一种吲哚类抗癌药物分子的微反应器串联合成方法

    公开(公告)号:CN110498798B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910803495.4

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种吲哚类抗癌药物分子的微反应器串联合成方法,将反应液1和反应液2混合通入第一微反应器中进行反应,得到第一流出液,所述第一流出液与反应液3混合通入第二微反应器中进行反应,得到第二流出液,所述第二流出液与反应液4混合通入第三微反应器中进行反应,得到最终流出液,将所述最终流出液浓缩分离,即得吲哚类抗癌药物分子,所述反应液1为含5‑溴‑3‑氨基‑2‑取代(R1)‑吡啶的混合溶液,反应液2为取代(R2)苯磺酰氯,反应液3为含双联频哪醇基二硼的混合溶液,反应液4为含5‑溴‑7‑氮杂吲哚衍生物的混合溶液,所述吲哚类抗癌药物分子为苯磺酰胺吡啶联氮杂吲哚类化合物。与现有技术相比,本发明反应效率高、副反应少、生产工艺简单。

    一种6-三氟甲基吡啶甲醛的微波合成方法

    公开(公告)号:CN112194616A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910610597.4

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种6‑三氟甲基吡啶甲醛的微波合成方法,在反应罐中利用微波辐照技术进行反应,以化学当量比计算,加入6‑三氟甲基吡啶甲醇1eq,加入溶剂溶解,再加入催化剂0.01~0.1eq、氧化剂1~1.5eq,投料完毕后设置微波功率及温度进行反应,反应结束后将反应溶液旋转蒸发浓缩,得到固体产物,最后经分离提纯后得到6‑三氟甲基吡啶甲醛。与现有技术相比,本发明提供的方法反应时间短,条件温和,副反应少,得率高,简化了生产工艺,降低了生产成本和周期,易实现工业化生产的推广,尤其适用于集落刺激因子1受体(CSF‑1R)抑制剂的中间体6‑三氟甲基烟醛的规模化生产。

    一种吲哚类抗癌药物分子的微反应器串联合成方法

    公开(公告)号:CN110498798A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910803495.4

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种吲哚类抗癌药物分子的微反应器串联合成方法,将反应液1和反应液2混合通入第一微反应器中进行反应,得到第一流出液,所述第一流出液与反应液3混合通入第二微反应器中进行反应,得到第二流出液,所述第二流出液与反应液4混合通入第三微反应器中进行反应,得到最终流出液,将所述最终流出液浓缩分离,即得吲哚类抗癌药物分子,所述反应液1为含5-溴-3-氨基-2-取代(R1)-吡啶的混合溶液,反应液2为取代(R2)苯磺酰氯,反应液3为含双联频哪醇基二硼的混合溶液,反应液4为含5-溴-7-氮杂吲哚衍生物的混合溶液,所述吲哚类抗癌药物分子为苯磺酰胺吡啶联氮杂吲哚类化合物。与现有技术相比,本发明反应效率高、副反应少、生产工艺简单。

    一种钆基T1磁共振造影剂FD-Gd-123及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114181233A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111403938.4

    申请日:2021-11-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于羧酸吡啶‑三乙酸‑四氮杂环十二烷配体的钆基T1磁共振造影剂FD‑Gd‑123,分子结构通式含有一个羧酸吡啶‑三乙酸‑四氮杂环十二烷配体(DO3A‑PA),一个九配位的三价钆(Gd)离子和n个配位水分子,DO3A‑PA是羧酸吡啶的2号位通过X基团与1,4,7‑三乙酸‑1,4,7,10‑四氮杂环十二烷(DO3A)通过共价键相连的大环配体。本发明造影剂FD‑Gd‑123在结构设计上不仅兼具大环非离子型造影剂Gd‑DO3A和大环高稳定型造影剂Gd‑DOTA的优点,且T1加权成磁共振成像数值明显高于临床使用的Gd‑DOTA(3.6mM‑1s‑1)。

    一种诊疗一体的中空碳纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112168983B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011044117.1

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,具体为一种诊疗一体的中空碳纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的中空碳纳米复合材料由于其中空结构,满足了光声成像的要求。同时,中空碳的壳层中均匀地分布着顺磁性的磷酸钆纳米粒子和超顺磁性的伽马氧化铁纳米粒子,满足了T1加权成像和T2加权成像的要求。另一方面,中空碳材料由于自身的多孔性,能够作为药物的载体,实现药物递送的功能。因此,本发明提供的纳米材料实现了T1、T2核磁共振造影成像、光声造影成像与递药功能的集成。所得纳米诊疗一体材料的生物安全性在细胞水平和小鼠水平都得到了验证,具有潜在的应用前景。

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