利用連續流技術對半胱氨酸延伸多肽前體中的肽和蛋白質進行C端α-胺化[1]。總體而言,該過程包含三個步驟:光標記取代半胱氨酸硫醇、光誘導脫羧消除和烯酰胺裂解。在配備光化學反應器模塊的系列流動系統中,對重組制備的肽YY類似物進行了克級合成,而現有技術無法實現商業規模生產。
2025-05-21
aumann 及其同事在配備中壓汞燈和低通過濾器的 Vapourtec E 系列中很容易篩選出反應條件。很快就發現,丙酮的存在對于縮短停留時間至關重要,這歸因于丙酮充當三聯態光敏劑。重要的是,與最初的含銅工藝相比,只要使用丙酮作為助催化劑,不含銅不會降低產率。使用連續流光反應器導致工藝強化,將停留時間縮短至僅 30 – 45 分鐘。
2025-05-20
光化學流動反應器以無與倫比的精度將光直接輸送到液相反應中。這些系統持續推動化學轉化,使用聚焦光和受控流量來提高效率、安全性和可擴展性。本文逐步解釋了它們的設計和功能,以準確展示它們的運作方式以及它們在現代合成化學中的重要性。
2025-05-16
流動光化學是光化學和連續流處理交叉領域的一種創新技術,與傳統的批處理方法相比具有顯著優勢。通過使用光在連續流動的反應流中驅動化學轉化,這種方法可以精確控制曝光、停留時間和溫度等反應參數。
2025-05-15
邁庫弗洛生產用于連續合成的流動反應器。我們的許多客戶目前正在將他們的一些批處理過程轉換為連續流模式。這可能有多種原因,例如產量、資本支出、安監環評等,但我們發現,工藝安全越來越成為主要驅動力。化學反應可能是一頭非常棘手的野獸。盡管我們盡最大努力并采取了所有預付措施,但事故還是發生了。關鍵問題是,發生了事故,潛在的災難可能性多大。批處理種的一個挑戰是反應器中通常存在非常大的化學品庫量。當這些是有毒或
2024-12-12
廉價的光氣/碳酰氯由于其高反應性而被用作從實驗室到工業規模的有機合成中的多功能試劑。眾所周知,使用光氣可以輕松合成各種各樣的結構單元,例如異氰酸酯、尿素、氯甲酸酯、N-羧酸酐和氨基甲酰氯。然而,光氣的大規模批量系統反應,特別是放熱反應,由于光氣的高毒性而存在嚴重的安全問題。因此,盡量減少光氣反應量以提高制造安全性是可取的。
2024-09-06
微流控芯片是利用微加工技術將微小通道和微結構加工在微米尺度的材料表面上,以實現微流體的控制和操作。常見的微流控芯片聚合物(塑料)材料包括COC環烯烴聚合物、PMMA、PC、PE、PP、PVC、PS、PC、PF、EP、ABS、PA等。
2024-08-01