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전문 계약 제조 프로젝트 팀 및 다기능 워크샵을 통해이 회사는 유명한 글로벌 제약 기업과 장기 협력하여 GMP 및 없음 GMP 조건에 따라 계약 서비스를 제공합니다.
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나트륨 주기물이란 무엇입니까?
나트륨 주기물은 나트륨 양이온 및주기 음이온으로 구성된 무기 염입니다. 그것은 또한 주기산의 나트륨 염으로 간주 될 수있다. 많은주기 물과 마찬가지로, 그것은 나트륨 메이퍼리 오드 레이트와 나트륨 오르토 페리 오드 레이트의 두 가지 형태로 존재할 수 있습니다. 두 소금 모두 유용한 산화제입니다.
나트륨주기, 백색 결정질 분말, 물, 아세트산, 염산, 황산, 질산, 에탄올에 불용성. 나트륨 주기물은 물과 산에 용해 될 수있는 흰색 사각형 결정입니다. 여기에는 유리 산, 염화물, 브로마이드, 황산염 및 중금속과 같은 미량 불순물이 포함되어 있습니다. 수용액으로부터의 재결정 화에 의해 정제 될 수있다. 이러한 종류의 물질은 강한 산화 성능을 가지고 있습니다. 비록 특정 조건에서는 마찰, 진동 및 충격, 고열 또는 산 및 알칼리가 수분, 유기 물질에 노출되어 자연과 양립 할 수없는 물질 및 물질을 감소시킬 때 분해, 화상 및 폭발 할 수있는 물질이 화상을 입지는 않지만 자연과 호환됩니다. 나트륨 주기물은 유기 합성에서 두 가지 주요 용도를 가지고 있습니다 : 산화제 및 촉매로서. 용해도로 인해, 나트륨 주기물의 산화 반응은 일반적으로 물에서 수행된다. 많은 유기 화학 북이 물에 불용성이기 때문에 Cosolvent를 사용해야합니다. 위상 전이 촉매 또는 나트륨 주기물이 불활성 캐리어에 로딩 될 때, 산화 반응은 또한 2 상 시스템에서 수행 될 수있다.
나트륨 주기물은 유기 합성에서 두 가지 주요 용도를 가지고 있습니다. 한편으로는 산화제로 사용됩니다. 반면에, 그것은 촉매로 사용됩니다. 나트륨 주기물의 산화 반응은 물에서 발생하지만, 유기물의 경우 물에 불용성이므로 코 고체를 사용해야합니다. 2 상 용액에 4 차 암모늄 염으로 구성된 상 전달 촉매가 있거나 산화제 표면에 불활성 캐리어가있을 때, 산화 반응도 발생할 수있다.
나트륨 주기물은 심지어 c=c 이중 결합을 깨고 카르 보닐 화합물로 산화시킨다. OSO4와 결합하여 알켄을 산화시킬 때 유명한 Lemieux-Johnson 시약이라고합니다.
설폭 사이드 로의 설파이드의 선택적 산화는 유기 합성에서 매우 중요한 중간체이기 때문에 매우 중요한 반응이다. 0 OC에서 메탄올 용액에서 나트륨 주기물과 반응 할 수 있습니다. 설파이드는 고온에서 또는 과도한 나트륨 주기물을 첨가하여 설폰으로 산화 될 것이다.
나트륨주기 성 시장에 대한 간단한 설명

나트륨 주기물은 나트륨 양이온 및주기 음이온으로 구성된 무기 염입니다. 그것은 또한 주기산의 나트륨 염으로 간주 될 수있다. 많은 주기물과 마찬가지로, 그것은 두 가지 다른 형태로 존재할 수있다 : 공식 Naio4를 갖는 나트륨 메이퍼리 오드 레이트 및 나트륨 오르토 페리오데이트, 일반적으로 이것은 나트륨 수소 주기물 (Na2H3IO6)을 의미하지만 완전히 반응 된 나트륨 오피 페리오드 레이트 염, Na5IO6도 준비 할 수있다. 두 소금 모두 유용한 산화제입니다.
Covid -19 전염병으로 인해 전 세계 나트륨주기 성 시장 규모는 2022 년에 미화 백만 달러의 가치가있는 것으로 추정되며 예측 기간 동안 CAGR의 비율로 2028 년까지 미화 백만 달러의 재조정 크기로 예상됩니다. 2022-2028. 이 건강 위기의 경제적 변화를 완전히 고려할 때, 2021 년 나트륨주기 세계 시장의 백분율을 차지하는 나트륨 메이퍼리 드 레이트는 2028 년까지 미화 백만 달러를 평가할 것으로 예상되며, 2022 년에서 2028 년 사이에 CAGR이 수정 된 비율로 성장하는 반면, 제약 산업 부문은이 예측 기간 동안 CAGR 백분율로 변경됩니다.
북미 나트륨주기 시장 시장은 2021 년에 백만 달러로 추정되는 반면, 유럽은 2028 년까지 미화 백만 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다. 2021 년 북아메리카의 비율은 2021 년 비율이며, 유럽 비율은 백분율이며, 유럽 점유율은 2028 년에 비율에 도달 할 것으로 예상됩니다. 아시아의 경우, 주목할만한 시장은 일본과 한국이며, CAGR은 각각 6- 연도 기간 동안 각각 백분율과 퍼센트입니다.
나트륨주기의 전 세계 주요 제조업체에는 William Blythe, Henan Wanxiang Chemical, Jiangxi Shengdian S & T, Qingdao Tocean Iodine Products, Jiodine Chemical (Qingdao), Zibo Wankang Pharmaceutical Chemical, Shandong Boyuan Pharmace 및 Chemical, Jinan Fufang Chemical 및 Jinan Fufang Chemical이 포함됩니다. 전 세계 3 대의 선수는 2021 년에 나트륨 주기물의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.

나트륨 주기물의 다목적 산화제
나트륨 주기물로도 알려진 나트륨 주기물은 제약, 농약 및 분석 화학을 포함한 다양한 산업에서 사용되는 강력한 산화제입니다. CAS 번호는 7790-28-5이며 유기 화합물 산화의 다양성과 효과로 인해 널리 사용됩니다.
나트륨 주기물은 물과 알코올에 용해되는 백색 결정질 고체입니다. 알코올, 알데히드, 케톤 및 아민을 포함한 광범위한 유기 화합물과 반응 할 수있는 강력한 산화제입니다. 나트륨 주기물은 분자의 다른 부분에 영향을 미치지 않고 특정 기능 그룹을 선택적으로 산화시키는 능력으로 인해 제약 산업에서 바람직한 산화제입니다.
제약 등급 나트륨 주기물은 약물 및 약물 중간체의 제조에 사용되는 반면 분석 등급 나트륨 주기물은 분석 화학 응용 분야에 사용됩니다.
나트륨 주기물은 또한 농약 산업에서 작물 보호제로 사용됩니다. 작물의 해충과 질병을 조절하는 데 사용되는 다양한 제초제 및 살균제를 합성하는 데 사용됩니다. 나트륨 주기물은 또한 종이 및 섬유 산업에서 표백제로 사용됩니다.
나트륨 주기물을 사용하는 것의 장점 중 하나는 유기 화합물에서 특정 기능 그룹을 표적화 할 수있는 선택적 산화제라는 것입니다. 이 특성은 약물 발견 및 발달에 유용하며, 화학자는 분자를 수정하여 활동이나 선택성을 향상시켜야합니다. 나트륨 주기물은 또한 유해한 부산물을 생산하지 않는 안전하고 환경 친화적 인 산화제입니다.
혈소판 기능에 대한 나트륨 주기물의 영향
혈소판 표면으로부터 N- 아세틸 신경산의 제거는 순환에서 혈소판을 빠르게 제거하지만 다른 혈소판 기능은 거의 변화를 일으킨다. 우리는 이제 세포 표면에서 당 단백질의 시알 산을 산화시키는 것으로 생각되는 나트륨 주기물의 효과를 조사했으며 다른 세포의 기능에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
나트륨 주기물 (1 내지 10 mM)은 토끼로부터 세척 된 혈소판의 교반 된 현탁액의 응집을 야기했다. 나트륨 주기물 유도 응집에 대한 현탁 배지에서 칼슘이 필요 하였다. 응집은 아민 저장 과립 함량의 방출 또는 세포 용해에 의해 동반되지 않았다. 나트륨 주기물에 의해 유도 된 응집은 혈소판 표면 (N- 에틸 메일 이미드, Sulfulpolosic), Cytoberalic}}}}}}}}}}}} SH 그룹을 개질하는 작용제에 의해 프로스타글란딘 E1 또는 메틸 Xanthines와 같은 혈소판 사이 클릭 AMP 수준을 높이는 혈소판 주기적 AMP 수준에 의해 크레아틴 포스페이트-크레아틴 포스 포키나 제에 의해 억제되지 않았다. 혈소판 수축 공정을 방해하는 B 및/또는 콜히친. 아세틸 세일 리시 클릭산, 페니실린 G 또는 세 팔로 틴과 같은 약물은 나트륨 주기물 유도 응집에 영향을 미치지 않았다.
나트륨 주기물 유도 응집은 저온의 영향을받지 않았으며 안티 마이신과 요오도 아세테이트의 조합에 의해서만 약간 억제 되었기 때문에 혈소판 대사와 실질적으로 무관 하였다. 주기 처리는 혈소판에 의한 CO2 생산을 향상시켰다. 토끼 혈소판이 전처리되어 교반하지 않고 나트륨 주기물 (0. 01 ~ 1 mm)으로 전처리 될 때, 그들은 집계되지 않았다.
그들은 디스크 모양과 과립 내용을 유지했습니다. 그러나, 나트륨 주기물에 의한 이러한 전처리는 ADP에 의해 유도 된 응집을 억제하고 콜라겐, 트롬빈, 아라키돈 산 및 이오 포어 A23,187에 의해 유도 된 응집 및 방출을 억제 하였다. 억제의 정도는 혈소판을 전처리하는 데 사용되는 나트륨 주기물의 농도에 해당 하였다. 대조적으로, Concanavalin A- 유도 된 응집은 나트륨주기 전처리에 의해 변하지 않았다.
나트륨 주기물에 의한 전처리는 또한 세로토닌 흡수 속도를 감소시키고 콜라겐 코팅 된 표면 또는 토끼 대동맥의 아분더 구조를 준수하는 혈소판의 능력을 감소시켰다. 나트륨 주기물로 처리 된 후 토끼로 재 융합 된 혈소판은 생존하지 않았으며, 이러한 방식으로는 뉴라미니 다제 처리에 의해 표면 시알 산이 제거 된 혈소판과 유사 하였다.
나트륨주기 물질은 적혈구 막에서 시알 산을 산화시키는 것으로 나타 났기 때문에, 표면 시알 산의 변화가주기 처리 된 혈소판을 망상 응체 시스템에 의해 "외래"로 인식 한 것으로 보인다.
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