素水合肼希夫碱荧光探针对铜离子具有较高选择性识别.  相似文献   
109.
考察了相转移催化剂在合成香豆素的Perkin反应中的应用。对反应机理进行了剖析 ,探讨了催化剂用量、温度等因素对反应产率的影响 ,得出最佳反应条件为水杨醛∶乙酐∶氟化钾∶聚乙二醇 =1∶3.0∶0 .8∶0 .0 3,反应温度 1 6 0℃ ,反应时间 5h ,在该条件下 ,香豆素的产率可达 86 .6 %。图 3,表 1 ,参 6。  相似文献   
110.
本文介绍了人工合成香豆素的几种方法.探讨了反应物比例、反应时间、温度、催化剂等条件对产率的影响,提出了较合理的合成方案.  相似文献   
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