3-羟基丁酸钠
3-羟基丁酸钠 性质
熔点 | 167-170 °C |
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储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | 超声处理轻微溶于甲醇,轻微溶于水 |
形态 | 结晶粉末 |
颜色 | 白色 |
水溶解性 | water: 1g/10 mL, clear, colorless |
敏感性 | Hygroscopic |
BRN | 4824866 |
稳定性 | 吸湿性 |
InChI | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
InChIKey | NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | C(O)(C)CC([O-])=O.[Na+] |
CAS 数据库 | 150-83-4(CAS DataBase Reference) |
3-羟基丁酸钠 用途与合成方法
化学物质制备技术领域提供了一种3-羟基丁酸钠盐及钾盐的制备工艺,包括以下步骤:在酯类物质中中加入丙酮,乙醇,甲醇,异丙醇中的一种和水溶液,搅拌反应,加入氢氧化钠或氢氧化钾,然后加入3羟基丁酸酯类物质。滴加结束后继续搅拌,过滤,淋洗,干燥,得到目标产物。 与现有工艺相比,上述制备方法反应时间短,操作简单,产品收率可维持在较高水平,得到的固体呈结晶粉末状,解决了现有3-羟基丁酸钠盐及钾盐的生产工艺结晶收率低,产品易结块的问题。
3-羟基丁酸钠晶型的制备方法包括以下步骤:
A,将3-羟基丁酸乙酯溶于有机溶剂和水的混合溶剂中,搅拌温度控制在5-25℃,搅拌速度控制在300-500rpm,分批加入1.05当量的氢氧化钠固体,加毕后,在5-25℃继续反应;
B,将反应体系加热至50-80℃,待氢氧化钠固体完全溶解后缓慢降温,该过程中搅拌速率控制在50-500rpm,降温速率控制在0.5-2.0℃/分钟;
C,反应体系降温至0-25℃后继续搅拌20~50分钟,经过滤,洗涤,鼓风或真空干燥后得到所述3羟基丁酸钠晶体。
上述3-羟基丁酸钠产品的结晶度大于90%,晶型的X射线谱图的2θ角至少在6.80,13.69,21.77,25.25,25.67,25.82,30.17,31.21,31.47,34.84,36.72,41.85,42.15,44.55,45.08,48.46,48.59处有明显的特征衍射峰。
3-羟基丁酸钠可以应用于药物合成领域,例如阿维巴坦钠的制备。该物质是是第三代头孢菌素和非β-内酰胺类β-内酰胺酶抑制剂组成的复方制剂,广谱抗生素的一种。具体过程在于:在可溶解阿维巴坦的季铵盐的反应介质中,滴加羟基酸钠盐反应,然后降温析晶,过滤获得阿维巴坦钠。所述的羟基酸钠盐为2-羟基丙酸钠或3-羟基丁酸钠。制备方法安全性高,易于无菌操作,产品流动性好,工艺简单,操作容易,生产效率高,能够满足商业化生产的要求。
透明质酸(HA)具备良好的保湿性、黏弹性和独特的生物相容性、可降解性,已被广泛应用于临床医学、生物制药以及化妆品等领域,发展前景可观。有关研究报道了一种高产率的透明质酸的生产方法,采用兽疫链球菌(HA-116ATCC39920)进行发酵,在培养基中加入3-羟基丁酸钠和烟酸即可。该发明透明质酸生产方法,透明质酸产率高,质量好,生产成本低。
向奶牛乳腺上皮细胞中添加3-羟基丁酸钠,利用双向电泳技术进行细胞亚细胞蛋白质组学方面的研究。结果表明,3-羟基丁酸钠对奶牛乳腺上皮细胞亚细胞蛋白表达有显著影响。Imagemaster6.0软件分析出4个表达上调的蛋白点,鉴定分别是ENO1,α-glucosidase,plastin3和ARPC2。通过实时荧光PCR检测以上蛋白在mRNA水平的表达差异,结果均有不同程度的提高,其中以ENO1,α-glucosidase及Arpc2提高显著(P<0.05)。研究所筛选出的蛋白,将有助于进一步揭示奶牛乳腺上皮细胞增殖和泌乳机制。
3-羟基丁酸钠 价格(试剂级)
更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
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2024-11-11 | XW01508342 | 3-羟基丁酸钠 | 150-83-4 | 25G | 47 |
2024-11-08 | A11613 | 3-羟基丁酸钠, 98% | 150-83-4 | 5g | 337 |