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岑酮

3-(3-呋喃基)-3A,4,5,6-四氢-3A,7-二甲基苯酞 28808-62-0 C14H16O3 232.27504 文档:
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化学性质

危险属性

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1. 基本化学性质

- 分子式与结构:芩酮的分子式为C18H12O5,其分子量为316.28 g/mol。它属于多环芳香族化合物,具有菲环的结构特征,并含有多个羟基和羰基官能团。这种结构赋予了芩酮一系列独特的化学性质。

- 溶解性:芩酮在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、甲醇、乙酸乙酯等中有较好的溶解性。这一特性使得芩酮在有机合成和药物制剂中具有一定的应用潜力。

2. 光谱学性质

- 紫外-可见光谱:芩酮在紫外-可见光区域有特征吸收峰,这与其苯环结构和共轭体系有关。通过分析其紫外-可见光谱,可以获得关于芩酮分子中共轭体系的信息。

- 红外光谱:在红外光谱中,芩酮显示出羟基和羰基的特征吸收带。这些吸收带的位置和强度可以用来确认芩酮分子中的官能团。

- 核磁共振谱:芩酮的核磁共振氢谱和碳谱提供了关于其分子结构的信息,包括质子的化学环境和碳原子的骨架结构。这些信息对于确定芩酮的精确结构和构型至关重要。

3. 化学反应性

- 亲电加成反应:由于芩酮分子中含有富电子的苯环,它可以发生亲电加成反应。这一反应性使得芩酮能够与一些亲电试剂发生作用,形成新的化学键。

- 氧化还原反应:芩酮分子中的羟基和羰基官能团使其容易发生氧化还原反应。这些反应可以改变芩酮的氧化态,从而影响其生物活性和药理作用。

4. 生物活性

- 抗氧化作用:芩酮分子中的羟基具有很强的还原性,可以清除体内的自由基,从而发挥抗氧化作用。这种抗氧化作用有助于保护细胞免受氧化应激损伤,预防多种疾病的发生。

- 抗炎作用:芩酮能够抑制炎症介质的产生和释放,减轻炎症反应。这一特性使得芩酮在治疗炎症相关疾病方面具有潜在的应用价值。

- 抗菌作用:芩酮对某些细菌具有抑制作用,可以用于抗菌治疗。这一特性使得芩酮在感染性疾病的治疗中具有一定的应用前景。

5. 药理作用

- 抗肿瘤作用:芩酮能够诱导肿瘤细胞凋亡和抑制肿瘤血管生成,从而发挥抗肿瘤作用。这一特性使得芩酮在肿瘤治疗领域备受关注。

- 心血管保护作用:芩酮能够降低血压、改善心肌缺血再灌注损伤,对心血管系统具有保护作用。这一特性使得芩酮在心血管疾病的预防和治疗中具有潜在的应用价值。

- 神经保护作用:芩酮能够减轻神经细胞损伤,对神经系统具有保护作用。这一特性使得芩酮在神经退行性疾病的治疗中具有一定的应用前景。

6. 安全性与毒性

- 急性毒性:芩酮在一定剂量下对实验动物表现出急性毒性,但其安全范围相对较宽。这意味着在合理使用剂量下,芩酮是相对安全的。

- 慢性毒性:长期服用芩酮可能会导致一些不良反应,如肝肾功能损害等。因此,在使用芩酮进行长期治疗时,需要密切监测患者的肝肾功能。

- 特殊人群注意事项:孕妇、哺乳期妇女和儿童在使用芩酮时应特别小心,最好在医生指导下使用。这是因为这些人群对药物的反应可能更为敏感,需要更加

关于GHS分类,通常包括物理危害、健康危害和环境危害等类别。例如,如果岑酮具有易燃性或爆炸性,它可能会被归类为易燃液体。此外,根据其对健康的潜在影响,如急性毒性或对特定器官系统的影响,它可能会被分配到相应的健康危害类别。

在安全术语方面,岑酮的使用可能需要特定的警告标签,指示其潜在的健康和环境风险。风险术语则提供了更详细的信息,描述了与化学品接触可能导致的具体风险。

急救措施是处理意外暴露的关键部分,包括皮肤接触、眼睛接触、吸入和食入等情况的初步应对方法。这些信息对于减少伤害和避免严重后果至关重要。

消防措施涉及到岑酮的火灾危险性,包括燃烧产物、灭火方法和特殊危害。了解这些信息有助于在发生火灾时采取正确的应对措施。

泄漏应急处理指导了如何控制和清理泄漏,以防止化学品扩散和进一步的危害。废弃处置则提供了关于如何安全地处理不再需要的化学品的建议,以减少对环境的影响。

最后,安全数据表(SDS)是一个全面的文档,提供了上述所有信息以及更多细节,如物理化学性质、毒理学信息、生态学信息、法规信息等。这个文件对于确保化学品的安全使用和管理至关重要。

1. 纯度

- 定义:纯度是指目标化合物在样品中的占比,通常以百分比表示。

- 检测方法:高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)。

- 标准:岑酮的纯度应≥98%。

2. 水分含量

- 定义:水分含量指样品中游离水和结合水的总和,过高的水分会影响岑酮的稳定性和反应效率。

- 检测方法:卡尔费休滴定法、热重分析(TGA)。

- 标准:水分含量应≤0.5%。

3. 灰分

- 定义:灰分是指在高温下灼烧后残留的无机物,反映样品中无机杂质的含量。

- 检测方法:高温灼烧法。

- 标准:灰分应≤0.1%。

4. 重金属含量

- 定义:重金属如铅、汞、砷等,对人体和环境有较大危害。

- 检测方法:原子吸收光谱(AAS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)。

- 标准:重金属含量应符合药典规定,通常为≤10 ppm。

5. 砷盐

- 定义:砷盐是有毒物质,需严格控制其含量。

- 检测方法:银二乙基二硫代卡巴胺比色法。

- 标准:砷盐应≤1 ppm。

6. 有关物质

- 定义:有关物质指的是与岑酮结构相似的化合物或合成过程中的副产物。

- 检测方法:高效液相色谱(HPLC)。

- 标准:单个杂质应≤0.5%,总杂质应≤1.0%。

7. 比旋度

- 定义:比旋度反映手性化合物的光学活性,对手性纯药物尤为重要。

- 检测方法:旋光仪。

- 标准:比旋度应在规定范围内,具体数值根据产品规格确定。

8. 粒径分布

- 定义:粒径分布影响岑酮的溶解速率和生物利用度。

- 检测方法:激光粒度分析。

- 标准:D50 应在10-50 µm之间,具体范围根据应用场景调整。

9. pH值

- 定义:pH值反映样品溶液的酸碱度。

- 检测方法:pH计。

- 标准:pH值应在5.0-7.0之间。

10. 灼烧残渣

- 定义:灼烧残渣反映样品中不挥发的物质总量。

- 检测方法:高温灼烧法。

- 标准:灼烧残渣应≤0.2%。

11. 溶剂残留

- 定义:溶剂残留指生产过程中使用的有机溶剂在最终产品中的残留量。

- 检测方法:气相色谱(GC)。

- 标准:常见溶剂如甲醇、乙醇、丙酮等残留量应≤100 ppm。

12. 微生物限度

- 定义:微生物限度包括细菌、霉菌和酵母菌的数量。

- 检测方法:微生物培养法。

- 标准:细菌总数应≤1000 CFU/g,霉菌和酵母菌总数应≤100 CFU/g。

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