Hallo es atradu šo pamācību tīmeklī. tā ir salīdzinoši veca, un var tikt izstrādātas jaunas procedūras. tā ir efedrīna ražošana no rauga. ar L-pac palīdzību reducēts metilamīns līdz efedrīnam un pseidoefedrīnam. vai ir kāds, kas to darījis? iespējams, kāds izstrādātu TEK, kā to viegli izdarīt mājās?
BĒRĪT ar L-PAC ražošanu!
Biotransformācijas procesi, kuros iesaistīts gan raugs (Candida utilis), gan piruvāta dekarboksilāzes (PDC) izmantošana L-fenilacetilkarbinola (L-PAC) ražošanai no substrātiem benzaldehīda un piruvāta, ir interesanta pētījumu joma!
L-PAC ir starpprodukts efedrīna un pseidoefedrīna ražošanā.
Tiks piedāvāti procesa modeļi ar benzaldehīda substrāta padeves profilu.
Hirālie vicinālie aminoalkoholi ir galvenie pamatelementi vairāku farmaceitisko produktu ražošanā.
Svarīgi savienojumi, ko var ražot no hirāliem vicinālajiem aminoalkohola prekursoriem, aptver virkni terapeitisko kategoriju, tostarp pseidoefedrīnu.
Patents US5834261
ir aprakstīts process, ko var izmantot, lai ražotu plašu ciklisko un aciklisko hirālo vicinālo aminoalkohola savienojumu klāstu.
Īpaši nozīmīga šīs metodes iezīme ir spēja kontrolēt absolūto konfigurāciju hirālos centros, kuros ir gan aminoskābes, gan spirta funkcionalitāte, lai iegūtu jebkuru no četriem iespējamiem stereoizomēriem ar augstu stereohīmisko tīrību.
Patents US5942644
(izdots 1999. gada augustā) ir saistīts ar iepriekš aprakstīto procesa patentu.
Šis otrais patents attiecas uz galvenajiem starpproduktiem, kas ir iesaistīti hirālo vicinālo aminoalkohoļu ražošanā. Šie savienojumi ietver hidrazīdus un hidroksamīnskābes, kas ir tiešie hirālo vicinālo aminoskābju prekursori.
Hirālo vicinālo aminoskābju ražošanas procesā kā izejvielas izmanto viegli pieejamus þ-ketoesterus.
Hirālo vicinālo aminoskābju ražošanai noderīgu þ-ketoesteru piemēri ir lēti savienojumi - acetoetiķskābes esteris un þ-keto-fenilpropionskābes esteris.
Šīs metodes centrālais elements šo hirālo vicinālo aminoalkohoļu ražošanā ir divu galveno posmu kombinācija, no kuriem katrs notiek ar labi definētu un kontrolējamu stereohēmisko iznākumu.
Pirmais posms ir þ-ketoestera keto grupas stereoselektīva reducēšana, lai iegūtu attiecīgo þ-hidroksiesteri.
Šo reakciju katalizē alkohola dehidrogenāze nikotīnamīda kofaktora klātbūtnē.
Tā kā 2-substitēta-þ-ketoestera abi enantiomēri ūdens šķīdumā ir viegli līdzsvaroti, šo divu stereoizomēru savstarpējā konversija notiek ātri.
Ketona reducēšana ar alkohola dehidrogenāzi notiek ar augstu stereoselektivitātes pakāpi, reducējot tikai vienu no diviem ketona enantiomēriem.
Ketona reducēšana ir augsti stereoselektīva, lai iegūtu vienu alkohola stereoizomēru.
Tādējādi šajā fermentu reakcijā vienlaicīgi rodas divi hirālie centri, un šī reakcija nodrošina stereohēmijas kontroli gan C-2, gan C-3 pozīcijā 2-substitutētā-þ-ketoesterī.
NĀKOŠAIS: Kā to dara zemes cilvēki.
~~~~~~~~~~KĀ TO DARA ZEMES CILVĒKI~~~~~~~~~~~~
Ja tavos nitemāros nekad nav metāliskas balsis, kas atskan pa skaļruņiem
pieprasa, lai jūs izmetat savus piecu galonu plastmasas spaiņus un iznākat ārā ar
rokām uz augšu, apsveicam... iespējams, tu esi uz Zemes.
Zemes cilvēki atrod daudz brīnišķīgu pielietojumu piecu galonu plastmasas spainītim, kā mēs drīz redzēsim.
Ikviens Zemes iedzīvotājs, kurš vēlas ražot L-PAC mājās, var atklāt, ka šīs utilitārās ierīces ir daudz vairāk vērtas nekā to zelta vērtība.
Lai ražotu L-PAC, izmantojot biosintētiskās metodes, vispirms jāizlemj, ko raudzēs spainīšos.
Savu pētījumu gaitā es atklāju, ka šķidrums, kas iegūts, sasmalcinot, sasmalcinot, presējot un filtrējot parastās cukurbietes, patiesībā ir vislabākā iespējamā viela, ko izmantot šai metodei, jo tajā ir dabīgi fermentu barības avoti, bet tas
nebūt nav vienīgais, saskaņā ar katra iemīļotāko tēvoci par sākumpunktu var izmantot pat ūdeni!
Pēc izmantojamā šķidruma iegūšanas var vēlēties to stiprināt ar nedaudz alus cukura.
Šķidrinātajam biešu ekstraktam 4,5 galonos var pievienot apmēram 5 mārciņas alus cukura, līdz cukurs vairs nevēlas šķīst, jo ekstraktā jau ir augsts cukura saturs.
Nākamā prasība ir pievienot raugu. Ne jebkurš raugs derēs.
Mūsu vajadzībām par labāko tiek uzskatīts Candida Utilis celms, tomēr ieteicams eksperimentēt.
Candida Utilis ir plaši populāra, un to var viegli iegādāties.
Strīdīgs jautājums ir rauga pareiza pievienošana.
Daudzi "eksperti" saka, ka jāpievieno tikai neliels daudzums, piemēram, pāris paciņas alus rauga.
Citi apgalvo, ka jāieliek tik daudz rauga, cik ir pievienotā cukura svara. Man šķiet, ka ieguvums no šādas rīcības būtu tas, ka process noritētu daudz ātrāk (trīs vai četras dienas, nevis trīs vai četras nedēļas), ja
pievienotu lielāku rauga daudzumu.
Raugs ir dārgs, ja to pērk pa vienam iepakojumam.
Lielākā daļa alus darītāju zina, kā palielināt rauga daudzumu.
Tiem, kas to nezina, ieteicams iegādāties alus darītāja rokasgrāmatu, kurā sīki aprakstīta šī metode.
Vēl viena nepieciešamā viela ir benzaldehīds.
L-PAC ražošana būs tieši proporcionāla izmantotajam benzaldehīda daudzumam. Paredzams, ka atdeve būs no 60 līdz 80 % no pievienotā benzaldehīda svara.
Kad nepieciešamie elementi ir sagādāti, var sākt biosintēzes procesu.
Pirmajā posmā sajauc barības vielu, kas ir šķidrums, un cukuru. Pēc tam maisījumam pievieno raugu.
Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no maisījuma piesārņojuma!
Pēc sastāvdaļu sajaukšanas piecu galonu spainim uzliek vaļēju vāciņu. Pēc aptuveni stundas var sākties rūgšanas process, tomēr tiek uzskatīts, ka ir vajadzīgas vismaz 10 stundas, lai rūgšanas process pilnībā aktivizētos.
Pēc desmit stundām jāpievieno benzaldehīds. Šim barošanas profilam aprēķinātais pareizais daudzums ir 60ML.
Pēc benzaldehīda pievienošanas fermentācija jāatstāj vēsā vietā, prom no saules gaismas. Procesa laikā nedrīkst pieļaut fizisku triecienu, piemēram, triecienu un kratīšanu, jo tas palēnina procesu. Ja jums ir rokenrola grupa un mēģināt garāžā, neveiciet tur biosintēzes procesu.
NĀKOŠAIS: TAS DARBOJĀS! KAS NĀKOTEIKSME?
~~~~~~~~~IT IR DARBOJIS! TAGAD KAS? ~~~~~~~~~~~~~
Tagad, kad fermentācija ir pabeigta, jūsu piecu galonu spainī vienkārši peld efedrīna prekursors.
Tas jums tur neko daudz laba nedara, vai ne?
Nākamā lieta, ko vēlaties darīt, ir atgūt fenilpropanolu, kurā raugs ar benzaldehīda palīdzību pārvērta cukurus.
Visvienkāršākā atgūšanas metode ir izmantot centrifūgu, bet reti kuram no mums tāda ir pa rokai. Praktiskāka metode mazajiem ražotājiem ir filtrēšana.
Tagad, kad jums ir filtrēts šķidrums, ir laiks sākt fenilpropanola ekstrahēšanu.
Lai ekstrahētu fenilpropanolu, jāizmanto nepolārs šķīdinātājs; šeit jūs varat izvēlēties acetonu, tolulēnu vai ksilolu (personīgi izvēlaties acetonu).
Maisījumam jāpievieno apmēram 200 ml NP, tas jāsavirpina, tad jāļauj atdalīties, tad dekantē, jāsaglabā, tur ir jūsu labumi. Atkārtojiet šo procedūru trīs reizes.
Trešās mazgāšanas beigās šķīdinātājā jābūt fenilpropanolam.
Tālāk šķīdinātājs/fenilpropanols jādestilē, lai atdalītu šķīdinātāju.
Kad šķīdinātājs ir lielā mērā izsmelts, atkal jāveic destilācija, bet šoreiz destilācijas procesā jāizmanto vakuums. Jums vajadzēs izvilkt no 14 līdz 18 torriem, un jūsu produkts tiks iegūts kā fenilacetilkarbinols ar temperatūru no 105c līdz 155c.
Atliks tikai diezgan standarta reduktīvā aminācija, pēc kuras jūs iegūsiet tīru efedrīnu bez gak.
BĒRĪT ar L-PAC ražošanu!
Biotransformācijas procesi, kuros iesaistīts gan raugs (Candida utilis), gan piruvāta dekarboksilāzes (PDC) izmantošana L-fenilacetilkarbinola (L-PAC) ražošanai no substrātiem benzaldehīda un piruvāta, ir interesanta pētījumu joma!
L-PAC ir starpprodukts efedrīna un pseidoefedrīna ražošanā.
Tiks piedāvāti procesa modeļi ar benzaldehīda substrāta padeves profilu.
Hirālie vicinālie aminoalkoholi ir galvenie pamatelementi vairāku farmaceitisko produktu ražošanā.
Svarīgi savienojumi, ko var ražot no hirāliem vicinālajiem aminoalkohola prekursoriem, aptver virkni terapeitisko kategoriju, tostarp pseidoefedrīnu.
Patents US5834261
ir aprakstīts process, ko var izmantot, lai ražotu plašu ciklisko un aciklisko hirālo vicinālo aminoalkohola savienojumu klāstu.
Īpaši nozīmīga šīs metodes iezīme ir spēja kontrolēt absolūto konfigurāciju hirālos centros, kuros ir gan aminoskābes, gan spirta funkcionalitāte, lai iegūtu jebkuru no četriem iespējamiem stereoizomēriem ar augstu stereohīmisko tīrību.
Patents US5942644
(izdots 1999. gada augustā) ir saistīts ar iepriekš aprakstīto procesa patentu.
Šis otrais patents attiecas uz galvenajiem starpproduktiem, kas ir iesaistīti hirālo vicinālo aminoalkohoļu ražošanā. Šie savienojumi ietver hidrazīdus un hidroksamīnskābes, kas ir tiešie hirālo vicinālo aminoskābju prekursori.
Hirālo vicinālo aminoskābju ražošanas procesā kā izejvielas izmanto viegli pieejamus þ-ketoesterus.
Hirālo vicinālo aminoskābju ražošanai noderīgu þ-ketoesteru piemēri ir lēti savienojumi - acetoetiķskābes esteris un þ-keto-fenilpropionskābes esteris.
Šīs metodes centrālais elements šo hirālo vicinālo aminoalkohoļu ražošanā ir divu galveno posmu kombinācija, no kuriem katrs notiek ar labi definētu un kontrolējamu stereohēmisko iznākumu.
Pirmais posms ir þ-ketoestera keto grupas stereoselektīva reducēšana, lai iegūtu attiecīgo þ-hidroksiesteri.
Šo reakciju katalizē alkohola dehidrogenāze nikotīnamīda kofaktora klātbūtnē.
Tā kā 2-substitēta-þ-ketoestera abi enantiomēri ūdens šķīdumā ir viegli līdzsvaroti, šo divu stereoizomēru savstarpējā konversija notiek ātri.
Ketona reducēšana ar alkohola dehidrogenāzi notiek ar augstu stereoselektivitātes pakāpi, reducējot tikai vienu no diviem ketona enantiomēriem.
Ketona reducēšana ir augsti stereoselektīva, lai iegūtu vienu alkohola stereoizomēru.
Tādējādi šajā fermentu reakcijā vienlaicīgi rodas divi hirālie centri, un šī reakcija nodrošina stereohēmijas kontroli gan C-2, gan C-3 pozīcijā 2-substitutētā-þ-ketoesterī.
NĀKOŠAIS: Kā to dara zemes cilvēki.
~~~~~~~~~~KĀ TO DARA ZEMES CILVĒKI~~~~~~~~~~~~
Ja tavos nitemāros nekad nav metāliskas balsis, kas atskan pa skaļruņiem
pieprasa, lai jūs izmetat savus piecu galonu plastmasas spaiņus un iznākat ārā ar
rokām uz augšu, apsveicam... iespējams, tu esi uz Zemes.
Zemes cilvēki atrod daudz brīnišķīgu pielietojumu piecu galonu plastmasas spainītim, kā mēs drīz redzēsim.
Ikviens Zemes iedzīvotājs, kurš vēlas ražot L-PAC mājās, var atklāt, ka šīs utilitārās ierīces ir daudz vairāk vērtas nekā to zelta vērtība.
Lai ražotu L-PAC, izmantojot biosintētiskās metodes, vispirms jāizlemj, ko raudzēs spainīšos.
Savu pētījumu gaitā es atklāju, ka šķidrums, kas iegūts, sasmalcinot, sasmalcinot, presējot un filtrējot parastās cukurbietes, patiesībā ir vislabākā iespējamā viela, ko izmantot šai metodei, jo tajā ir dabīgi fermentu barības avoti, bet tas
nebūt nav vienīgais, saskaņā ar katra iemīļotāko tēvoci par sākumpunktu var izmantot pat ūdeni!
Pēc izmantojamā šķidruma iegūšanas var vēlēties to stiprināt ar nedaudz alus cukura.
Šķidrinātajam biešu ekstraktam 4,5 galonos var pievienot apmēram 5 mārciņas alus cukura, līdz cukurs vairs nevēlas šķīst, jo ekstraktā jau ir augsts cukura saturs.
Nākamā prasība ir pievienot raugu. Ne jebkurš raugs derēs.
Mūsu vajadzībām par labāko tiek uzskatīts Candida Utilis celms, tomēr ieteicams eksperimentēt.
Candida Utilis ir plaši populāra, un to var viegli iegādāties.
Strīdīgs jautājums ir rauga pareiza pievienošana.
Daudzi "eksperti" saka, ka jāpievieno tikai neliels daudzums, piemēram, pāris paciņas alus rauga.
Citi apgalvo, ka jāieliek tik daudz rauga, cik ir pievienotā cukura svara. Man šķiet, ka ieguvums no šādas rīcības būtu tas, ka process noritētu daudz ātrāk (trīs vai četras dienas, nevis trīs vai četras nedēļas), ja
pievienotu lielāku rauga daudzumu.
Raugs ir dārgs, ja to pērk pa vienam iepakojumam.
Lielākā daļa alus darītāju zina, kā palielināt rauga daudzumu.
Tiem, kas to nezina, ieteicams iegādāties alus darītāja rokasgrāmatu, kurā sīki aprakstīta šī metode.
Vēl viena nepieciešamā viela ir benzaldehīds.
L-PAC ražošana būs tieši proporcionāla izmantotajam benzaldehīda daudzumam. Paredzams, ka atdeve būs no 60 līdz 80 % no pievienotā benzaldehīda svara.
Kad nepieciešamie elementi ir sagādāti, var sākt biosintēzes procesu.
Pirmajā posmā sajauc barības vielu, kas ir šķidrums, un cukuru. Pēc tam maisījumam pievieno raugu.
Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no maisījuma piesārņojuma!
Pēc sastāvdaļu sajaukšanas piecu galonu spainim uzliek vaļēju vāciņu. Pēc aptuveni stundas var sākties rūgšanas process, tomēr tiek uzskatīts, ka ir vajadzīgas vismaz 10 stundas, lai rūgšanas process pilnībā aktivizētos.
Pēc desmit stundām jāpievieno benzaldehīds. Šim barošanas profilam aprēķinātais pareizais daudzums ir 60ML.
Pēc benzaldehīda pievienošanas fermentācija jāatstāj vēsā vietā, prom no saules gaismas. Procesa laikā nedrīkst pieļaut fizisku triecienu, piemēram, triecienu un kratīšanu, jo tas palēnina procesu. Ja jums ir rokenrola grupa un mēģināt garāžā, neveiciet tur biosintēzes procesu.
NĀKOŠAIS: TAS DARBOJĀS! KAS NĀKOTEIKSME?
~~~~~~~~~IT IR DARBOJIS! TAGAD KAS? ~~~~~~~~~~~~~
Tagad, kad fermentācija ir pabeigta, jūsu piecu galonu spainī vienkārši peld efedrīna prekursors.
Tas jums tur neko daudz laba nedara, vai ne?
Nākamā lieta, ko vēlaties darīt, ir atgūt fenilpropanolu, kurā raugs ar benzaldehīda palīdzību pārvērta cukurus.
Visvienkāršākā atgūšanas metode ir izmantot centrifūgu, bet reti kuram no mums tāda ir pa rokai. Praktiskāka metode mazajiem ražotājiem ir filtrēšana.
Tagad, kad jums ir filtrēts šķidrums, ir laiks sākt fenilpropanola ekstrahēšanu.
Lai ekstrahētu fenilpropanolu, jāizmanto nepolārs šķīdinātājs; šeit jūs varat izvēlēties acetonu, tolulēnu vai ksilolu (personīgi izvēlaties acetonu).
Maisījumam jāpievieno apmēram 200 ml NP, tas jāsavirpina, tad jāļauj atdalīties, tad dekantē, jāsaglabā, tur ir jūsu labumi. Atkārtojiet šo procedūru trīs reizes.
Trešās mazgāšanas beigās šķīdinātājā jābūt fenilpropanolam.
Tālāk šķīdinātājs/fenilpropanols jādestilē, lai atdalītu šķīdinātāju.
Kad šķīdinātājs ir lielā mērā izsmelts, atkal jāveic destilācija, bet šoreiz destilācijas procesā jāizmanto vakuums. Jums vajadzēs izvilkt no 14 līdz 18 torriem, un jūsu produkts tiks iegūts kā fenilacetilkarbinols ar temperatūru no 105c līdz 155c.
Atliks tikai diezgan standarta reduktīvā aminācija, pēc kuras jūs iegūsiet tīru efedrīnu bez gak.