5-氨基乙酰丙酸-溶解度
5-氨基酮戊酸盐酸盐溶解度

5-氨基酮戊酸盐酸盐溶解度摘要:一、5-氨基酮戊酸盐酸盐概述1.化学名称2.分子式和结构式3.应用领域二、溶解度概念及测定方法1.溶解度定义2.测定方法简介三、5-氨基酮戊酸盐酸盐溶解度的影响因素1.温度2.压力3.溶剂类型4.杂质存在四、提高溶解度的方法1.调整温度2.改变溶剂3.控制杂质含量五、5-氨基酮戊酸盐酸盐溶解度在实际应用中的意义1.生产过程中的优化2.提高药物活性3.环境友好性正文:5-氨基酮戊酸盐酸盐(简称5-ALA-Cl)是一种有机化合物,具有广泛的生物活性。
在医药、农业、材料科学等领域有着广泛应用。
本文主要探讨了5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度及其影响因素。
溶解度是指在一定温度和压力下,单位溶剂中能溶解的最大量的物质。
对于5-氨基酮戊酸盐酸盐,其溶解度受到多种因素的影响,如温度、压力、溶剂类型和杂质存在等。
适当调整这些因素,可以有效提高5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度。
首先,温度对5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度影响显著。
通常情况下,溶解度随温度的升高而增加。
但当温度超过一定值后,溶解度可能因分子间作用力的改变而降低。
因此,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的温度。
其次,溶剂类型对5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度也有很大影响。
不同溶剂对5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解能力不同,适当选择溶剂可以提高其溶解度。
此外,溶剂的极性、粘度等性质也会对溶解度产生影响。
再者,杂质的存在也会影响5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度。
杂质可能与5-氨基酮戊酸盐酸盐竞争溶剂中的溶解位点,从而降低其溶解度。
因此,在实际生产过程中,需要尽量控制杂质含量,以提高5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度。
提高5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度具有重要意义。
一方面,在生产过程中,提高溶解度可以优化生产工艺,降低生产成本;另一方面,对于药物等应用领域的5-氨基酮戊酸盐酸盐,提高溶解度有利于提高药物的生物利用度和活性。
此外,提高5-氨基酮戊酸盐酸盐的溶解度还有助于提高其环境友好性,降低对环境的污染。
5-ALA

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种子培养
(3)二级种子培养 从一级种子按照1:50体积比接种到 含有终浓度为30mg/L卡那霉素和 34mg/L氯霉素的LB培养基中。装液 量为100ml/500 ml摇瓶,温度为37。 C,转速为220rpm左右,于恒温摇床 中培养3h。
重组大肠杆菌发酵产 5—
氨基乙酰丙酸
20092513224
孟
生物工程0902班 生物工程0902班 0902
涛
关于5 关于5—氨基乙酰丙酸
5一氨基乙酰丙酸 · 结构式 ·(5-aminolevulinic acid,简称5-ALA) ·分子式 C5H9N03,熔点149-151℃。 ·5-ALA是四氢吡咯(四氢吡咯是构成血红 素、 细胞色素、维生素B12的物质) 的前缀化合物,是生物体合成叶绿素、血 红素、维生素B12等必不可少的物质。
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发酵液的预处理
发酵液的离心 发酵上清液的脱色 发酵液的膜分离处理 萃取剂的预处理 ALA的萃取和反萃取 ALA的萃取和反萃取 ALA·HCl的浓缩结晶 ALA·HCl的浓缩结晶
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ALA萃取的较优工艺条件为:D2EHPA的体 积浓度为50%;萃取温度20℃,初始水 相pH6.5,萃取平衡时间30min,相比R 为0.5,二级萃取;反萃取温度30℃,反 萃取相盐酸浓度lmol/L,反萃取平衡时 间2h,相比r为0.5,一级反萃取。反萃 水相中ALA在210nm下的HPLC纯度为35.6 %,萃取-反萃取过程ALA的总回收率为 71.6%。
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发酵培养实验材料
2023年5-氨基乙酰丙酸行业市场规模分析

2023年5-氨基乙酰丙酸行业市场规模分析5-氨基乙酰丙酸,又称为N-acetyl-L-cysteine,是一种重要的有机物质,广泛应用于医药、食品、化工等多个领域。
本文将从市场规模、应用领域、主要生产商等多个方面对5-氨基乙酰丙酸进行分析,以期为相关产业提供可靠的市场参考。
一、市场规模5-氨基乙酰丙酸的市场规模在近年来不断扩大。
据市场研究机构分析,全球5-氨基乙酰丙酸市场在2019年达到了约5.1亿美元,预计到2026年将增长至7.5亿美元,年均复合增长率为5.3%。
国内市场也在不断扩大,据有关数据显示,2019年中国5-氨基乙酰丙酸市场规模约为2.2亿人民币,预计到2025年将达到3.2亿人民币左右。
二、应用领域1.医药领域5-氨基乙酰丙酸在医药领域中广泛用于胶囊、片剂、注射液等制剂中,具有解毒、治疗呼吸系统疾病、肝炎、心血管疾病等多种功效,在治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等呼吸系统疾病方面应用广泛。
此外,5-氨基乙酰丙酸还可用于肝病、急性肝衰竭等肝脏疾病的治疗。
2.化工领域5-氨基乙酰丙酸具有振荡、荧光、电致变色等特性,可以在化学传感器和生物传感器等领域中得到应用,在环保、医疗器械、电子和光电等领域中都有广泛的应用。
3.食品领域5-氨基乙酰丙酸在食品领域中也有一定的市场需求。
它可以用作抗氧化剂、营养强化剂和食品添加剂等,具有较好的保鲜效果,可延长食品保质期,因此,在肉制品、乳品、谷物、果汁等领域中得到较为广泛的应用。
三、主要生产商目前5-氨基乙酰丙酸的全球主要生产商有多家,其中包括美国唐氏化学、意大利万福雅、日本鸟居药品、中国天威化学等公司。
这些公司在5-氨基乙酰丙酸领域具有较大的生产能力和市场占有率,是当前市场中的龙头企业。
总之,5-氨基乙酰丙酸是具有广泛应用前景的有机物质,随着人们对健康需求的增加和传感技术等新兴领域的逐步发展,其市场规模将继续扩大,并会出现更多的应用领域。
对于企业来说,只有不断提高产品质量和技术水平,才能在激烈的市场竞争中获得更大的市场份额和利润。
肥料增效剂的种类及作用原理

磷酰二胺类和 磷酰三胺类衍生物
02 脲酶抑制剂类
★ 其中NBPT已被证明能与脲酶形成 稳定的复合物,是最有效的脲酶抑 制剂之一。NBPT的添加量较少, 在氮肥中仅需酰胺态氮含量的 0.09%~0.2%即可发挥作用。
03 硝化抑制剂类
化学类
★ 华瑶等研究了MHPP对黄壤硝化作用及N2O排放的影响,结果表明MHPP对黄壤的硝化作用和 N2O排放有显著的抑制作用,同时显著抑制了AOA和AOB的丰度,MHPP主要通过调节AOB丰 度来抑制黄壤的硝化作用。可见,MHPP对黄壤具有减施氮肥增效的效果,为新型绿色专用肥料 的开发提供了理论依据。
化学类
★ 硝化抑制剂是一类通过抑制产生AMO、HAO和一氧化氮还原酶(NOR)的硝化细菌的活动来减缓 硝化过程的化学物质,
★ 能抑制氨氧化微生物的活性,暂时阻止NH3氧化为羟胺(NH2OH),延长NH4+-N在土壤中的滞 留时间,促进作物对NH4+-N的吸收利用和微生物氮的固持,同时减缓硝化作用的进程,并降低 该过程中氮氧化物等的气态损失,减少NO3--N的淋溶,
成,含有多种活性含氧官能团(羧基、羟基、羰基、甲氧基、醌基等),所以具有较强的络/螯合和 表面吸附能力,能络/螯合土壤中的钙、镁、铁、铝等阳离子,通过络/螯合作用减少土壤中N、P 元素的流失。
04 腐殖质类
生物类
★ Abbamondi等发现用腐殖质对土壤进行改性可以提高团聚体的稳定性,他们将这种现象归因于 腐殖质与黏土形成腐殖质复合物,这种复合物减少了渗透到团聚体中的水,使团聚体在干湿循环 中更稳定,可以改善土壤通气性,促进根系渗透,提高植物的水分利用率,减少土壤侵蚀,有助 于提高养分吸收。增施腐殖酸类肥料能有效减少土壤对水溶性磷的固定,减缓有效磷转化为无效 磷的进程,增加土壤磷的生物有效性,提高作物产量和磷肥利用率。
5一氨基乙酰丙酸

5一氨基乙酰丙酸农药自发明以来就在人类农业发展史中扮演着重要角色,农药对人类的贡献有目共睹。
时至今日,它的作用仍然不可替代。
但同时现有的农药多是纯化学制剂,具有高毒性、高残留、危害人体健康、污染环境、破坏生态平衡的致命缺点。
随着科学研究不断深入和农业技术不断进步,农药的负面影响也逐渐被人们所认识,尤其是不合理用药而危害食品安全的事例已引起社会高度关注。
我国作为农药生产和消费大户,多年来高毒农药一直在市场中“唱主角”,这也构成了农产品出口的一大壁垒。
施用高效无毒的“绿色农药”目前被世界各国普遍认为是可以解决这些问题的办法。
近年来,5一氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,简称δ-ALA)作为一种新型农药倍受关注。
δ-ALA分子式 CsH9N03,熔点149-151℃,结构式如下:δ-ALA是四氢吡咯(四氢吡咯是构成血红素、细胞色素、维生素B。
:的物质)的前缀化合物,是生物体合成叶绿素、血红素、维生素B12等必不可少的物质。
对人畜无毒性,在环境中易降解,无残留,是一种无公害的绿色农药。
目前δ-ALA 作为一种环境相容性及选择性很高的新型光活化农药,在农业领域应用非常广泛。
1植物生长调节剂近年来的研究表明δ-ALA具有以下的功效:调节叶绿素的合成;提高叶绿素和捕光系统Ⅱ的稳定性;提高光合效率促进光合作用;促进植物组织分化、抑制在黑暗中呼吸、扩大气孔等基础生理活性。
因此它并不单纯是一种生物代谢中间产物,还参与植物生长发育的调节过程,具有类似植物激素的生理活性,可以作为植物生长调节剂在农业生产中使用。
近年来,有研究者曾把δ-ALA应用到以下作物中实验,效果很好。
1.1豇豆在MS培养基中添加2-10 mg/L δ-ALA,不仅能够诱导豇豆愈伤组织不定根的分化,而且能够诱导不定芽的分化,从而表现出IAA和CTK的双重调节特性。
1.2甜瓜幼苗用10 mg/L外源5-ALA浇灌根系可以提高弱光下甜瓜幼苗叶片光合速率,并增强植株抗冷性。
5_氨基乙酰丙酸的生理作用及其在农业生产中的应用_综述_

河北科技师范学院学报 第18卷第2期,2004年6月Journal of H ebei N o r m al U niversity of Science&T echno logy V o l.18N o.2June200452氨基乙酰丙酸的生理作用及其在农业生产中的应用(综述)宋士清1,2,郭世荣2(1河北科技师范学院园艺园林系,河北秦皇岛,066600;2南京农业大学园艺学院)摘要:论述了52氨基乙酰丙酸的生理作用,综述了其在农业生产中的应用效果,提出52氨基乙酰丙酸必将越来越受到国内外学者及产业届的关注,有着广阔的应用前景和市场开发前景。
关键词:植物生长调节剂;52氨基乙酰丙酸;生理作用;生产应用中图分类号:S48218+99 文献标识码:A 文章编号:167227983(2004)022*******52氨基乙酰丙酸(52am ino levu lin ic acid),又名∆2氨基乙酰丙酸、∆2氨基戊酮酸,简称ALA。
熔点149~151℃,分子量13112,化学式C5H9O3N。
分子式:H2CN H2—CO—CH2CH2—COOH结构式:H2NO OOHALA是一种含氧和氮的碳氢化合物,它是所有卟啉化合物的共同前体,牵涉到光合作用与呼吸作用,是一种广泛存在于细菌、真菌、动物及植物等生物机体活细胞中的非蛋白氨基酸。
是植物体内天然存在的、植物生命活动必需的、代谢活跃的生理活性物质,可以通过生物途径合成[1~4],也可以人工化学合成[4,5],没有毒副作用,易降解无残留,在农业生产中可以作为壮苗剂、增产剂、除草剂、杀虫剂、增色剂、绿化剂、落叶剂等使用,在临床医学上可以作为抗癌药物——光化疗剂使用[1,2,5,6,7]。
中国学者对ALA 的研究较少,有关文献屈指可数;国外研究主要集中在日本、美国等少数几个国家,仍处于研究试验阶段。
其作用机理、分子基础等尚不十分清楚。
但是,由于其具有“神奇”的作用效果,且天然无污染,而备受国内外学者及产业界的关注,具有广阔的应用前景和市场开发前景[5~9]。
5-氨基乙酰丙酸

光合细菌产生S}}l,基乙酞丙酸(ALA)的研究摘要从36个光合细菌菌株中筛选出的7株紫色非硫红假单胞菌有产ALA能力,其中菌株99 28 ALA产量最高.用紫外线对菌株99 28进行诱变处理,筛选出产量比野生菌株高1倍多的菌株L -1.对影响菌株的生长和ALA产量的因子进行了探索.抑制剂加入时间和加入次数对ALA产量有显著影响.在最佳条件下(pH 7. 5,培养对数生长期加入ALA脱水酶抑制剂乙醚丙酸30 mmol, ALA生物合成前体甘氛酸30 mmol和琉泊酸30 mmol, 3 000 1、光照),菌株L -1的ALA产量可达22. 15 m到L.关键词:ALA;光合细菌;乙醚丙酸;甘氛酸;琉泊酸AbstractIn the laboratory 7 strains of rhodopseudomonas sp were selected from 36 photosynthetic bacteria strains. Rhodopseudomonas sp strain 99一8 had the highest ALA production in these 7 strains.Rhodopseudomonas sp 99 28 strain was mutated using ultraviolet radiation and a mutant strain L-1 was obtained, in which ALA production was higher than wild strain 99一8 by about 100%·The elements which affect strain 99 28 and L-1 ALA formation were studied. Under the optimal condition of ALAformation(pH of 7. 5, in the condition of supplementation of ALAD inhibitor LA and precursors glycineand succinct, and light 3 000 lx) ALA formation of mutant L-1 was as high as 22. 15 mg/L.Key words: ALA; photosynthetic; bacteria; LA; glycine; succinct5氰基乙酞丙酸(5 aminolevulinic acid),以下简称ALA,是叶琳、(亚铁)血红素和维生素Biz的类似物[i. z}.近年来,5氰基乙酞丙酸(ALA)作为一种无公害绿色的除草剂而备受关注[31.另外,ALA作为一种光动力学剂(photodynamic agent),可用作杀虫剂、抗微生物药剂、植物生长促进剂及用于治疗癌症与其他疾病[z}.光合细菌生物合成ALA因工艺简单、产率高,具有工业化生产潜力,且ALA对人畜无毒性,在环境中易降解无残留,因而倍受国外研究者及产业界的关注.自然界中很多微生物可合成ALA,但产量较低[;} . 70年代日本率先开展了这方面的研究,并应用生物工程方法获得了ALA高产重组菌株[a}.国内还没有这方面的研究.本实验利用现有的光合细菌菌株资源,筛选、选育高产ALA菌株,探索影响ALA产量的影响因子及操作条件.1材料与方法1.1菌株来源本实验室保存的36株光合细菌菌株分属于Rhodobacter, Rhodopseudomonas,是1997年以来从不同水域取样,经多次富集培养,分离纯化所得.诱变菌株L一是以分离纯化得到的野生菌株99 28经紫外线诱变得到.菌株99 28属于Rho<lopseu<lomonas.1. 2培养基制备和培养条件1. 2. 1分离培养基采用GM培养基L浴氨酸钠4. 83 g/ L, DL萍果酸2.7 g/L,I}zHPOa·3 Hz0 0. 65 g/ L, I}HzPOa 0. 5 g/ L, ( N H4) z HP04 0. 8 g/ L,[NH4HzP04 0. 696 g/L],大量金属元素:M gS04·7 Hz0 0. 2 g/ L,CaCI " 2Hz0 5. 3 X 10- zg/ L, M nSOa " 5 Hz0 1. 2 X 10- ;g/ L,生长因子:泛酸VB}生物素,酵母膏0. 2%1 .2. 2微量元素,pH 7. 0^-7. 2.培养条件100 m L血清瓶中加入60 m L液体培养基,10 mL培养40 h的菌液,3 000 r/ min离心后得到的湿菌体接种入血清瓶,30 0C暗培养24 h后,3 000 lx光照.1.2.3废水去除实验废水摇均,味精废水稀释10倍,豆制品废水与啤酒废水不稀释,柠檬酸废水稀释2倍,调pH7. 5,分装250 mL碘量瓶中,接种60 mL培养48 h的菌液,30 0C暗培养过夜,3 000 lx光照.1. 3分析方法1. 3. 1 ALA的测定无菌操作条件下取培养菌液5 mL于离心管内,离心30 min.取离心上清液3 mL,加入等量2N乙酸钠(p H 4. 6)缓冲液和0. 6 m L乙酞丙酮,沸水水浴加热10 min,冷却至室温,取上述溶液2mL与2 mL Ehrlich's试剂混合,15 min后用1 cm比色皿在553 nm分光光度检测。
氨基乙酰丙酸化学合成方法-概述说明以及解释

氨基乙酰丙酸化学合成方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述氨基乙酰丙酸是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。
它可用作医药、染料、农药等领域的原料,具有较高的市场价值和经济意义。
目前,氨基乙酰丙酸的化学合成方法主要包括物理方法和化学方法两种。
在物理方法中,常采用高温高压的合成条件来制备氨基乙酰丙酸,但这种方法成本高、生产效率低,且环境污染严重。
相比之下,化学方法更为广泛和可行,通过有机合成反应可以有效合成氨基乙酰丙酸。
在本文中,将重点探讨氨基乙酰丙酸的化学合成方法及其反应机理,为相关领域的研究和开发提供有益信息和参考。
1.2 文章结构文章结构部分主要包括以下内容:1. 文章引言部分,介绍氨基乙酰丙酸的重要性和研究背景。
2. 氨基乙酰丙酸的化学结构,包括其分子式、结构式和物理性质等相关信息。
3. 化学合成方法,详细介绍了目前常用的合成氨基乙酰丙酸的方法,包括反应条件、反应步骤和合成路线等。
4. 反应机理,解释在氨基乙酰丙酸合成过程中涉及的反应机理和反应物之间的化学变化。
5. 结论部分将总结本文的重点内容,并展望氨基乙酰丙酸在未来的应用前景和研究方向。
通过以上内容的展示,读者可以全面了解氨基乙酰丙酸的化学合成方法及其相关知识,从而加深对该化合物的理解和认识。
1.3 目的本文旨在探讨氨基乙酰丙酸的化学合成方法,通过分析其结构特点和化学性质,深入研究合成过程中的反应机理。
通过系统的总结和分析,为氨基乙酰丙酸的合成提供理论依据和实际操作指导。
同时,展望氨基乙酰丙酸在医药、化工等领域的应用前景,为相关领域的研究和开发提供参考。
通过本文的研究,旨在促进氨基乙酰丙酸在工业生产中的应用和推广,为相关领域的发展做出贡献。
2.正文2.1 氨基乙酰丙酸的化学结构氨基乙酰丙酸,又称N-乙酰-L-丙氨酸,是一种重要的生物有机分子,其化学结构如下:CH3—CH2—NH—CO—CH2—COOH从结构上可以看出,氨基乙酰丙酸是由一个甲基、一个乙基和一个氨基以及两个羧基组成的混合物。
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5-氨基乙酰丙酸溶解度
5-氨基乙酰丙酸是一种无机化合物,其溶解度取决于溶液的温度和pH值。
在常温下,5-氨基乙酰丙酸的溶解度较低。
以pH=7为例,其溶解度在水中约为0.2 g/100 mL。
但随着温度的升高,其溶解度也会增加。
此外,5-氨基乙酰丙酸的溶解度还受溶剂的性质影响。
它可以在水中溶解,但在有机溶剂如乙醇或醚类溶剂中溶解度较低。
需要注意的是,以上溶解度数据仅供参考,具体的溶解度还会受到实验条件的影响。
如果需要准确的溶解度数据,建议查阅相关文献或为其进行实验测定。