1)  Aminoglycosides
氨基甙类药物
2)  amino
氨基
1.
Development of low-yellowing and hydrophilic amino polysiloxane;
低黄变和亲水性氨基聚硅氧烷的开发
2.
Organic Synthesis Design of the Function and Application of Amino;
有机合成设计中氨基的功能及应用
3.
Then BAPE-M was reduced into 4,4'-bis(4-amino phenoxy) diphenyl ether(BAPE) by hydrazine hydrate.
以4,4'-二羟基二苯醚、对硝基氯苯为原料,缩合制得4,4'-二(4-硝基-苯氧基)二苯醚,后采用水合肼还原得到4,4'-二(4-氨基-苯氧基)二苯醚(BAPE)单体;将其与PMDA(均苯四甲酸二酐)通过缩聚反应、热环化制备了一种多苯氧基型聚酰亚胺。
3)  amino group
氨基
1.
Determination of amino groups of ammonia plasma modified polypropylene surface by a staining method;
染色法定量检测氨气等离子体改性膜表面的氨基
2.
Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR FTIR), X ray photoelectron spectroscopy (XPS) and ultra violet (UV) spectra demonstrated the success of amino groups grafting.
以H2 和N2 混合气体等离子体处理了聚丙烯微孔膜 ,采用扫描电镜观察了处理前后膜的形貌变化 ;真空全反射红外光谱和X射线光电子能谱证实在其表面接枝了大量活性氨基 ;用紫外光谱定量计算得知 ,所接枝的氨基浓度大约为 0 5μmol/cm2 。
3.
A simple and convenient procedure for chemoselective protection of the amino groups of chitosan oligosaccharide was developed to prepare N-phthaloyl-chitosan oligosaccharide.
研究了一种简单的用化学选择性来保护壳寡糖氨基的方法,用于制备N-邻苯二甲酰化壳寡糖,这种可溶性N-保护壳寡糖前驱体对壳寡糖进一步进行可控化学修饰非常重要。
4)  amido
氨基
1.
The characteristics of difunctional modified polysiloxane,such as amido and polyether modified polysiloxane,amido and amid modified polysiloxane,amido and long chain alkane modified polysiloxane,epoxy and polyether modified polysiloxane,carboxy and long chain alkane modified polysiloxane were introduced,their synthesis process,application were described,and their prospects were predicted.
介绍了氨基和聚醚改性聚硅氧烷、氨基和酰氨基改性聚硅氧烷、氨基和长链烷烃改性聚硅氧烷、环氧基和聚醚改性聚硅氧烷及羧基和长链烷烃改性聚硅氧烷等双官能基改性聚有机硅氧烷的特性 ,简述了合成过程及应用工艺 ,并对其前景进行了预测。
5)  amino-group
氨基
1.
Both the protection and deprotective group methods for the amino-group on side chain of a new N-pivot lariat crown ether were studied comparatively.
研究了一种新的氮支套素冠醚侧链上氨基的保护和脱保护基方法,结果表明,由过量乙二胺与对甲苯磺酰氯反应得到的单保护乙二胺(N-对甲苯磺酰基乙二胺4a),经N-烷基化环化反应,然后在氢化铝锂存在下脱除保护基,即可制得最佳产率的N-(2-氨基已基)单氮杂-12-冠-4(1)。
6)  amino-carbamic acid
氨基氨基甲酸
参考词条
补充资料:甙类
甙类
甙类

甙类: (glycosides) 甙,又称配糖体或苷,是由糖或糖的衍生物(如糖醛酸)的半缩醛羟基与另一非糖物质中的羟基以缩醛键(甙键)脱水缩合而成的环状缩醛衍生物。水解后能生成糖与非糖化合物,非糖部分称为甙元(ag1ycone),通常有酚类、蒽醌类、黄酮类等化合物。

各类甙的性质与定性反应

(一)通性

1.大多数甙无色,无臭,具苦味。少数甙有色如黄酮甙、蒽甙、花色甙等。少数具甜味,如甘草皂甙。

2.多数甙呈中性或酸性,少数呈碱性。

3.多数甙可溶于水、乙醇,有些甙可溶于乙酸乙酯与氯仿,难溶于乙醚、石油醚、苯等极性小的有机溶剂。甙类在水或其他极性较大的溶剂中的溶解度,一般随结合的糖分子数的增加而加大。甙元的性质亦可影响甙的溶解度。如氰醇甙在水中易溶而黄酮甙就较难溶。甙元不溶于水,能溶于有机溶剂。

4.甙类易被稀酸或酶水解生成糖与甙元。但是有些植物体内原存在的甙中有数个糖分子,称为一级甙,水解时可先脱去部分糖分子生成含糖分子较少的次级甙,次级甙进一步水解得糖与甙元。甙水解成甙元后,在水中的溶解度与疗效往往都大为降低,因此在采集、加工、贮藏与制造含甙类成分的中草药时,必须注意防止水解。例如在采集时尽量减少植物体的破碎,采集后尽快干燥,贮藏中保持干燥,提取时不要在水溶液或酸性溶液中长时间放置等。

5.天然产的甙类一般具有一定的光学活性(大多为左旋性)而无还原往。水解后由于生成还原糖,往往变为右旋性并具还原性。这一性质可用于中草药中甙类成分的检识。水解前后的还原性通常用fehling试验来检查。

6.某些甙类如皂甙、黄酮甙等可与醋酸铅或碱式醋酸铅试剂生成沉淀,此沉淀脱铅后又可恢复成原来的甙。此性质可用于甙类成分的提取。

(二)各类甙的性质与定性反应: 由于甙元的化学结构种类很多,甙类一般分为下面几类:

-含硫甙

-氰醇甙

-酚和芳香醇衍生的甙类

-羟基蒽醌衍生物有蒽甙

-黄酮类及黄酮甙

-香豆精及香豆精甙

-强心甙

-皂甙

-其他甙类

1.含硫甙(thioglycosides)又称芥子油甙,水解后生成异硫氰酸酯类(芥子油)与葡萄糖。这些酯类为有一定挥发性的油状液体,一般具有特殊气味,本类甙在十字花科植物中广泛分布,并有芥子酶共存,当含此类甙的中草药加水研磨时即因酶解生成异硫氰酸酯类而具刺激或其它生物性。如芥子中的芥子甙(sinigrin)酶解后生成的黑芥子油即异硫氰酸丙烯酯,外用为皮肤发赤剂,有局部止痛、消炎作用。白芥子中的白芥子甙(sinalbin)酶解后生成白芥子油即异硫氰酸对羟基苄酯,有相似作用。萝卜根中的特殊气味,即由其含有的萝卜甙(glucoraphenln)酶解后生成的萝卜芥子油所致。

定性反应: 取药材打碎,于30℃放置2小时后进行蒸馏,收集馏出液,取馏出液1滴,加苯肼滴即生成氨基脲(semicarbazlde)衍生物结晶,可于显微镜下检视,可因熔点不同而区别各种异硫氰酸酯类化合物。

2.氰醇甙(含氰甙,cyanogenetic glycosides)甙元为含氰基(一c=n)的氰醇衍生物。氰甙在水中溶解度较大,不稳定,易被同存于植物体中的酶水解。甙元水解后可产生有毒的氢氰酸。如以苦杏仁中的苦杏仁甙为例:

苦杏仁具有镇咳作用即由于苦杏仁甙水解后产生的氢氰酸的镇咳作用所致。由于氢氰酸有毒用时必须控制服用剂量。枇杷仁、木薯根以及其他一些蔷薇科植物的种子、叶与树皮中常有大量氰醇甙存在。在忍冬科、豆科、亚麻科等植物中亦有分布。

定性反应: 取药材粉末0.2~0.59,置于小试管中,加少量水润湿,管口用软木塞塞住,上悬挂一条用水润湿的苦味酸钠试纸,将试管置40~50℃水浴中加热,如有氰醇甙存在,会因水解产生的氢氰酸而使试纸由橙黄色变为砖红色。

3.酚和芳香醇衍生的甙类(pheno1 g1ycosides)此类成分在中草药中普这存在。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。