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新型乙烯生物合成抑制剂
利用植物化学遗传学手段,以拟南芥乙烯过量合成突变体eto1-2和乙烯信号活化突变体ctr1-1为筛选材料,从2000种化学小分子文库中筛选出了3种可抑制乙烯合成或反应的小分子化合物:kynurenine(KYN),ponalrestat(PRT)和pyrazinamide(PZA)。他们早期的研究发现KYN能够抑制乙烯所诱导的下游生长素合成途径中的一类关键酶TAA1/TARs(He et al., 2011 Plant Cell),最近发现PRT也作用于乙烯下游反应,抑制了生长素合成途径中的另一类关键酶(相关工作正在整理发表中)。 不同于KYN和PRT,第三个小分子PZA只特异性抑制乙烯过量合成突变体eto1-2的“三重反应”(图A)。施加PZA处理可以抑制乙烯合成前体ACC所诱导的乙烯反应,暗示PZA可能通过抑制ACC氧化酶(ACC oxidase,ACO)而抑制乙烯合成。体外生化分析发现,PZA无法直接抑制ACO催化活性,需要被拟南芥烟酰胺酶(nicotinamidase)转化为pyrazinoic acid(POA)(图B),进而以POA的形式竞争性抑制ACO的催化活性。 进一步解析了拟南芥中ACO家族成员ACO2与POA复合物的高分辨率晶体结构(2.1Å),从原子层面揭示了POA的抑制机理(图C和图D)。晶体结构表明,POA是通过与活性中心的一个锌离子或铁离子形成配位键而与ACO2结合。此外,POA与其周围氨基酸之间形成的氢键、疏水相互作用以及范德华力,也巩固了其与蛋白的结合。通过对ACO2蛋白关键氨基酸进行突变,证实了POA或其类似物2-PA可以模拟ACO的内源底物ACC,从而竞争性抑制了ACO的活性。这些结果不仅在原子层面上阐明了POA的抑制机理,还为进一步优化POA结构,提高其抑制活性提供了理论基础。
南方科技大学 2021-04-13
聚苯乙烯催化氢化制备新型材料氢化聚苯乙烯
聚苯乙烯 (PS) 是用途广泛的重要聚合物,透明性好,但性脆易裂、拉伸强度低、耐热耐氧性能差。通过氢化改性,链上苯基加氢得到的聚环己烷基乙烯(PCHE)耐热、耐氧、拉伸强度、抗吸水等性能大幅提高。所制备得到PCHE产品的各项性能均优于PS、聚碳酸酯 (PC) 材料,PCHE透光率高达91%,PCHE的应力-光学系数也很低;PCHE耐冲击,质量轻 (比PC更轻) 、强度高,易加工;PCHE耐腐蚀、耐温耐湿;PCHE可以作为汽车、高铁、光学仪器等用高等透明树脂,是目前应用量大、价格高的PC材料的优良替代材料。然而聚合物加氢体系具有与小分子体系完全不同的特点,其分子尺寸大 (40-60 nm) 、聚合物溶液粘度远高于小分子溶液,传统粉末状催化剂存在分离困难、加氢速度慢、加氢条件苛刻等缺点亟待解决。本项目采用专用催化剂进行PS加氢。不仅有利于催化剂与物系的分离,有利于高粘流体的流动,强化物质传递。具有良好应用前景和经济价值。
华东理工大学 2021-04-13
一种β,β-二芳基烯的合成方法
本发明公开了一种β,β-二芳基烯的合成方法,在有机酸溶剂中,在钯催化剂和银盐的存在下,卤代芳烃与末端烯基化合物经偶联反应得到β,β-二芳基烯;其中,有机酸溶剂为醋酸,钯催化剂为醋酸钯,银盐为醋酸银、碳酸银或氧化银,卤代芳烃为碘代芳烃,偶联反应的反应温度为80~130℃,反应时间为0.25~24小时。采用本方法,以对环境友好的有机酸作为溶剂,并以银盐为添加剂,具有催化剂用量少,无需添加其他配体,反应条件简单温和,后处理简单,产物收率高等优点。
浙江大学 2021-04-11
耐高温聚芳醚树脂及功能膜制备技
二、成果介绍1、 成果简介:(500字以内) 本项目针对国内外对特种高分子树脂及膜材料的重大需求,在传统聚芳醚酮和聚醚砜树脂的基础上,制备高附加值和高性能的功能型改性聚芳醚树脂及功能膜材料。具体的研究内容和完成情况包括:(1)功能型聚芳醚树脂合成、化学改性及放大;(2)适合耐高温树脂的膜制备工艺;(3)针对功能膜材料在分离膜、质子交换膜、功能涂层和生物医用材料方面的应用性开发。研制
吉林大学 2021-04-14
硅烷交联聚乙烯滚塑专用料
成果描述:交联聚乙烯与非交联聚乙烯相比具有耐高低温性能好、耐蠕变性优良、耐酸碱等化学药品性强等优点,因此以交联聚乙烯滚塑的大型中空容器具有机械性能高、热变形温度高、耐环境应力开裂性强等优点。滚塑工艺要求聚乙烯具有很好的流动性,才能成型为致密、表面光滑平整的制件。目前的交联滚塑料多采用过氧化物交联法,即在滚塑工艺过程中进行交联,这样容易导致聚合物熔体的粘度变大、流动性变差,从而造成气泡、表面平整性差、制品机械强度差等系列缺点。针对以上情况,本项目采用流动性好的硅烷接枝聚乙烯作为滚塑原料,在滚塑过程中不交联,可以使用与非交联聚乙烯相同的滚塑工艺,待制品成型后,再水煮或在大气环境中放置一定时间进行水解交联,可成型结构复杂、表面质量好、机械性能强的中空容器。市场前景分析:应用领域: 1. 化学工业上的大型容器; 2. 市政及生活用水所使用的耐高低温的中空容器; 3. 市政、化工金属管道内壁防腐涂层; 4. 金属容器内壁防腐层; 5. 太阳能热水器内壁防腐层。 市场需求: 据估计,国内交联滚塑料的市场需求量10万吨左右,年增长率保持在30%以上。与同类成果相比的优势分析:国内先进
四川大学 2021-04-11
硅烷交联聚乙烯滚塑专用料
成果描述:交联聚乙烯与非交联聚乙烯相比具有耐高低温性能好、耐蠕变性优良、耐酸碱等化学药品性强等优点,因此以交联聚乙烯滚塑的大型中空容器具有机械性能高、热变形温度高、耐环境应力开裂性强等优点。滚塑工艺要求聚乙烯具有很好的流动性,才能成型为致密、表面光滑平整的制件。目前的交联滚塑料多采用过氧化物交联法,即在滚塑工艺过程中进行交联,这样容易导致聚合物熔体的粘度变大、流动性变差,从而造成气泡、表面平整性差、制品机械强度差等系列缺点。针对以上情况,本项目采用流动性好的硅烷接枝聚乙烯作为滚塑原料,在滚塑过程中不交联,可以使用与非交联聚乙烯相同的滚塑工艺,待制品成型后,再水煮或在大气环境中放置一定时间进行水解交联,可成型结构复杂、表面质量好、机械性能强的中空容器。市场前景分析:应用领域: 1.化学工业上的大型容器; 2.市政及生活用水所使用的耐高低温的中空容器; 3.市政、化工金属管道内壁防腐涂层; 4.金属容器内壁防腐层; 5.太阳能热水器内壁防腐层。 市场需求: 我国滚塑行业始于20世纪70年代末,近几年来, 我国的滚塑业发展迅速, 应用领域也越来越广泛,滚塑专用料的市场需求也在不断扩大,据估计,国内交联滚塑料的市场需求量10万吨左右,年增长率保持在30%以上。与同类成果相比的优势分析:滚塑料熔体指数大于3.0g/10min; 预交联不大于15%(凝胶含量); 交联后凝胶含量大于70%。 国内先进
四川大学 2021-04-10
聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆
本发明涉及一种建筑内外墙用聚苯乙烯泡沫保温砂浆及其制备方法领域。本发明所 述的预混聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆,各组份的质量份数如下:胶凝材料 65-88、矿物 掺合料 2-22、增稠剂 0.1-2、引气剂 0.1-0.4、增粘剂 1-2.5、聚苯乙烯颗粒 3-9、建筑 用砂 0-6。本发明所述的聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆比传统保温砂浆有更好的保温效果; 对施工者来说,除了配料快以外,还具有施工快和质量保证的优点;可以根据不同的环 境条件与保温要求,配制不同密度与不同性能要求的保温砂浆;与EPS板保温体系相比, 保温砂浆保温体系的整体性更好,保温砂浆与墙体材料紧密结合成一个整体,外层砂浆 与保温砂浆的结合力强,制作成本也较低。
同济大学 2021-04-13
氯化聚乙烯高分子防水卷材
小试阶段/n本项目以氯化聚乙烯树脂为主要原料,加入改性剂、防老剂、促进剂等多种助剂,经混炼、挤出、压延成型,制备高分子防水卷材,满足GB12953—2003《氯化聚乙烯防水卷材》标准要求。产品分类:无复合层为N类,纤维复合层为L类,聚合物增强为H类。产品规格型号:厚度:1.5mm、1.8 mm、2.0 mm;宽度:1.65-1.92 m;长度:20 m;颜色可为彩色。该产品特点:1、具有高强度、高延伸、耐气候老化、使用寿命长(使用寿命可达50年以上)、重量轻,使用维修方便的特点。2、上下两表面采用增
湖北工业大学 2021-01-12
聚氯乙烯辅助热稳定剂
聚氯乙烯 (PVC)是世界五大通用合成树脂之一,其制品具有质轻柔软,力 学强度高、耐腐蚀、绝缘、透明等性能,广泛应用于工业、农业、建筑、包装 等领域。然而,PVC 加工时存在着一个致命的弱点:PVC 加工过程中受热会脱 出氯化氢,主链上随之出现不饱和双键结构,氯化氢对脱氯化氢反应有进一步 的催化作用,最终生成不饱和共轭多烯,造成变色、变脆、烧焦,所以在 PVC 的加工中必须使用热稳定剂,它能防止 PVC 在加工过程中由于热和机械剪切所 引起的降解。 85 将微纳米级的水滑石引入 PVC 热稳定剂中,经表面修饰与改性,并与其他 的热稳定剂复配,显著地改善了 PVC 的热稳定性。同时该微纳米复合材料具有 阻燃,增韧的效果,无毒、无害、环境友好,可用于各种 PVC 制品中,具有广 阔的应用前景。
山东大学 2021-04-13
聚氯乙烯辅助热稳定剂
聚氯乙烯 (PVC)是世界五大通用合成树脂之一,其制品具有质轻柔软,力学强度高、耐腐蚀、绝缘、透明等性能,广泛应用于工业、农业、建筑、包装等领域。然而,PVC加工时存在着一个致命的弱点:PVC加工过程中受热会脱出氯化氢,主链上随之出现不饱和双键结构,氯化氢对脱氯化氢反应有进一步的催化作用,最终生成不饱和共轭多烯,造成变色、变脆、烧焦,所以在PVC的加工中必须使用热稳定剂,它能防止PVC在加工过程中由于热和机械剪切所引起的降解。 将微纳米级的水滑石引入PVC热稳定剂中,经表面修饰与改性
山东大学 2021-04-14
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