聚氧乙烯氢化蓖麻油
聚氧乙烯氢化蓖麻油
常用名:聚氧乙烯氢化蓖麻油
CAS号:61788-85-0
英文名:Ethoxylated hydrogenated castor oil
中文别名:氟哌啶醇
聚氧乙烯氢化蓖麻油名称
中文名:聚氧乙烯氢化蓖麻油
英文名:Ethoxylatedhydrogenatedcastoroil
中文别名:氟哌啶醇
英文别名:更多
聚氧乙烯氢化蓖麻油生物活性
描述:Ethoxylatedhydrogenatedcastoroil(PEG-40hydrogenatedcastoroil)是聚乙二醇(PEG)与天然蓖麻油的混合物。Ethoxylatedhydrogenatedcastoroil可用于水包油(o/w)乳浊液的乳化和增溶。Ethoxylatedhydrogenatedcastoroil可以作为动物实验的助溶剂。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
体内研究:20%PEG-40氢化蓖麻油(10μl)应用于鼠标左耳,右耳作为控件。观察6天小鼠胸腺发育情况,未观察到刺激迹象[1]。PEG-40氢化蓖麻油(尾静脉注射;300、900和2700毫克/千克;4周)用于短期毒性。PEG-40氢化蓖麻油在300和900mg/kg剂量下无全身毒性。然而,在2700mg/kg的剂量下,观察到轻微的共济失调,男性体重显著降低,女性体重略有降低[1]。以PEG-40氢化蓖麻油为表面活性剂,对空白纳米乳液进行了毒性研究,以负载多种活性化合物进行口服给药[2]。用近20%的PEG-40氢化蓖麻油将单油酸甘油酯(GMO)作为油乳化到水相中。在Webster小鼠中,给小鼠口服5000mg/kg空白纳米乳剂,每天一次,持续14天,这种纳米乳剂不会产生有害影响,并且对食物摄入没有影响[2]。
参考文献:
[1].PEG-40HYDROGENATEDCASTOROIL
[2].HeniRachmawati,etal.TheInVitro-InVivoSafetyConfirmationofPEG-40HydrogenatedCastorOilasaSurfactantforOralNanoemulsionFormulation.SciPharm.2017Mar31;85(2):18.doi:10.3390/scipharm85020018.
[3].PEGylatedOilsasUsedinCosmetics
聚氧乙烯氢化蓖麻油物理化学性质
密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:529.0±50.0°Cat760mmHg
分子式:C21H23ClFNO2
分子量:375.864
闪点:273.8±30.1°C
精确质量:375.140137
LogP:3.01
外观性状:淡黄色油状糊状
蒸汽压:0.0±1.5mmHgat25°C
折射率:1.581
储存条件:
塑料袋或牛皮纸外套编织袋包装。贮存于阴凉、干燥通风的库房中。
稳定性:
远离氧化物,阳光,热,明火,高温,火花,静电电荷,其他点火源。
更多:
1.性状:为白青色细粉。
2.密度(g/mL,25/4℃):1.02
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):未确定
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):288
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:不溶于水。
聚氧乙烯氢化蓖麻油毒性和生态
:
聚氧乙烯氢化蓖麻油毒理学数据:
急性毒性:小鼠(静脉)LD50:5mg/kg由于食盐的LD50是3,000mg/kg,BPA的急性毒性程度与食盐同。
聚氧乙烯氢化蓖麻油毒性英文版
聚氧乙烯氢化蓖麻油安全信息
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
聚氧乙烯氢化蓖麻油文献25
更多文献:FormulationandbiopharmaceuticalevaluationofsilymarinusingSMEDDS.
Arch.Pharm.Res.30(1),82-9,(2007)
Silymarinhasbeenusedtotreathepatobiliarydiseases.However,ithasalowbioavailabilityafterbeingadministeredorallyonaccountofitslowsolubilityinwater.Inordertoimprovethedissol…
:
:Preparationandevaluationofself-nanoemulsifyingtabletsofcarvedilol.
AAPSPharmSciTech10(1),183-92,(2009)
Thepurposeofthisstudywastocombinetheadvantagesofself-nanoemulsifyingdrugdeliverysystemsandtabletsasaconventionaldosageformemphasizingtheexcipients’effectonthedevelopmentof…
:
:Detailedmolecularcharacterizationofcastoroilethoxylatesbyliquidchromatographymultistagemassspectrometry.
J.Chromatogr.A.1218(40),7166-72,(2011)
Themolecularcharacterizationofcastoroilethoxylates(CASEOs)wasstudiedbyreverse-phaseliquidchromatography(RPLC)massspectrometry(MS)andmultistagemassspectrometry(MS(n)).Thedevelop…
:
聚氧乙烯氢化蓖麻油英文别名
:Brotopon
:EinalonS
:Eukystol
:4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone
:Peluces
:Haldol
:Halosten
:Linton
:Aloperidin
:4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone
:Sigaperidol
:Butyrophenone,4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro-
:haloperidol
:Haloperidol[USAN:BAN:INN:JAN]
:1-Butanone,4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-
:1-Butanone,4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-
:4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
:Serenace
:4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on
:Bioperidolo
:Dozic
:Keselan
聚氧乙烯氢化蓖麻油重点介绍
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防腐剂一般分为酸型防腐剂、酯型防腐剂、无机防腐剂和生物防腐剂四类。 药剂常用的防腐剂有尼泊金类、苯甲酸、苯甲酸钠、乙醇、山梨酸等,可供内服药剂防腐。外用防腐剂有三氯叔丁醇、苯酚、甲酚。
JuYangYiXiQingHuaBiMaYou
聚氧乙烯氫化蓖麻油
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: