一种安全环保型生物基APG的研究进展_罗乐

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绿色表面活性剂烷基糖苷(APG)的研究现状

绿色表面活性剂烷基糖苷(APG)的研究现状

绿色表面活性剂烷基糖苷(APG)的研究现状烷基多聚糖苷(简称APG)是90年代以来致力开发的一种性能较全面优良的新型非离子表面活性剂。

由于表面张力低,泡沫丰富细腻而稳定,去污优良,配伍性能极佳,而且在高浓度无机助剂存在下溶解仍然良好,无逆相浊点和胶凝现象,广泛应用于洗涤剂、化妆品以及工农业生产用功能性助剂等,其生物降解迅速彻底,无毒无刺激,被称为“绿色表面活性剂”。

一、烷基糖苷的合成研究现状烷基糖苷从研究到目前工业化,已有一百余年的历史。

早在1893年德国 E.Fisher首次报道了甲基糖苷的制备技术。

80年代后期由Rohur&Haas公司及Horizon化工公司首先实现了烷基糖苷工业化,Henkel公司也于1992年底投产一家2.5万t/a的烷基糖苷生产厂,并于1995年又建一座年产3万t的工厂。

近十年来,国内对烷基糖苷的研究日趋重视,许多高校和科研院都进行了研究并取得了进展。

APG是以再生资源淀粉的衍生物葡萄糖和天然脂肪醇为原料,由半缩醛羟基与醇羟基,在酸等催化下脱去一分子水生成的产物。

合成烷基糖苷的方法归纳起来主要有六种叫:(1)基团保护法;(2)直接苷化法;(3)交换法(转糖苷法);(4)酶催化法;(5)原脂法;(6)糖的缩酮物的醇解。

目前主要采用并且已工业化的合成方法为直接苷化法和交换法。

烷基糖苷的合成工艺包括缩醛化反应、脱醇及漂白脱色三部分,对于其合成的开发研究在于各项工艺条件的优化、改进及原料优选的研究。

1、脱醇工艺研究在合成过程中由于使用过量的醇,因此合成中的脱醇成为一项重要的研究任务。

少量残留醇的存在,对烷基糖苷乳化性能影响不大,起泡性能降低,但泡沫的稳定性增加,表面张力降低,增溶和分散性能均有提高;随着残留醇含量的过量增加,所有性能均有下降的趋势。

高碳醇含量较多的APG水溶液中表面张力随浓度增加而递减较快,含醇量较高的表面活性剂水溶液临界胶束浓度相对较大。

脱醇工艺一般为减压精馏脱醇,但以减压蒸馏方式分离高碳醇需要相当高的真空度。

烷基糖苷钻井液作用机理探讨

烷基糖苷钻井液作用机理探讨

2019年18期研究视界科技创新与应用Technology Innovation and Application烷基糖苷钻井液作用机理探讨罗石琼(中石化西南石油工程有限公司临盘钻井分公司,山东临邑251500)引言烷基糖苷(APG )作为一类环境友好型表面活性剂,主要应用于日化、纺织、造纸、皮革等多个行业,最先研究并应用于钻井液的烷基糖苷是甲基葡萄糖苷(Methyl gluco -side ,简称MEG ),国外最早于1994年报道了在美国墨西哥湾强水敏页岩地层成功应用MEG 钻井液,国内从1996年开始了MEG 钻井液的研究,在新疆、大庆、胜利、中原、西南、中海油等油气田现场应用表现出良好的抑制、润滑、储层保护、环保无毒等优点[1],但也存在加量大、成本高、抑制和抗温有限、易发酵等问题。

近年来,国外多以烷基糖苷与无机盐的复配来降低加量、节约成本,国内中原的王中华、司西强等则主要通过对烷基糖苷分子结构进行改性,来达到提升性能、降低加量、节约成本的目的,主要得到的改性产品有阳离子烷基糖苷(CAPG )和聚醚胺基烷基糖苷(NAPG )等,并形成了相应的钻井液体系,在页岩等复杂易坍地层应用较为成功[2,3]。

本文对目前常用的MEG 钻井液、CAPG 钻井液、NAPG 钻井液的抑制和润滑等作用机理进行探讨分析,以期对钻井液研发人员和现场施工人员提供一定的指导和帮助,促进技术进步。

1甲基葡萄糖苷(MEG )钻井液作用机理MEG 是一类非离子表面活性剂,本身不带电,MEG 包括α-甲基葡萄糖苷和β-甲基葡萄糖苷两种对应异构体。

MEG 钻井液具有较好的抑制性、润滑性、储层保护和环保无毒等特性,抑制页岩的作用机理主要表现在:半透膜效应。

MEG 分子结构上含有四个亲水的羟基(-OH )和一个亲油的甲氧基(-OCH 3),这些亲水的羟基吸附在井壁或钻屑表面,而亲油的甲氧基则朝外,当MEG 在钻井液中加量足够(理论用量不少于35%,现场实际液体MEG 加量在10%~30%,固体为3%~12%),可在井壁上形成一层憎水半透膜,把地层中的水和钻井液中的水隔开。

光催化降解喹诺酮类抗生素的研究进展

光催化降解喹诺酮类抗生素的研究进展

DOI :10.19965/ki.iwt.2022-0755第 43 卷第 10 期2023年 10 月Vol.43 No.10Oct.,2023工业水处理Industrial Water Treatment 光催化降解喹诺酮类抗生素的研究进展刘宏,庞族族,石林,罗士聪(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州 215009)[ 摘要 ] 喹诺酮类抗生素的大量排放对人体健康和生态环境产生了严重危害。

光催化降解可将喹诺酮类抗生素转化为易于生物降解的化合物或者毒性较小的无机分子。

掺杂或构建异质结等方式可以提高光催化剂的稳定性、扩大激发光波长范围及抑制光生电子-空穴对的复合。

综述了光催化的基本原理、常用半导体光催化材料的特性及其对几种常见喹诺酮类抗生素(环丙沙星、诺氟沙星、左氧氟沙星等)的降解。

总结了不同光催化材料降解喹诺酮类抗生素的效率,分析了光催化材料产生自由基的机制及抗生素降解的中间产物。

针对光催化法面临的一些问题提出了未来的研究方向:完善光催化降解反应的处理工艺,降低材料自身的潜在风险;探索高效光催化剂的合成方法,减少光催化材料的使用局限性;加快新型光催化剂的研发等。

[关键词] 光催化;半导体材料;催化氧化;喹诺酮类抗生素;中间产物[中图分类号] X703;O644.1 [文献标识码]A [文章编号] 1005-829X (2023)10-0034-08Research progress on photocatalytic degradation of quinolone antibioticsLIU Hong ,PANG Zuzu ,SHI Lin ,LUO Shicong(College of Environmental Science and Engineering ,Suzhou University of Scienceand Technology ,Suzhou 215009,China )Abstract :The massive release of quinolone antibiotics poses a serious risk to human health and the ecological envi⁃ronment. Photocatalytic degradation can convert quinolone antibiotics into easily biodegradable compounds or less toxic inorganic molecules. Doping or construction of heterojunctions can improve the stability of photocatalysts ,ex⁃pand the wavelength range of excitation light and inhibit the compounding of photogenerated electron-hole pairs. The basic principles of photocatalysis ,properties of commonly used semiconductor photocatalytic materials and their degradation of several common quinolone antibiotics (ciprofloxacin ,norfloxacin ,levofloxacin ,etc.) were re⁃viewed. The efficiency of different photocatalytic materials on degrading quinolone antibiotics was summarized ,and the mechanism of free radical generation by photocatalytic materials and the intermediate products of antibiotic deg⁃radation were analyzed. Future research directions were proposed for some problems faced by photocatalytic method ,including improving the treatment process of photocatalytic degradation reaction and reducing the potentialrisk of the materials themselves ,exploring the synthesis methods of efficient photocatalysts and reducing the limita⁃tions of the use of photocatalytic materials ,and accelerating the research and development of new photocatalysts.Key words :photocatalysis ;semiconductor materials ;catalytic oxidation ;quinolone antibiotics ;intermediate products抗生素是一种具有抗菌活性的药物,常用于预防或治疗人类和动物的细菌感染〔1〕。

西安工程大学学报2023年总目次

西安工程大学学报2023年总目次

西安工程大学学报2023年总目次Ә纺织科学与工程亚麻短纤维增强硅橡胶复合材料的力学性能周子祥,等第1期(1) 新媒体广告推送方式对服装购买意愿的影响周 捷,等第1期(6) 台湾高山族传统服饰中的刺绣针法赖文蕾,等第1期(14) 基于K A N O 模型的冲锋衣口袋款式需求周 捷,等第2期(1) 基于P S O 的G P C -P I D 的细纱机锭速控制算法王延年,等第2期(9) B i O B r 光热超疏水涂层制备及其防冰除冰性能张彩宁,等第3期(1) 基于C u NW s /A g NWs /棉纺织品的疏水性可穿戴压力传感器屈银虎,等第3期(7) P B O 纤维湿法非织造材料热压工艺李志刚,等第3期(15) 基于逆向工程的青年女性夜跑服设计薛 媛,等第3期(21) 可活动式男体立裁人台手臂的研制方法对比许 珂,等第3期(28) 基于岭回归的改良 新唐装 款式设计周 捷,等第4期(1) 基于感知风险与感知价值的婚纱租赁接受意愿影响因素张云鹤,等第4期(8) 服装品牌社交电商平台宣传策略对消费者购买意愿的影响:以小红书为例冯润榴,等第4期(16) 基于深度置信网络的缝纫平整度客观评价模型胡 胜,等第4期(25) 基于图像特征的纱线条干均匀度实时检测宋栓军,等第4期(32) 改进自抗扰下的细纱机卷绕系统控制策略廉继红,等第4期(40) Ә环境工程·化学化工面向I G B T 模块的冷却方式及微通道冷却在I G B T 中的应用研究吴曦蕾,等第1期(21) 自然条件下水冷捕获量的建模与验证孙铁柱,等第1期(38) 有机氟丙烯酸树脂/S i O 2超疏水涂层的制备与性能赵亚梅,等第1期(46) 低共熔溶剂辅助酶法制备稀有人参皂苷C K 樊雨柔,等第1期(54) 纳米Z r O 2/Z n -A l -C 涂层在模拟地热水中的防腐性能余 嵘,等第1期(62) R s -198液体有机菌肥制备及其促生性能研究朱双喜,等第1期(71) 好氧颗粒污泥对活性黑5染料的降解陈 希,等第2期(32) 基于A i r p a k 的某建筑工地活动板房室内热环境数值模拟狄育慧,等第2期(40) 延河底泥的重金属分布特征和生态风险评价王理明,等第2期(47) 酿酒酵母启动子的克隆及特性表征孙琳琳,等第3期(51) 复合微生物腐解菌剂的制备及其菌渣堆肥性能李方向,等第3期(59) 蒸发冷却空调水质及处理方法的适用性黄 翔,等第3期(66) I n 2S 3/U i O -67异质结的构筑及可见光催化清除C r (Ⅵ)和R h B 袁童乐,等第4期(64) MA -S A S -H E MA 三元共聚物的合成及其阻垢性能余 嵘,等第4期(74) Ә电子信息与机电工程基于改进U N e t 模型的原棉杂质图像分割方法许 涛,等第1期(77) 含典型缺陷的风电塔筒环焊缝强度分析成小乐,等第1期(84)动态调整蚁群算法启发因子的A G V 路径规划沈丹峰,等第1期(93) 基于改进E S O 的柔性机械臂自抗扰-滑模组合控制朱其新,等第1期(103) 智能投影电视意象耦合造型仿生设计高小针,等第1期(112) 基于纵向阻抗的变压器虚拟相位保护夏经德,等第2期(54) 电网频率控制的新型三电平光储一体机王 刚,等第2期(63) 自适应变分模态分解与R C N N -3结合的扬声器异常声分类方法周静雷,等第2期(71) 基于B P 神经网络的电磁阀多目标优化设计沈丹峰,等第2期(79) 渐进式深度网络下盲运动图像去模糊方法王晓华,等第3期(74) 改进D *算法下的无人机三维路径规划汪小帅,等第3期(83) 多尺度混合注意力网络的图像超分辨率重建李云红,等第3期(92) 融合直觉模糊灰色理论的制造云服务Q o S 评价方法陈 君,等第3期(101) 基于双源自适应知识蒸馏的轻量化图像分类方法张凯兵,等第4期(82) 结合先验知识与深度强化学习的机械臂抓取研究缪刘洋,等第4期(92) 基于浸入与不变自适应的机械臂轨迹跟踪控制方法汤元会,等第4期(102) 局部遮荫下基于I P &O -S S A 的M P P T 控制研究王延年,等第4期(110) 改进D e e p L a b V 3+下的轻量化烟雾分割算法陈 鑫,等第4期(118) 基于新型特征增强与融合的雾天目标检测方法朱 磊,等第6期(106) 用于自动驾驶的双注意力机制语义分割方法王延年,等第6期(114) 优化脉振高频信号注入的P M S M 无位置传感器控制方法张 蕾,等第6期(121) T 型受限微通道内液滴生成特性数值模拟袁越锦,等第6期(129) 联合边界感知和多特征融合的点云语义分割方法卢 健,等第6期(137) 基于改进R N N 多源融合算法的网络异构信息集成管理系统李 麟,等第6期(145) 基于胶囊网络的入侵检测模型赵 旭,等第1期(119) 小数据集下基于改进QMA P 算法的B N 参数学习陈海洋,等第1期(126) 基于E f f i c i e n t F a c e N e t s 的大规模自然场景人脸识别张凯兵,等第2期(87) 多策略改进的麻雀搜索算法及应用薛 涛,等第2期(96) 多视角原型对比学习的小样本意图识别模型张晓滨,等第2期(105) Ә材料科学时效处理对20C r 渗碳钢制高速直线导轨组织及性能影响王俊勃,等第2期(17) 不同溅射气压下T i N 薄膜的制备及其性能徐 洁,等第2期(25) 包覆铜粉的制备及其电磁吸波性能刘 毅,等第3期(36) N i O 改性纳米多孔A g 电催化氧化硼氢化钠性能研究宋衍滟,等第3期(44) 不同溅射功率下C o C r F e N i C u 高熵合金涂层的耐腐蚀及其抗氧化性能王彦龙,等第4期(48) 钕钆变质镁铝基合金的固溶及时效行为杨建东第4期(56) Ә基础科学线性回归模型多变点的L A D -L A S S O 估计王 珊,等第2期(113) 引入正弦余弦算子和新自花授粉的花授粉算法张 超,等第2期(119)基于多源特征和双向门控循环单元的抗高血压肽识别贺兴时,等第3期(109) 一类具有时滞的S e l k o v 模型的H o p f 分歧分析马亚妮,等第3期(115) 具有恐惧和强A l l e e 效应的离散食饵-捕食者模型胡新利,等第4期(127) 一种具有执行器故障的非线性离散系统的迭代学习控制李丁巳,等第4期(134) 数据中心中机柜出风温度的快速模拟张 博,等第5期(1) 水蓄冷在珠三角地区数据中心应用的节能潜力分析董梓骏,等第5期(10) 间接蒸发冷却在湿热地区数据中心的节能分析马晓晨,等第5期(18) 藏区数据中心热回收式直接蒸发冷却机组的设计与测试黄 翔,等第5期(25) 数据中心气泵驱动复合冷却机组工作特性周 峰,等第5期(32) 声屏障及填料和配水协同优化对湿式冷却塔热力性能的影响步兆彬,等第5期(39) 数据中心间接蒸发冷却空调系统能效评价褚俊杰,等第5期(46) 地板下送风数据中心冷通道导流的结构研究许陆顺,等第5期(53) 基于模型预测控制的数据中心水蓄冷冷却系统节能优化模型郑浩然,等第5期(61) 回热式间接蒸发冷却地区适应性的数值模拟徐 鹏,等第5期(69) 基于线性S VM 算法的云数据中心蓄电池状态预测杨玉丽,等第5期(77) 数据中心送风冷通道的导流构件结构优化巩 莉,等第5期(83) 室内工况对蒸发冷凝气泵热管复合空调的影响王 飞,等第5期(92) 高热流密度多热源冷却用相变换热冷板实验研究刘 凯,等第5期(99) 基于全生命周期成本的装配式高效制冷机房设计凌荣武,等第5期(107)Ә建筑环境与舒适健康过渡季高校教室短期热经历对热舒适与热适应的影响蒋 婧,等第6期(1) 夏热冬冷地区办公建筑空气源热泵与太阳能复合供暖系统运行特性邓淑丹,等第6期(8) 基于G R A -P S O -B P 神经网络的办公建筑负荷率及冷冻水供水温度预测马静静,等第6期(17) 间歇用能特征下的干湿式地板辐射供暖热性能对比周文杰,等第6期(26) 传统村落微气候环境模拟应用与空间优化 以汉中市乐丰村为例李 晶,等第6期(34) 冬季产后女性热偏好及其影响因素王丽娟,等第6期(42) 中国不同地区居民节能意识影响因素调查常皓冉,等第6期(50) Ә电力安全与智能装备关键技术输电线路中污秽复合绝缘子异常发热研究曹 雯,等第6期(60) 恶劣环境下多参量融合的断路器操动机构辅助开关研究邱鹏锋,等第6期(69) 电力系统中全光纤电流传感器的研究进展高 超,等第6期(78) 光伏组件覆雪层的自然融化脱落条件朱永灿,等第6期(89) 直流微网中双有源桥变换器精确直接功率控制叶育林,等第6期(96)。

表面活性剂烷基多苷

表面活性剂烷基多苷

绿色表面活性剂—烷基多苷前言:烷基多苷也叫烷基糖苷,简称APG,是由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的,是一种性能较全面的新型非离子表面活性剂,兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性,具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性,是国际公认的首选“绿色”功能性表面活性剂。

[1]本文分为四个部分介绍烷基多苷的性质:一.烷基多苷的发展历程及基本性质二.烷基多苷的生产工艺三.烷基多苷的主要应用领域四.烷基多苷的发展前景绿色表面活性剂——烷基多苷学院:材料与化工学院班级:08级理科实验班学号:20080W0103 姓名:赵慧超Investigation on the Development andApplication of Green Surfactant Agent Abstract:Alkyl Polyglysoside (APG) is a new type of mild nonionic green surfactant with wide applications and excellent properties. The preparati -on , properties and application of APG are introduced in this paper .关键字:烷基多苷,绿色,可降解,无毒一.烷基多苷的发展历程及基本性质烷基多苷简称APG,系非离子表面活性剂, 它是由可再生资源淀粉的衍生物葡萄糖和脂肪醇为原料,由半缩醛羟基与醇羟基在酸催化剂存在下脱去一分子水得到的一种苷化合物。

[2]APG的特殊结构使它具有比其他乙氧基非离子表面活性剂更优异的性能,表现在无浊点,水稀释后无凝胶现象;APG兼有非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂的特性。

[3]APG的研制已有100多年的历史,1978年法国的Seppic公司建成第一套(1500t/a)APG工业装置,才开始了APG的工业化生产。

apg成分

apg成分

APG成分简介APG成分,即”Alkylpolyglucoside”,是一种非离子表面活性剂。

它由脂肪醇和葡萄糖组成,常用于个人护理产品、清洁剂和农药等领域。

APG成分以其温和、环境友好和生物可降解的特点而闻名。

成分结构APG成分的结构由两部分组成:疏水基(脂肪醇)和亲水基(葡萄糖)。

脂肪醇可以是天然的或合成的,通常选择碳链长度在8到16之间的醇类。

葡萄糖则通过与脂肪醇形成缩合反应而连接在一起。

特点与优势温和性APG成分具有良好的温和性,适用于各种敏感皮肤类型。

它不会对皮肤造成刺激或干扰皮肤屏障功能,因此被广泛应用于婴儿护理产品、面部洁面乳等产品中。

生物可降解性APG成分是生物可降解的,能够在自然环境中被微生物分解。

与传统的表面活性剂相比,它不会对水体生态系统造成持久性污染。

环境友好由于APG成分具有良好的生物可降解性和低毒性,它被认为是一种环境友好的替代品。

一些国家和地区纳入APG成分在清洁剂中的使用作为环保标准,以促进可持续发展。

卓越的表面活性性能尽管APG成分是非离子表面活性剂,但它具有优秀的表面活性性能。

它可以有效降低液体的表面张力,并提供良好的润湿和乳化效果。

这使得APG成分在清洁产品中广泛应用。

应用领域个人护理产品由于其温和而有效的清洁特性,APG成分常用于各种个人护理产品中。

例如洗发水、沐浴露、牙膏等产品都可以包含APG成分作为主要表面活性剂。

清洁剂由于其良好的润湿和去污能力,APG成分被广泛应用于各种清洁剂中,如洗衣液、洗洁精等。

它能够有效地去除油污和污渍,同时对皮肤和环境友好。

农药APG成分也被用于农药制剂中。

它可以作为增稠剂、分散剂和润湿剂,提高农药的附着性和效果。

安全性评估APG成分已经通过多个安全性评估,并被认为是安全使用的。

然而,在使用时仍需遵循正确的操作方法和建议用量,以确保产品的安全性和有效性。

结论APG成分作为一种非离子表面活性剂,在个人护理产品、清洁剂和农药等领域发挥着重要作用。

生物易降解表面活性剂APG修复重金属Pb污染土壤

生物易降解表面活性剂APG修复重金属Pb污染土壤
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河 北 地 质
2013年第 2期
生物 易 降解 表面 活 性 剂 APG修 复重 金属 Pb污 染 土壤
王 鸿 卓 宋振 宇 罗莉 斯 。
(1.河 北 省 地 质 调 查 院 石 家 庄 050081;2.华 北 制 药股 份 有 限公 司 石 家庄 050000)
摘 要 用 人 工 污 染 的含 铅 土 壤 做 为 淋 洗 剂 ,通 过 一 系列 淋 洗 震 荡 实 验 ,研 究 污染 土 壤 Pb由 土 壤 固相 到 淋 洗 剂 液 相 的变 化 量 ,进 而得 出 重金 属 铅 的 去 除效 率 。批 次 实 验 用 APG 的 浓 度 ,水 土 比及 淋 洗 液 的 pH 三 因 素 做 为 影 响 因子 。通 过 实 验 得 出 APG 对 土 壤 中重 金 属 Pb有 很 好 的去 除 效 率 ,中度 污染 修 复 后 能 达 到 土 壤 环 境 质 量 标 准 中 对 铅 的 要求 。正 交 试 验 确 定 最 佳 淋 洗 条 件 APG 含 量 为 2O ,水 土 比为 80,pH 为 5。
中 国 日用 化 工 工业 研 究 院 上 海 分 院 上 海
发 凯 化 工 有 限 公 司 天 津 市 永 大 化 学 试 剂有 限 公 司
盐 酸 (HC1)
优 级 纯
北 京 化 工 厂
硝 酸 (HN0。)
优 级 纯
北 京 化 工 厂
氢 氟 酸 (HF)
优 级 纯
北 京 化 工 厂
关 键 词 土 壤修 复 重 金 属 淋 洗
土壤 重金属 污染 后果严 重 ,给粮食 安全 生产 、人 体健 康 以及社会 的可 持续 发 展 都 带 来 了诸 多 问题 。 土 壤重金 属污染 的治理成 为 当前环境 科学 界研究 的 热 点 问题 。在众 多 修 复方 法 中 ,淋 洗 修 复 是一 种 有 效 并切 实可行 的土 壤 污染 修 复 技 术 ,而 这 种技 术 的 关 键是 淋洗剂 的选 择 。生物表 面活 性剂具 有生 物降 解 、无 二次 污染 等 特点 ,其 在 土壤重 金属 污染修 复 中 的应用 是近 年来 的一 个 新 兴领 域 ,因此 本 研究 采 用 生物 易降解 的表 面活 性 剂 APG 进行 土 壤 淋 洗震 荡 试 验 ,为土 壤淋 洗 修 复 Pb污染 土壤 提 供 新 的淋 洗 剂 并 为其工 程应用 提供基 础数 据 。

基于GEO数据库分析水稻低温胁迫关键基因

基于GEO数据库分析水稻低温胁迫关键基因

阮先乐.基于GEO数据库分析水稻低温胁迫关键基因[J].江苏农业科学,2024,52(3):61-66.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.03.009基于GEO数据库分析水稻低温胁迫关键基因阮先乐(周口师范学院生命科学与农学学院,河南周口466001) 摘要:为了筛选水稻在低温胁迫下的关键基因,从GEO数据库下载水稻4个数据集中的70个样本。

利用在线分析程序GEO2R进行共同差异表达基因分析,并对这些差异表达基因进行GO、KEGG分析,构建蛋白质互作网络,对关键基因构建热图。

结果表明,获得共同差异表达基因51个,其中上调表达基因1个,下调表达基因50个。

上述基因的GO分析结果表明,其细胞组成主要集中在细胞、细胞要素和细胞器上;在分子功能上,上述基因的功能主要集中在结合、催化活性上;在生物过程中,上述基因的功能主要集中在细胞过程、代谢过程和生物调控上。

KEGG信号通路分析结果表明,上述基因主要参与植物激素信号转导等通路。

在构建的共同差异表达基因的蛋白质网络中,有29个节点。

另外,得到10个关键基因、2个关键子网络。

研究结果为进一步研究水稻低温胁迫关键基因奠定了基础,也有利于水稻低温育种。

关键词:水稻;GEO数据库;低温胁迫;共同差异表达基因;GO功能分析;KEGG信号通路分析 中图分类号:S511.01;S126 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2024)03-0061-06收稿日期:2023-04-10作者简介:阮先乐(1977—),男,河南淮阳人,硕士,讲师,主要从事植物育种和生物信息学研究。

E-mail:ruanxianle@126.com。

水稻(OryzasativaL.)起源于热带与亚热带,是低温敏感型作物。

低温严重影响了水稻的产量和品质,也限制了水稻向高海拔、高纬度地区扩展[1]。

从全球范围来看,目前有24个国家约1500万hm2的水稻受到低温影响,在亚洲南部、东南部,约700万hm2的土地由于受到低温影响而无法种植水稻[2]。

生物基聚酰胺研究进展

生物基聚酰胺研究进展

生物基聚酰胺研究进展作者:黄浩来源:《现代盐化工》2022年第03期关键词:生物基;聚酰胺;生物技术聚酰胺俗称尼龙,主链结构中含有酰胺基团重复单元,具有质轻、耐疲劳、耐化学腐蚀、耐热、耐磨、机械强度高等优点,有一定的自熄性和自润滑性,被应用于服装、汽车、医疗器械、建筑、力学组件和电气等领域。

随着科技的发展,其应用领域在不断扩大[1-3]。

根据不同的分子主链结构,聚酰胺可分为脂肪族聚酰胺、芳香族聚酰胺和半芳香族聚酰胺,目前,已经被工业化的有聚酰胺6、聚酰胺66、聚酰胺610、聚酰胺6T、聚酰胺11、聚酰胺46、聚酰胺10、聚酰胺1010、聚酰胺12、聚酰胺1212等品种。

其中,在我国市场上,聚酰胺6和聚酰胺66占90%以上[4]。

传统聚酰胺生产工艺的原料为石油,通过二酸/二胺单体缩聚和氨基酸缩聚/内酰胺单体开环聚合。

随着化石能源的消耗和人们可持续发展观念的强化,生物质环保原料的开发和应用成为当前研究的热点。

例如将粮食或者非粮食环保生物质通过生物技术转化为生物基单体,生物基单体再通过聚合反应生成聚酰胺,即生物基聚酰胺。

生物基聚酰胺的原料丰富,为绿色、环保、可持续开发聚酰胺产品提供了途径[5]。

1 生物基聚酰胺的原料1.1 油脂蓖麻油可以用于合成生物基或半生物基聚酰胺,合成工艺:蓖麻油→蓖麻油酸→单体。

目前,采用此工艺路线已合成的生物基聚酰胺有聚酰胺11、聚酰胺610、聚酰胺1010等。

蓖麻油经酯交换得到蓖麻油酸,蓖麻油酸经裂化、酸化可以得到癸二酸,癸二酸与二胺、己二胺缩聚得到聚酰胺410、聚酰胺610,癸二酸经氨化后可以得到癸二胺,癸二胺可以与癸二酸缩聚得到聚酰胺1010。

蓖麻油酸经热裂解、溴化、氨化等工艺合成1-氨基十一烯酸,最后经聚合可以得到聚酰胺11(见图1)。

1.2 氨基酸氨基酸中含有大量氨基和羧基,是合成生物基聚酰胺的主要原料之一,目前主要采用赖氨酸合成聚酰胺。

赖氨酸结构单元侧基上含两个氨基和一个羧基,能制得1,5-戊二胺、氨基戊酸、己内酰胺等。

新一代绿色表面活性剂烷基多苷制备方法研究进展

新一代绿色表面活性剂烷基多苷制备方法研究进展

新一代绿色表面活性剂烷基多苷制备方法研究进展烷基多苷(APG)属于新型的绿色表面活性剂,具有较低的刺激性以及与其他活性剂具有较好的配伍性等优点,自上世纪八十年代以来,烷基多苷的制备和应用受到学界的广泛关注,其在日化、食品加工以及生化等领域都具有广泛的应用,被称为世界级的表面活性剂。

文章从烷基糖苷产品的特性及研究合成的意义出发,对剂烷基多苷的制备方法以及影响因素做了有关研究。

标签:绿色表面活性剂;烷基多苷;合成方法;影响因素随着工业上对表面活性剂使用量的增加,使得我国表面活性剂生产工业得到了快速的发展,在我国对表面活性剂的使用最早是应用于生产洗衣粉,科学技术的发展,使得工业生产的表面活性剂的地位不断的上升,在人们的生产和生活中具有重要的价值。

从国际上的发展趋势来看,安全、无公害、生产成本低等特点是选择活性剂的首选条件。

烷基多苷(APG)是新一代的较为温和的绿色表面活性剂,最早是来源于对淀粉、油脂以及其衍生出的葡萄糖和脂肪等的合成。

烷基多苷作为表面活性剂的代表,受到业界的广泛关注。

1烷基多苷产品的特性及研究合成的意义烷基多苷同时具有非离子和阴离子的表面活性的许多优点,具有较低的表面张力,较高的活性,较强的去污能力以及产生较多的泡沫,并且具有较高的稳定性,对皮肤不具有刺激性,容易被生物進行降解,没有毒性,与其他活性剂具有较好的相容性,不会对环境造成污染等优点。

APG这些特性首先表现在原料的来源主要是像淀粉、脂肪醇等这些天然可再生的植物资源。

其次是没有毒性,在使用时比较安全,可以完全依赖生物进行降解,并且和人体的相容性比较强。

还有就是烷基多苷不含有乙氧基,这与一般的非离子表面活性剂存在着区别。

最后就是烷基多苷在发泡和润湿等方面上和企业的阴离子表面活性剂具有相似的表面活性。

烷基多苷作为非离子表面活性剂,其原料主要来源于可再生的资源,因此在制备上不受石油等资源的限制,因此在市场上具有广阔的研究价值。

随着我国经济的不断发展,人们在生活中,无论是对化妆品还是洗涤剂等的需求量越来越大,因此发展烷基多苷生产,提高表面活性剂生产水平具有重要的意义。

《利用以葫芦[6]脲为主体分子的分子机器构建pH敏感性智能GPx人工酶》

《利用以葫芦[6]脲为主体分子的分子机器构建pH敏感性智能GPx人工酶》

《利用以葫芦[6]脲为主体分子的分子机器构建pH敏感性智能GPx人工酶》一、引言近年来,随着生命科学和生物技术的飞速发展,人工酶作为一类具有重要应用价值的生物模拟材料,其研究逐渐成为科研领域的热点。

其中,过氧化氢酶(GPx)因其对生物体内过氧化氢的清除作用,在抗衰老、抗氧化等方面具有巨大潜力。

然而,天然GPx的来源有限且稳定性差,因此,构建具有高活性、高稳定性及可调性的人工酶具有重要意义。

本篇论文以葫芦[6]脲为主体分子,设计并构建一种新型的pH敏感性智能GPx人工酶,以期望解决上述问题。

二、材料与方法1. 主体分子选择本研究选用葫芦[6]脲作为主体分子。

葫芦[6]脲具有独特的空腔结构,可以与客体分子形成稳定的主客体复合物,因此具有较高的分子识别能力和优良的化学稳定性。

2. 分子机器设计以葫芦[6]脲为主体分子,设计一种基于其分子内和分子间相互作用的分子机器。

该机器包括反应催化中心、pH响应元件和连接桥等部分。

通过调整各部分的结构和性质,实现人工酶的pH 敏感性。

3. 人工酶构建利用合成化学和生物模拟技术,将反应催化中心与主体分子相结合,形成具有特定功能的GPx人工酶。

同时,通过调节pH 响应元件的质子化状态,实现对人工酶活性的调控。

三、结果与讨论1. 人工酶的表征与活性测试通过核磁共振(NMR)、紫外可见光谱(UV-Vis)等手段对构建的人工酶进行表征。

结果表明,人工酶具有较高的稳定性和良好的pH响应性。

此外,通过过氧化氢清除实验,发现人工酶具有较高的GPx活性。

2. pH敏感性分析在不同pH条件下,对人工酶的活性进行测试。

结果表明,人工酶具有显著的pH敏感性。

在酸性条件下,人工酶的活性较高;而在碱性条件下,活性降低。

这种pH敏感性有助于人工酶在生物体内更好地模拟天然GPx的功能。

3. 人工酶的稳定性和可调性分析通过对比天然GPx和人工酶的稳定性及可调性,发现人工酶具有更高的稳定性和更好的可调性。

海南大学2006年科研成果登录表

海南大学2006年科研成果登录表
・・只rd小th
July3-6,
2006,Shan ghai,Ch in a.
1
13
Cono tox ins Native to Hai nan—A Rich Pharmaceutical Treasure.
罗素兰*, 长孙东亭

The 2nd Korea-Chi na Workshop on Adva need
1
15
药物分析中常用的化学 发光试剂及其应用进展
范春雷1
温珍昌2
海南大学学报
ISSN
1004-1729
2006.03

1
16
鲁米诺-铁氰化钾化学发
氾春蕾
海南大学学报
ISSN
2006.12

1
光体系测定美洛西林钠
1004-1729
17
海南大学现行化学头验 教学体制之管见
氾春蕾 陈泽林 杨雪蕊
海南省高校实验室工作委 员会年会
T-superfamily From
Conus textile
罗素兰 长孙东亭 张本
PEPTIDES
0196-9781
2006,27:
2640-2646.
SCI源期刊
SCI收录号
15827284
1
3
Identification and
罗素兰
Chemical Biology&Drug
1397-002X
Ide ntified by Gene Seque ncing from Cone
Snails Native to Hainan and Their Seque nee Diversity.(J Pept
Sei).

骨保护素防治骨质疏松症的研究进展

骨保护素防治骨质疏松症的研究进展

骨保护素防治骨质疏松症的研究进展
侯乐乐;侯加法
【期刊名称】《中国骨质疏松杂志》
【年(卷),期】2009(015)012
【摘要】骨保护素(osteoprotegerin, OPG)、核因子-κB受体活化因子配体(receptor activator of NF-κB ligand, RANKL)、核因子-κB受体活化因子(receptor activator of NF-κB, RANK)是调节骨吸收和骨形成的重要的调控因子.骨质疏松症是多种原因使破骨细胞功能活跃,破坏骨的动态平衡造成的.OPG与RANK竞争性结合RANKL,从而抑制破骨细胞的分化、激活,促进其凋亡.应用重组OPG蛋白和OPG基因治疗的方法是目前防治骨质疏松症的关注热点.笔者针对这方面的研究现状作简要的综述.
【总页数】5页(P939-943)
【作者】侯乐乐;侯加法
【作者单位】210095,南京,南京农业大学;210095,南京,南京农业大学
【正文语种】中文
【中图分类】R681
【相关文献】
1.中药膏方联合火针治疗绝经后骨质疏松症的临床疗效及对血清白细胞介素6、骨保护素水平的影响 [J], 王娜;黄智胜;白艳甫
2.细胞因子、激素调节骨保护素和骨保护素配体基因表达及破骨细胞功能的研究进
展 [J], 田军;石义刚;吴丽萍;陶天遵;陶树清;曲国藩
3.骨保护素系统与绝经后骨质疏松症关系的研究进展 [J], 张燕;杨光
4.去甲斑蝥素通过双向调控骨吸收和骨形成用于防治骨质疏松症的体外研究 [J], 黄飞日; 姜文兵; 苏忠良
5.整合分析证实骨保护素基因与骨质疏松症的相关性(英文) [J], 唐惠;朱晓炜;武龙飞;莫兴波;邓飞艳;雷署丰
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复合菌群利用模拟APG协同FNA预处理剩余污泥水解液合成PHA

复合菌群利用模拟APG协同FNA预处理剩余污泥水解液合成PHA

复合菌群利用模拟APG协同FNA预处理剩余污泥水解液合成PHA王娜;宋秀兰;昝博韬【期刊名称】《化工进展》【年(卷),期】2022(41)2【摘要】为探究亚硝酸(FNA)预处理协同烷基糖苷(APG)处理剩余污泥水解液合成聚羟基烷酸酯(PHA)的可行性,本文启动接种两种不同污泥的序批式反应器(SBR)富集PHA产生菌,研究活性污泥复合菌群以模拟APG协同FNA预处理剩余污泥的水解液为底物的PHA合成效果;并采用批次合成实验,考察pH、C/N和C/P对PHA 合成量的影响。

结果表明:与接种污水厂二沉池污泥的反应器(SBR#1)相比,接种以葡萄糖为底物驯化成熟的产PHA混合菌的反应器(SBR#2)在30天时得到的PHA 合成量较高;随着富集时间的推移,到117天时,接种污水厂二沉池污泥得到的PHA 产生菌性能更优。

PHA合成的最佳条件为:pH=8,C/P=100∶0.03,C/N=125∶1。

在此条件下,PHA合成量最大,为57.34%。

以实际FNA预处理协同APG处理剩余污泥水解液为底物时,PHA的累积合成量为24.43%。

该研究结果可丰富污泥合成PHA技术方法,为污泥的处理和资源化利用提供技术支持。

【总页数】8页(P1017-1024)【作者】王娜;宋秀兰;昝博韬【作者单位】太原理工大学环境科学与工程学院;University of Washington 【正文语种】中文【中图分类】X78【相关文献】1.利用混合菌群活性污泥法实现生物可降解塑料PHA的合成2.利用剩余污泥水解酸化液合成聚羟基脂肪酸酯的研究3.高铁酸钾及低温热水解预处理剩余污泥对污泥水解效果的影响4.高铁酸钾及低温热水解预处理剩余污泥对污泥水解效果的影响5.不同预处理方式对剩余污泥中活菌菌群及ARGs的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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科技信息
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表面活性剂有“工业味精”的美誉。

APG 是被公认为易生物降解的“绿色、安全、环保”型新一代的非离子型表面活性剂,应用极为广泛[1]。

随着市场对表面活性剂需求不断增加,表面活性剂工业得到了迅猛发展。

在最近20年,我国表面活性剂工业得到了飞速的发展[2]。

一、国内外关于APG 的研究现状1.国外研究现状
最早的天然烷基寡聚糖苷存在于植物中[3]。

直到100多年前,APG 才得以人工合成。

在1893年,Emil Fisher 首次公开了以醇/糖为原料合成烷基糖苷的新技术,然而APG 的工业化起步较晚。

20世纪80年代,由于环境污染及能源结构问题日趋凸显,具有优良特性的烷基糖苷的工业化才受到关注,随着全球APG 消耗量不断增大,法、德、美三国又相继在90年代实现了APG 的工业化,并建立了中试及扩大化生产装置。

2.国内研究现状
在上世纪80年代中期,由中国日用化学工业研究院和大连理工大学开展的长链(C8以上)APG 合成技术奠定了我国烷基糖苷的研究基础,填补了APG 的国内生产空白[4],该技术是以葡萄糖和脂肪醇为原料催化剂作用下二步合成法制得APG,并在广州、湖北等地建立中试生产装置。

此后,中国日用化学工业研究院又在此基础上开发了一步法生产APG 的技术,高品级、高质量产品陆续投入了销售市场。

天津界面研究所开发了以过量糖与脂肪醇为原料直接合成高纯度APG 的方法,纯度高达85%-90%,但仍未解决工业化问题[5]。

辽宁鞍山化工一厂沿用与德国Henkel 公司相似的合成工艺,取得了进一步的扩试成功。

南京金陵石化研究院有限责任公司研究院精细化工厂已有APG 产品面市[6][7]。

目前,国内外关于APG 合成领域的研究十分活跃。

二、APG 的合成方法
烷基糖苷的合成方法主要有:Fischer 法、Koenings-Khorr 法、酶催化合成法、保护基因法、乙酰化醇解法、糖的缩酮物醇解法、直接糖苷法和转糖苷法等。

其中,转糖苷法被认为是有工业化前景的生产方法。

研究表明,转糖苷法制高碳链糖苷可由低碳链糖苷和高级醇进行醇交换反应制得,该法在很大程度上解决了原料间的相容性问题,反应易实现、易控制,但反应环境条件苛刻,生产成本高,APG 产品质量较差。

此外,可在反应中加入如无机酸、磺酸类、固体超强酸和固载杂多酸等的催化剂,加快合成反应速率。

直接糖苷法是目前主要的制备方法,采用高碳脂肪醇与糖在催化剂作用下直接反应制得APG。

该法合成的产品质量好、色泽浅、无气味,产品的平均聚合度可人为控制,是一条具有竞争力的工艺路线,是APG 工业生产发展的方向。

酶催化法是一种有发展前途的工业化合成烷基多苷的方法,是工业化生产烷基多苷的一个研究方向。

该法生产糖苷选择性好、反应条件温和,可得到高收率、高纯度的APG 产品。

但是,此技术的关键在于活性催化酶的制取[8]。

然而,国内相关单位已拥有自主知识产权的烷基多苷制造技术,并日趋完善。

近几年在产品的色泽、气味等指标上取得了明显改善和提高,总体质量已达到国际领先水平。

三、APG 的应用及进展
全世界烷基糖苷的年消耗量约5万吨。

因为烷基糖苷有安全无毒、对皮肤无刺激、能生物降解、配伍性好及无污染等优点,广泛用于洗涤剂、化妆品、公共卫生、工业清洗和农用品等。

世界对APG 的需求正在增长,并呈供不应求的趋势。

1.食品添加剂
烷基糖苷类表面活性剂可用作生产乳化剂、防腐剂、发泡剂、分散剂、润湿剂、增稠剂、消泡剂和破乳剂等食品添加剂,使食品中各组分
混合均匀,明显改善食品口味,在食品加工工业中具有广阔的应用前景,如冷饮饮料、烘烤食品等。

2.日用化学品工业
烷基糖苷在洗涤剂、化妆品等领域的用途最为广泛。

APG 不仅是一种辅助表面活性剂,更适合于餐具洗涤剂中的主表面活性剂。

在洗衣粉中,除能保持原有洗涤力,还能明显改善洗涤性,可用于各种织物的清洗,能有效地去除泥土和油污,具有柔软、抗静电及防缩、增强去污力功能。

并且,以APG 为基剂的新一代香波和浴液起泡性好,无刺激、环保、耐硬水性好,特别适合生产高档盥洗用品。

3.农药制剂
APG 是一种较好的非离子表面活性剂,具有很好的湿润和渗透性,无逆相浊点,能与高浓度电解质农业药剂混合使用。

APG 可生物降解,不污染农作物和土地,适宜用作农药乳化剂和增效剂,对除草剂、杀虫剂和杀菌剂等有明显的增效作用。

4.石油开采
APG 具有降低水活度、改变页岩孔隙流体流动状态的作用。

APG 可以拓宽天然聚合物钻井液使用的温度限定范围,具有油基钻井液的良好特点,润滑性好、抑制能力强、抗污染强。

随着碳链的增长,驱油效果增强,降低原油在岩层上的覆盖率,显著提高原油抽采率。

5.轻工业
造纸工业很多生产环节都离不开表面活性剂,尤其是APG 的加入可大大地改善纸张的上胶剂效果,还可与其他表面活性剂复配使用。

在生产聚氨酯塑料时,加入APG 能明显提高产品的热稳定性和阻燃性,还可作为一种新型乳化剂用于乳液聚合,制得优良的产品。

6.医药工业
APG 抗菌活性高,对革兰氏阴性菌、阳性菌和真菌等普通病菌有较高的抗菌活性,并随烷基C 数增加而活性增加,因此可用于卫生清洗剂、消毒剂及杀菌剂等。

在医药工业中,利用APG 优良的配伍性和对皮肤无刺激性等优点,生产医药乳化剂、分散剂或活性组分的增效剂等,经济和社会效益较好。

四、展望
烷基糖苷作为一种“世界级”的环保绿色表面活性剂,伴随其研究的不断深入,烷基糖苷的应用领域也将逐步的扩大。

参考文献
[1]纪俊玲,汪媛.烷基糖苷(APG)及在纺织助剂中的应用[J].印染助剂,2006,23(6):1-4.
[2]郑艳.烷基糖苷发展现状及新进展[J].日用化学品科学,2006,29(5):4-7.
[3]徐天生.烷基糖苷的性能及其在牙膏中的应用[J].口腔护理用品工业,2010,20(6):21-23.
[4]黎四芳,吐松.一步法制备烷基糖苷的工艺研究[J].厦门大学学报,2008,47(1):75-78.
[5]卞丽华,倪慧琼.酶催化合成烷基糖苷的研究进展[J].安徽化工,2012,38(1):19-22.
[6]刘蕤.新型表面活性剂——烷基糖苷的合成[J].化学工程师,2009(4):15-17.
[7]赵振新.烷基葡糖苷的合成研究进展[J].平顶山工学院学报,2008,17(1):35-39.
[8]黄新霞,张丹云.烷基糖苷与表面活性剂[J].皮革科学与工程,2007,17(4):43-45.
一种安全环保型生物基APG 的研究进展
重庆工程职业技术学院矿业与环境工程学院 罗 乐
[摘 要]烷基糖苷(APG)是一种“绿色、安全、环保”易生物降解的新型生物基表面活性剂,广泛应用于日化、农药、印染、涂料、生化及医药等领域。

本文重点阐述了烷基糖苷类表面活性剂的研究及发展现状、产品应用等方面的内容。

[关键词]环保 生物基 表面活性剂。

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