Ticarcillin เกลือ disodium cas 4697-14-7
video
Ticarcillin เกลือ disodium cas 4697-14-7

Ticarcillin เกลือ disodium cas 4697-14-7

รหัสผลิตภัณฑ์: BM -2-5-342
หมายเลข CAS: 4697-14-7
สูตรโมเลกุล: C15H17N2NA6S2
น้ำหนักโมเลกุล: 408.42
EINECS หมายเลข: 628-059-3
MDL No.: MFCD07787410
รหัส HS: 2941100000
Analysis items: HPLC>99. 0%, lc-ms
ตลาดหลัก: สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, บราซิล, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, อินโดนีเซีย, สหราชอาณาจักร, นิวซีแลนด์, แคนาดา ฯลฯ
ผู้ผลิต: โรงงาน Bloom Tech Changzhou
บริการเทคโนโลยี: R&D Dept. -4

เกลือ Ticarcillin Disodium, CAS {{0}}, สูตรโมเลกุล C15H17N2NA6S2 เป็นยาปฏิชีวนะสังเคราะห์กึ่งยาปฏิชีวนะ โดยปกติแล้วผงผลึกสีส้มสีขาวถึงสีขาวถึงแสงจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนที่มีกลุ่มการทำงานหลายกลุ่มในโครงสร้างเช่นคาร์บอกซิล, ไทเดียน, อะมิโน ฯลฯ ง่ายต่อการละลายในน้ำสารละลายน้ำค่อนข้างเสถียร ความสามารถในการละลายใน H2O สามารถเข้าถึง 50 มก./มล. และวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมีค่า pH ที่ 6. 0-8. 0 คุณสมบัติของการละลายได้ง่ายในน้ำช่วยให้การสลายตัวและการดูดซึมในร่างกายช่วยปรับปรุงการดูดซึมของยาเสพติด สารละลายน้ำค่อนข้างเสถียร แต่สารละลายที่เป็นกรดค่อนข้างไม่เสถียรดังนั้นควรให้ความสนใจเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในระหว่างการเก็บรักษาและการใช้งาน ในระหว่างกระบวนการทำความร้อนปฏิกิริยาการสลายตัวเกิดขึ้นและอุณหภูมิการสลายตัวที่เฉพาะเจาะจงและผลิตภัณฑ์การสลายตัวขึ้นอยู่กับสภาพความร้อนและความบริสุทธิ์ของวัสดุ มันเป็นยาปฏิชีวนะสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์ที่สำคัญกับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงต่อ Pseudomonas aeruginosa

Produnct Introduction

สูตรเคมี

C15H14N2O6S22-

มวลที่แน่นอน

382.03

น้ำหนักโมเลกุล

382.41

m/z

191.02 (100.0%), 191.52 (16.2%), 192.01 (9.0%), 191.51 (1.6%), 192.51 (1.5%), 192.02 (1.2%), 192.02 (1.2%)

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

C, 47.11; H, 3.69; N, 7.33; O, 25.10; S, 16.77

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 4697-14-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

 

chemical property

วิธีที่ 1: วิธีการสังเคราะห์เคมี

 

 

การสังเคราะห์สารเคมีของ disodium ticarcillin เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและปฏิกิริยาทางเคมี

วัตถุดิบสังเคราะห์และตัวกลาง

วัตถุดิบสังเคราะห์ของ disodium ticarcillin ส่วนใหญ่รวมถึง 6- aminopenicillanic acid (6- APA), 3- กรด thiophene malonic หรืออนุพันธ์ของมัน ในหมู่พวกเขา 3- กรด thiophene malonic เป็นตัวกลางที่สำคัญและกระบวนการสังเคราะห์ก็ค่อนข้างซับซ้อนเช่นกัน

ขั้นตอนการสังเคราะห์

1. การสังเคราะห์ 3- กรด thiophene malonic

3- thiophene malonic acid เป็นกุญแจสำคัญในการสังเคราะห์ ticarcillin disodium กระบวนการสังเคราะห์มักจะรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:

 
 

(1) ปฏิกิริยาเพิ่มเติมของอะเซทิลีนและคลอโรเซทิลคลอไรด์:

ประการแรก acetylene และ chloroacetyl chloride ได้รับปฏิกิริยาเพิ่มเติมภายใต้การกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิต (e) -1, 4- dichloro -3- buten -2- หนึ่ง

 
 
 

(2) ปฏิกิริยา Cronenberg:

ถัดไป (e) -1, 4- dichloro -3- buten -2- หนึ่งผ่านปฏิกิริยา Krebs เพื่อสร้างกรดคีโตนที่สอดคล้องกัน

 
 
 

(3) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและการเกิดไซโคล:

ในที่สุดกรดคีโตนจะผ่านการไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยา cyclization เพื่อให้ได้ 3- กรด thiophene malonic

 
2. การสังเคราะห์เกลือโมโนโซเดียม ticarcillin
 
 

หลังจากได้รับ 3- กรด thiophene malonic, เกลือ ticarcillin monosodium สามารถสังเคราะห์ได้อีก ขั้นตอนเฉพาะมีดังนี้:

 

(1) การเปิดใช้งาน 3- กรด thiophene malonic:

ประการแรก 3- กรด thiophene malonic ถูกเปิดใช้งานโดยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเพื่อแปลงเป็นสารประกอบเอสเตอร์ที่สอดคล้องกันสำหรับปฏิกิริยาคลอรีนที่ตามมา

 
 

(2) ปฏิกิริยาคลอรีน:

เปิดใช้งาน 3- thiophene malonate ทำปฏิกิริยากับสารคลอรีนเช่น dichlorosulfoxide เพื่อสร้าง acyl คลอไรด์ที่สอดคล้องกัน

 
 

(3) ปฏิกิริยาการควบแน่น:

ถัดไป acyl chloride ที่สร้างขึ้นจะอยู่ภายใต้ปฏิกิริยาการควบแน่นกับ 6- APA ขั้นตอนนี้มักจะดำเนินการต่อหน้าตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเพื่อสร้างเกลือกรดของ ticarcillin

 
 

(4) ปฏิกิริยาการก่อตัวของเกลือ:

ในที่สุดเกลือกรดของ ticarcillin จะทำปฏิกิริยากับฐานเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อสร้างเกลือส่งผลให้เกิดการก่อตัวของเกลือ ticarcillin monosodium

 
3. การสังเคราะห์เกลือ Ticarcillin Disodium

 

หลังจากได้รับเกลือ ticarcillin monosodium แล้วมันสามารถประมวลผลต่อไปเพื่อให้ได้เกลือ disodium ticarillin ขั้นตอนเฉพาะมีดังนี้:

(1) การเตรียมการแก้ปัญหา:

ประการแรกละลายเกลือ ticarcillin monosodium ในตัวทำละลายที่เหมาะสมเช่นน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์

(2) ปรับค่า pH:

ถัดไปปรับค่า pH ของสารละลายโดยการเพิ่มกรดหรือฐานสำหรับปฏิกิริยาการก่อตัวของเกลือที่ตามมา

(3) เกลือและการกลั่น:

ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะกวนสารขึ้นรูปเกลือ (เช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมอะซิเตท ฯลฯ ) จะถูกเพิ่มเข้าไปในสารละลายเพื่อแปลงเกลือ ticarcillin โมโนโซเดียมเป็นเกลือ ticarillin disodium

จากนั้นผลิตภัณฑ์จะได้รับการปรับปรุงผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการกรองการซักและการอบแห้งเพื่อให้ได้เกลือ disodium ticarillin ที่มีความบริสุทธิ์สูง

ตัวอย่างการสังเคราะห์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะของการสังเคราะห์ ticarcillin disodium:

 
 

การเตรียมวัตถุดิบ:

เตรียมปริมาณที่เหมาะสมของ 6- APA, ethyl 3- Thiophene malonate, dichlorosulfoxide, โซเดียมไฮดรอกไซด์และวัตถุดิบและรีเอเจนต์อื่น ๆ

 
 

การสังเคราะห์เอทิล 3- thiophene malonate:

esterify 3- thiophene malonate กับเอทานอลเพื่อรับเอทิล 3- thiophene malonate

 
 

ปฏิกิริยาคลอรีน:

ethyl 3- thiophene malonate ถูกคลอรีนด้วยไดคลอโรซัลฟอกไซด์เพื่อให้ได้ acyl คลอไรด์ที่สอดคล้องกัน

 
 

ปฏิกิริยาการควบแน่น:

acyl chloride ที่สร้างขึ้นจะถูกควบแน่นด้วย 6- APA ต่อหน้าตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เกลือกรดของ ticarcillin

 
 

ปฏิกิริยาเกลือ:

เกลือกรดของ ticarcillin ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ได้เกลือ ticarcillin monosodium

 
 

การเตรียมการแก้ปัญหาและการปรับค่า pH:

ละลายเกลือ ticarcillin monosodium ในปริมาณที่เหมาะสมของน้ำและปรับค่า pH ของสารละลายโดยการเพิ่มกรดหรือฐาน

 
 

เกลือและการกลั่น:

การเพิ่มโซเดียมไบคาร์บอเนตและสารสร้างเกลืออื่น ๆ ในสารละลายเพื่อแปลงเกลือ ticarcillin monosodium เป็นเกลือ ticarillin disodium จากนั้นผลิตภัณฑ์จะได้รับการปรับปรุงผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการกรองการซักและการอบแห้ง

 
 

การทดสอบคุณภาพ:

ดำเนินการทดสอบคุณภาพในเกลือ disodium ticarillin สุดท้ายที่ได้รับรวมถึงความบริสุทธิ์เนื้อหาค่า pH และตัวชี้วัดอื่น ๆ

การสังเคราะห์สารเคมีของ disodium ticarcillin เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและปฏิกิริยาทางเคมี โดยการควบคุมเงื่อนไขปฏิกิริยาอย่างเคร่งครัดการเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายที่เหมาะสมและทำให้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างเกลือ disodium ticarillin ที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสูง วิธีการสังเคราะห์นี้มีโอกาสในการใช้งานในวงกว้างและความสำคัญทางคลินิกที่สำคัญ

วิธีที่ 2: วิธีการหมัก

 

 

การผลิตหมักของเกลือ Ticarcillin Disodiumเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ซับซ้อนซึ่งรวมกิจกรรมการเผาผลาญของจุลินทรีย์เข้ากับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เฉพาะเจาะจง ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดของขั้นตอนการผลิต:

การเตรียมการก่อนการหมัก

 
(1) การเลือกและการเพาะสายพันธุ์แบคทีเรีย

จุดเริ่มต้นของการผลิตหมักคือการเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วสายพันธุ์เหล่านี้มีความสามารถในการผลิตสารประกอบเพนิซิลลินและได้รับการคัดกรองและปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการผลิต ticarcillin
ก่อนการหมักอย่างเป็นทางการมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังและทำให้เกิดสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในระหว่างกระบวนการหมักและบรรลุการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดและสถานะการเผาผลาญ

 
(2) การเตรียมสื่อหมัก

สื่อการหมักเป็นส่วนผสมของสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการเผาผลาญ สำหรับการผลิตสื่อหมักมักจะมีแหล่งคาร์บอน (เช่นกลูโคสซูโครส ฯลฯ ) แหล่งไนโตรเจน (เช่นกรดอะมิโนยูเรีย ฯลฯ ) เกลืออนินทรีย์ (เช่นฟอสเฟตเกลือแมกนีเซียม ฯลฯ ) และปัจจัยการเจริญเติบโต
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นต้องการการควบคุมสัดส่วนและความเข้มข้นของส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าการเจริญเติบโตปกติและการเผาผลาญของจุลินทรีย์

 
(3) การเตรียมอุปกรณ์หมัก

อุปกรณ์หมักเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตรวมถึงถังหมัก, มิกเซอร์, ระบบทำความเย็น, ระบบระบายอากาศ ฯลฯ
ก่อนการหมักจำเป็นต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

กระบวนการหมัก

(1) การฉีดวัคซีนและการเพาะปลูก

ฉีดวัคซีนสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงและเลี้ยงในสื่อการหมักเพื่อเริ่มกระบวนการหมัก
ในระยะแรกของการหมักจำเป็นต้องควบคุมเงื่อนไขที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิค่า pH และการระบายอากาศเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเผาผลาญของจุลินทรีย์

 

(2) การสะสมของสารเมตาโบไลต์

เมื่อจุลินทรีย์เติบโตและเผาผลาญ ticarcillin หรือสารตั้งต้นของมันเริ่มสะสมในน้ำซุปหมัก
ณ จุดนี้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตามความเข้มข้นและสัดส่วนของสารต่าง ๆ ในน้ำซุปหมักอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

 

(3) การปรับสภาพการหมัก

ตามผลการตรวจสอบปรับเงื่อนไขการหมักในเวลาที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิค่า pH อัตราการเติมอากาศความเร็วกวน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพของ tigasilin
ตัวอย่างเช่นเมื่อการผลิต ticarcillin เริ่มลดลงอัตราการระบายอากาศและความเร็วกวนสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเผาผลาญของจุลินทรีย์

การประมวลผลหลังการหมัก

(1) การรวบรวมและรักษาน้ำซุปหมัก

เมื่อกระบวนการหมักถึงเวลาที่กำหนดไว้หรือการผลิต ticarcillin ถึงค่าสูงสุดหยุดการหมักและรวบรวมน้ำซุปหมัก
น้ำซุปหมักจะต้องถูกกรองปั่นแยกและขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อกำจัดเซลล์จุลินทรีย์และสิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งส่งผลให้น้ำซุปหมักที่ชัดเจน

 

(2) การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์

ticarcillin หรือสารตั้งต้นของมันในน้ำซุปหมักจะต้องแยกและทำให้บริสุทธิ์ผ่านขั้นตอนการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการสกัดมักจะรวมถึงการสกัดตัวทำละลาย, การแลกเปลี่ยนไอออน, การแยกเมมเบรน ฯลฯ ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์รวมถึงการตกผลึกการตกผลึกซ้ำการแยกโครมาโตกราฟี ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนเหล่านี้คือการกำจัดสิ่งสกปรกและผลพลอยได้จากน้ำซุปหมักและปรับปรุงความบริสุทธิ์ของ ticarcillin

 

(3) การก่อตัวของเกลือและการอบแห้ง

หลังจากการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ ticarcillin หรือสารตั้งต้นจำเป็นต้องได้รับปฏิกิริยาการก่อตัวของเกลือด้วยฐานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สาร
ปฏิกิริยาการก่อตัวของเกลือจะต้องดำเนินการภายใต้อุณหภูมิและเงื่อนไข pH ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเสถียรภาพและผลผลิต
ในที่สุดมันจะได้รับการบำบัดแบบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นและสิ่งสกปรกที่ระเหยได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การควบคุมและทดสอบคุณภาพ

(1) การทดสอบความบริสุทธิ์

ทำการทดสอบความบริสุทธิ์ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การทดสอบความบริสุทธิ์มักจะดำเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นโครมาโตกราฟีและสเปกโทรสโกปี

 

(2) การตรวจจับสิ่งเจือปน

ทำการตรวจจับสิ่งเจือปนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายและผลพลอยได้
การตรวจจับความบริสุทธิ์มักจะดำเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงและโครมาโตกราฟีก๊าซ

 

(3) การทดสอบความมั่นคง

ดำเนินการทดสอบเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและประเมินความมั่นคงภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกัน
การทดสอบเสถียรภาพมักจะดำเนินการโดยใช้วิธีการเช่นการทดสอบเสถียรภาพแบบเร่งความเร็วและการทดสอบเสถียรภาพระยะยาว

ข้อดีและความท้าทาย

ข้อดี:

การผลิตหมักมีข้อดีของแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดียวกันวิธีการหมักยังสามารถใช้กิจกรรมการเผาผลาญของจุลินทรีย์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ซับซ้อนสร้างสารประกอบที่มีโครงสร้างและกิจกรรมเฉพาะ

ท้าทาย:

มีความท้าทายมากมายในกระบวนการผลิตหมักเช่นการเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพของสายพันธุ์แบคทีเรียการควบคุมและการเพิ่มประสิทธิภาพของเงื่อนไขการหมักและการเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดและขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์
นอกจากนี้จำเป็นต้องให้ความสนใจกับปัญหาต่าง ๆ เช่นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

โดยสรุปการผลิตของเกลือ Ticarcillin Disodiumเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่ต้องมีการควบคุมเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นตอน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการผลิตและคุณภาพของ ticarcillin disodium สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการของตลาดและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมยา

product-333-69

วิธีการวิเคราะห์ของเกลือ ticarcillin disodium ส่วนใหญ่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

วิธีการตรวจจับ: HPLC-DAD (เครื่องตรวจจับอาร์เรย์ไดโอด) หรือ HPLC-ELSD (เครื่องตรวจจับการกระเจิงของแสงระเหย)

แอปพลิเคชัน: มันถูกใช้เพื่อกำหนดความบริสุทธิ์เนื้อหาและสารที่เกี่ยวข้องของเกลือ disodium ticacillin

คุณสมบัติ: HPLC มีประสิทธิภาพในการแยกสูงความเร็วในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและความไวสูงและสามารถกำหนดเนื้อหาและความบริสุทธิ์ของเกลือ disodium ticacillin ได้อย่างแม่นยำ

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

มวลสาร

แอปพลิเคชัน: มันถูกใช้เพื่อยืนยันโครงสร้างโมเลกุลของเกลือ disodium ticacillin และสำหรับการระบุตัวตนของสิ่งเจือปน

คุณลักษณะ: มวลสเปกโตรเมตรีสามารถให้ข้อมูลน้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการยืนยันโครงสร้างของสารประกอบและการวิเคราะห์สิ่งสกปรก

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

วิธีเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR)

แอปพลิเคชัน: มันถูกใช้เพื่อยืนยันโครงสร้างโมเลกุลของเกลือ disodium ticacillin โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้าง stereochemical

คุณสมบัติ: NMR สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสัมพัทธ์ของอะตอมและสภาพแวดล้อมทางเคมีในสารประกอบซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการยืนยันโครงสร้างสามมิติของสารประกอบ

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

เทคโนโลยีสเปกตรัม

รวมถึง: spectrophotometry, turbidimetry การส่งผ่าน, สเปกโตรมิเตอร์การดูดกลืนอะตอม, สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยเปลวไฟ, สเปกโตรมิเตอร์ฟลูออเรสเซนต์โมเลกุล ฯลฯ ฯลฯ

แอปพลิเคชัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของเกลือ disodium ticacillin เช่นเดียวกับการศึกษาปฏิสัมพันธ์กับสารอื่น ๆ

คุณสมบัติ: เทคโนโลยีสเปกตรัมมีความเรียบง่ายความรวดเร็วและความไวสูงและเหมาะสำหรับสถานการณ์การวิเคราะห์ที่หลากหลาย

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

เทคโนโลยีแยก

รวมถึง: การหมุนเหวี่ยง, supercentrifugation, เทคโนโลยีโครมาโตกราฟี, เทคโนโลยีอิเล็กโทรโฟเรซิส ฯลฯ

แอปพลิเคชัน: ใช้สำหรับการทำให้บริสุทธิ์การแยกและการกำจัดสิ่งเจือปนของเกลือ disodium ticacillin

คุณสมบัติ: เทคโนโลยีการแยกสามารถแยกเกลือ disodium ticacillin ออกจากสิ่งสกปรกอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงความบริสุทธิ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Ticarcillin Disodium Salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ticarcillin disodium salt cas 4697-14-7, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, สำหรับขาย

ส่งคำถาม