纳微科技股份-unisil

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    2020-10-27

任红茹
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---之手在创建生命体及其主要组成物质时为什么只选择一种构象而不是另外一种构象,为什么您是您而不是镜像中的您。对于微观分子,化学家就是---之手,现代科学发展到足可以让化学家设计和创造很多结构复杂的分子,只不过化学家在创造这些分子时往往没有---之手的灵巧和能力,经常同时形成一对有互为镜像关系(对映体)的分子。这种对映体分子就象左右手关系一样,左手的镜像就是右手,但左右手永远无法重叠,因此这种对映体分子也就叫手性分子。我想手性分子拆分就是---也怕麻烦的事情,这也是为什么---在创建生命体时只留下一种构象,但科学家却学会了如何利用---创造的单一构象的生命物质做出手性色谱分离材料。




手性色谱填料国产化---之路手性色谱填料主要是通过在多孔二氧化硅基球上涂覆或键合带有手性识别位点的生物材料如纤维素,直链淀粉。如要做手性色谱填料,首先要解决的就是合成---孔硅胶基球作为手性色谱填料的固定相载体。在纳微科技做出---孔硅胶基球之前,全上只能从日本公司才能买到这种---孔的硅胶基球,价格昂贵,每公斤---10万元人l民币。虽然拥有全比较多的色谱科研究员,发表色谱领域文章数量也于2011年就超过美国------,但---的是色谱填料尤其是球形硅胶色谱填料一直未能实现产业化。主要原因就是色谱填料制备技术壁垒高,产业化周期长,投资大,上可以---生产球形硅胶色谱填料的也就只有四家公司,日本就占了三家。可见日本对色谱填料技术掌控能力的---。绝大多数商业化的硅胶色谱填料的孔径一般都在10-30纳米,而用于手性硅胶色谱填料的孔径要求达到100纳米,手性色谱用的大孔硅胶比小孔硅胶制备技术难度。为了实现球形硅胶色谱填料产业化,unisil,纳微投资近5000万元人l民币,坚持了十多年跨领域技术研发,突破了单分散球形硅胶色谱填料---制造的难题,纳微也因此成为全球---具备---生产单分散球形硅胶色谱填料的公司。纳微不仅填补在球形硅胶色谱的空白,而且为硅胶色谱填料---制备技术的进步做出贡献。在此基础上,纳微又研发出---孔硅胶色谱填料以满足手性色谱填料的要求。电子扫描电镜图对比图及孔径分布对比图可以明显看出纳微大孔硅胶无论是粒径的精l确性,粒径均匀性,孔径均匀性,还是球的完整性及机械强度都超过日本产品。









手性一词来源于希腊语“手”(cheiro)。自然界中存在的手性物质是指具有一定构型或构象的物质与其镜像物质不能互相重合,就象左手和右手互为不能重合的实物和镜象关系类似。手性是宇宙间的普遍特征,体现在生命的产生和演变过程中。首先组成地球生命体的基本结构单元,---酸几乎都是左旋---酸,而没有右旋---酸。也就是说,生命基本的东西也有左右之分。为什么自然界选择左旋---酸而不是右旋---酸作为生命的基本结构单元一直是个迷。而复杂的蛋白质和dna的螺旋构象都是右旋的。海螺的螺纹和缠绕植物也都是右旋的。因此生物体内存在着手性的环境,使得生物体可以识别常规化学和物理性能完全一样的手性异构体分子。作用于生物体内的手---l物及农l药,其药l效作用多与它们和体内靶分子间的手性匹配和手性相关。因此,手---l物的不同对映异构体,在生理过程中会显示出不同的药l效。甚至会出现一种对映异构体对治l疗有效,而另一种对映异构体表现为有害性质这种现象。




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