Study on the Baylis-Hillman Reaction within Microreactors

来源 :第一届国际微纳尺度生物医学分离和分析技术学术会议暨第六届全国微全分析学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LeoPark
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@@Introduction The Baylis-Hillman (B-H) reaction is an efficient access to form C-C bond,1 In approach to accelerate the reaction rate, many physical and chemical strategies have been employed based on the different reaction system 2,3. We carried out the B-H reaction based on microreactors 3,4 in order to accelerate the reaction rate. The final products containing reactants were determined by MEKC.5
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运用近红外光谱测量蚀变矿物的基本原理,确定近红外矿物分析波长范围,指出结晶水、吸附水和羟基位置;阐述如何利用矿物的光谱数据进行定性、定量和建模分析,最后以采自福建紫金山矿区钻孔岩心测量结果为例,说明近红外矿物分析法的可靠性,并得出结论。
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传统的给药方式存在血药浓度起伏大,药物的毒副作用明显,药物利用度低等缺点。聚合物微球作为一种重要的药物载体,已广泛应用于各种药物输送体系中。但传统的制备微球的方法存在粒径分布不均匀,形态难以控制,药物包埋率低,批次之间有着较大差异等缺陷,直接影响药物的释放行为和靶向性,在临床上无法考察粒径与不同疾病及治疗效果之间的关系,使其应用大大受到限制。微流控液滴技术制备的微球因为具有粒径均一可调、形态可控、
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@@Combination of magnetic beads and microfluidics had important potencies for widely applications in bio-analytical and biomedical application1-2. A lot of techniques were used to generate magnetic be
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