利用連續(xù)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(tǒng)中,對重組制備的肽YY類似物進行了克級合成,而現(xiàn)有技術無法實現(xiàn)商業(yè)規(guī)模生產。
2025-05-21
與傳統(tǒng)的批量合成相比,流動化學提供了許多潛在的好處。 例如,流動反應器有助于快速消散在高放熱反應(例如硫酸-硝酸混合、硝化反應或可能的副反應(例如硝基芳族化合物的氧化))過程中產生的熱量(高表面體積比) . 流動反應器中的傳熱速率可以比間歇反應器快幾個數(shù)量級,這可以防止產生可能刺激副反應或失控反應發(fā)生的熱點。
2022-04-13
先進制造技術創(chuàng)新工程:重點發(fā)展合成生物技術、生物催化劑(酶)篩選與制備、連續(xù)流微反應、連續(xù)結晶和晶型控制、手性合成、固相合成、高效分離純化、藥物微量雜質控制、過程分析等先進技術。綠色低碳技術發(fā)展工程:重點發(fā)展酶催化、電化學反應、光化學合成等技術,貴金屬催化劑替代或再利用技術,有毒有害原料替代技術,復合培養(yǎng)基替代等發(fā)酵減排技術,廢水高級氧化、膜生物反應等處理技術,高濃度難降解廢水處理技術,揮發(fā)性有機物廢氣處理技術,廢液廢渣資源化、無害化處理與評價技術。
2021-11-11