Polümüksiin B sulfaatpulber CAS 1405-20-5
video
Polümüksiin B sulfaatpulber CAS 1405-20-5

Polümüksiin B sulfaatpulber CAS 1405-20-5

Tootekood: BM-2-5-320
CASi number: 1405-20-5
Molekulaarne valem: C56H100N16O17S
Molekulmass: 1301,56
Einecs number: 215-774-7
MDL nr: MFCD30489731
HS -kood: 2941 90 00
Peaturg: USA, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Saksamaa, Indoneesia, Suurbritannia, Uus -Meremaa, Kanada jne.
Tootja: Bloom Tech Xi'an tehas
Tehnoloogiateenus: teadus- ja arendustegevuse osakond-4

 

Polümüksiin B sulfaadipulberon tsüklilise katioonse polüpeptiidi antibiootikumi sulfaatvorm, mida toodetakse Bacillus polümyxa. See koosneb kümnest aminohappejäägist ja selle struktuur sisaldab iseloomulikku malli, mis koosneb l - 2 - aminohutilise happe ja heksapeptiidi tsüklist. See antibiootikum moodustab elektrostaatilised interaktsioonid negatiivselt laetud lipiidide A -ga GRAM - negatiivsete bakterite välimise membraani lipopolüsahhariidi (LPS) negatiivselt laetud lipiididel A -ga, mis on tingitud tugevast positiivsest laengust, häirides kiiresti bakterite sisemise membraani terviklikkust, suurendades lekkeid. Sellel on kiire ja tugev bakteritsiidne toime enamiku grammi - negatiivsete bakterite (näiteks pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae) suhtes ja seda peetakse eriti kaitseravimite viimaseks ridaks raskete süsteemsete infektsioonide vastu põhjustatud põhjustatud Carbapeneem-Resistantiga. Selle pulbervorm on valge kuni valge hügroskoopiline tahke aine, mida tavaliselt tuleb hoida madalal temperatuuril, pimedas ja kuivas keskkonnas. Enne kasutamist tuleb see taastada ja manustada rangelt intravenoosselt või intratekaalselt. Siiski väärib märkimist, et selle oluline nefrotoksilisus ja neurotoksilisus piiravad selle kliinilist kasutamist tõsiselt ning annust tuleb tiheda jälgimise käigus kohandada eraldi.

product-339-75

Polymyxin B sulfate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 1405-20-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Keemiline valem

C56H100N16O17S

Täpne missa

1300.72

Molekulmass

1301.57

m/z

1300.72 (100.0%), 1301.72 (60.6%), 1302.72 (18.0%), 1301.71 (5.9%), 1302.71 (4.5%), 1302.72 (3.6%), 1302.72 (3.5%), 1303.72 (2.7%), 1303.73 (2.7%), 1303.72 (2.1%), 1301.72 (1.2%), 1303.72 (1.1%)

Elementaarne analüüs

C, 51.68; H, 7.74; N, 17.22; O, 20.90; S, 2.46 

Applications

Sulfaadi polümüksiin B on oluline antibakteriaalne ravim, millel on lai kasutusvalik, eriti mitme ravimiresistentsete patogeeninfektsioonide ravis.

Polymyxin B sulfate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. pehmete kudede infektsioonide ravi

 

Pehmete kudede nakkuste hulka kuuluvad naha nakkused, nahaalused kude ja lihased, mille põhjustavad peamiselt sellised bakterid nagu Staphylococcus aureus, Streptococcus ja Escherichia coli. Sellel on nende bakterite suhtes teatav antibakteriaalne toime ja seda saab kasutada pehmete kudede infektsioonide raviks. Kohalik rakendus või süsteemne manustamine võib nakkusi kiiresti kontrollida, sümptomeid leevendada ja kudede paranemist soodustada.

2. meningiidi ravi

 

Meningiit on tõsine kesknärvisüsteemi nakkus, mille põhjustavad peamiselt sellised bakterid nagu Neisseria meningitidis ja Haemophilus grip. Ehkki selle antibakteriaalne toime grammi positiivsetele bakteritele on nõrk, võib seda kasutada ka ühes meningiidi ravivõimalustena teatud olukordades, näiteks kui patsiendid on resistentsed teiste antibiootikumide suhtes või neil on rasked seisundid. Siiski tuleb märkida, et võime tungida keskpunktidesse on piiratud, seega võib terapeutilist toimet mingil määral mõjutada.

Polymyxin B sulfate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

Polümüksiin B sulfaadipulber, kui oluline antibiootikum on pälvinud oma ainulaadse antibakteriaalse aktiivsuse ja laia rakenduse tõttu palju tähelepanu. Selle tootmine sõltub peamiselt kääritusmeetoditest. Kermenteerimiskeskkonna ja tingimuste optimeerimisega, samuti tüve valimise kaudu saab sulfaaditud polümüksiin B saaki märkimisväärselt suurendada. Järgnev on kääritusprotsessi üksikasjalik kirjeldus polümüksiin B sulfaadi tootmiseks.

1. bakteritüvede aretamine ja aktiveerimine

Sulfatud polümüksiini B tootmine nõuab kõigepealt kõrge - skriinimist, saades ja geneetiliselt stabiilsed suurepärased tüved. Tavaliselt saavutatakse see mutageneesi aretamise ja sõeluuringu abil. Mutatsioonide aretamine võib kasutada füüsilisi või keemilisi meetodeid, näiteks atmosfäärirõhk ja madal - temperatuuriplasma, et muteeruda algset tüve ja suurendada selle geneetilist mitmekesisust. Seejärel valiti muteerunud tüvedest kõrge - kvaliteet ja geneetiliselt stabiilsed tüved, kasutades skriinimismeetodeid nagu agarploki difusioon.

Pärast suurepäraste tüvede saamist on vaja aktiveerimise ravi. Aktiveerimine on uinuvate mikroorganismide taastamise protsess nende normaalse kasvu olekusse. Tavaliselt inokuleeritakse suurepärased bakteritüved sobivatele söötmetele ja kultiveeritakse sobivates temperatuuri- ja õhuniiskuse tingimustes, kuni kolooniad jõuliselt kasvavad ja millel on järjepidev morfoloogia, mida peetakse aktiveerimiseks täielikuks.

2. kääritus söötme ettevalmistamine ja optimeerimine

Kääritamissööde on mikroobse kääritamise alus ning selle koostis ja osakaal mõjutavad märkimisväärselt mikroorganismide kasvu ja metaboolsete toodete kogunemist. Sulfatud polümüksiin B kääritamiskeskkond sisaldab tavaliselt süsinikuallikaid, lämmastikuallikaid, anorgaanilisi soolasid ja muid toitaineid.

(1) Süsinikuallikate valik ja lisamine:

 

 

Süsinikuallikad on mikroobide kasvu ja ainevahetuse peamine energiaallikas. Polümüksiin B sulfaadi käärimisprotsessis hõlmavad tavaliselt kasutatavad süsinikuallikad lahustuvat tärklist, glükoosi jne. Neid süsinikuallikaid kasutavad mikroorganismid hõlpsasti kasutatavad ning need võivad toetada bakterite rakkude kiiret kasvu ja metaboliitide kogunemist. Süsinikuallikate tüüpi ja kogust kohandades saab optimeerida mikroorganismide kasvukiirust ja metaboliitide tootmist.

(2) Lämmastikuallikate valimine ja lisamine:

 

 

Lämmastikuallikad on mikroorganismide olulised elemendid biomolekulide nagu valgu ja nukleiinhapete sünteesimiseks. Polümüksiin B sulfaadi kääritamisprotsessis hõlmavad tavaliselt kasutatavad lämmastikuallikad (NH4) 2SO4, maisisiirup jne. Need lämmastikuallikad ei paku mitte ainult mikroobide kasvuks vajalikke lämmastikuelemente, vaid ka muid toitaineid, näiteks vitamiinide, kasvutegurite jms, kohandades kasvu ja kasvukiirust. optimeeritud.

(3) anorgaaniliste soolade ja muude toitainete lisamine:

 

 

Anorgaanilised soolad nagu NaCl, KH2PO4, MGSO4 jne on olulised mikroobide kasvu ja ainevahetuse jaoks. Nad osalevad füsioloogilistes protsessides, näiteks osmootse rõhu reguleerimine, energia metabolism ja ainete transport mikroorganismides. Lisaks tuleb mikroobide kasvu ja metaboliitide kogunemise soodustamiseks lisada ka muid toitaineid, näiteks kasvufaktoreid ja eelkäijaid.

Kermenteerimiskeskkonna ettevalmistamisel on vaja kohandada erinevate komponentide osakaalu ja kogust mõistlikult vastavalt mikroorganismide kasvuomadustele ja metaboolsetele vajadustele. Samal ajal on vaja viia läbi optimeerimiskatseid söötmele ja määrata optimaalne keskmise valem, võrreldes erinevate komponentide ja söötme suhete mõju mikroobide kasvule ja metaboliitide tootmisele.

3. Fermentatsioonitingimuste juhtimine ja optimeerimine

Lisaks kääritamismeediumi optimeerimisele on kääritamistingimuste kontrollimiseks vaja ka kontrollida ja optimeerida, et veelgi suurendadaPolümüksiin B sulfaadipulber.

(1) Temperatuuri juhtimine:

 

 

Temperatuur on üks olulisi tegureid, mis mõjutavad mikroobide kasvu ja ainevahetust. Polümüksiin B sulfaadi käärimisprotsessi ajal on vaja kontrollida sobivat temperatuurivahemikku, et tagada mikroorganismide normaalne kasv ja metaboliitide kogunemine. Määrake optimaalne kääritamistemperatuur katsete abil, tavaliselt mikroorganismide optimaalse kasvutemperatuuri ümber. Käärimisprotsessi ajal on vaja säilitada konstantset temperatuuri, et vältida temperatuuri kõikumiste mõju mikroobide kasvule ja metaboolse produkti tootmisele.

(2) PH väärtuse reguleerimine:

 

 

PH väärtus on veel üks oluline tegur, mis mõjutab mikroobide kasvu ja ainevahetust. Polümüksiin B sulfaadi käärimisprotsessi ajal on vaja kontrollida sobivat pH -vahemikku, et tagada mikroorganismide normaalne kasv ja metaboliitide kogunemine. Määrake katsete abil optimaalne algväärtus ja reguleerige pH väärtust kääritusprotsessi ajal sobivalt, et säilitada mikroobide kasvu ja metaboliitide kogunemise optimaalne keskkond. Tavaliselt saab käärituspuljongi pH väärtust reguleerida happe või leelise lisamisega.

(3) Lahustunud hapniku kontroll:

 

 

Lahustunud hapnik on üks olulisi tegureid, mis mõjutavad mikroorganismide aeroobset hingamist ja ainevahetust. Polümüksiin B sulfaadi käärimisprotsessis on vaja säilitada sobiv lahustunud hapniku vahemik, et tagada mikroorganismide normaalne kasv ja metaboolsete toodete kogunemine. Seda saab saavutada parameetrite, näiteks segamise kiiruse ja ventilatsiooni kiiruse reguleerimisega. Samal ajal tuleks tähelepanu pöörata vahuprobleemide ja energiatarbimisprobleemide vältimisele, mis on põhjustatud liigsest ventilatsioonist.

(4) Kermenteerimisaja kontroll:

 

 

Kääritamisaeg on üks olulisi tegureid, mis mõjutavad polümüksiin B sulfaadi tootmist. Käärimisprotsessi ajal on vaja kontrollida sobivat kääritamise ajavahemikku, et tagada mikroorganismide täielik kasv ja metaboolsete toodete kogunemine. Määrake katsete abil optimaalne käärimisaeg ning proovige ja tuvastage metaboliitide ja mikroobide kasvu õigeaegne produtseerimine kääritusprotsessi ajal, et määrata kindlaks optimaalne kääritamise tulemusnäitaja.

4. Käärimisprotsessi juhtimine ja jälgimine

Kääritamise tootmisprotsessispolümüksiin B sulfaadipulber, on vaja fermentatsiooniprotsessi hallata ja jälgida, et tagada selle stabiilsus ja juhitavus.

(1) Fermentatsiooniparameetrite reaalajas jälgimine:

Veebipõhise jälgimissüsteemi kaudu jälgitakse reaalsel - ajal peamisi parameetreid nagu temperatuur, pH väärtus, lahustunud hapnik, samuti selliseid näitajaid nagu metaboolne toode saagikus ja mikroobne kasv kääritamisprotsessi ajal. See aitab kääritamisprotsessis õigeaegselt tuvastada ja lahendada, tagades kääritusprotsessi stabiilsuse ja juhitavuse.

(2) Fermentatsiooniprotsessi optimeerimine ja kohandamine:

Põhineb reaalsel - aja jälgimise tulemuste ja proovide tuvastamise tulemuste põhjal, optimeerige ja reguleerige kääritusprotsessi. Näiteks kääritamistingimuste õigeaegselt reguleerimine, mis põhineb parameetrite muutustel nagu temperatuur ja pH väärtus; Reguleerige kääritamissöötme koostist ja osakaalu, tuginedes metaboolse produkti tootmise ja mikroobide kasvu muutuste suundumusele.

(3) Fermentatsioonitoodete ekstraheerimine ja puhastamine:

Pärast kääritamist on vaja kääritamistooteid eraldada ja puhastada. See hõlmab tavaliselt selliseid etappe nagu tsentrifugaal eraldamine, filtreerimine, kontsentratsioon, kristalliseerumine jne. Nende sammude kaudu saab kääritamistoodet käärituspuljongist eraldada ja selle puhtust ja kvaliteeti saab veelgi parandada.

(4) Kermenteerimisjäätmevedeliku töötlemine:

Kääritamise tootmisprotsessi käigus genereeritakse suur hulk kääritusjäätmete vedelikku. Need jäätmevedelikud sisaldavad suures koguses saasteaineid, näiteks orgaanilisi aineid ja anorgaanilisi soolasid. Kui neid ei ravita, põhjustavad need keskkonnale tõsist reostust. Seetõttu on vaja kääritamise jäätmevedelikku korralikult töödelda, näiteks muundada selle kahjutuks aineks või ressursside ringlussevõtu ressurssideks bioloogilise töötlemise, keemilise töötlemise ja muude meetodite abil.

 

Kuum tags: Polymyksin B sulfaatpulber CAS 1405-20-5, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, maht, müügiks

Küsi pakkumist