产品名称 | 产品类别 | 产品简介 | 市场价 | 价格 |
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相关报告:《中国原卟啉钠行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》
原卟啉钠行业定义
原卟啉钠是一种药物,为肝脏机能改善剂,具有促进细胞组织呼吸,改善蛋白质和糖代谢,抗补体结合等作用。动物试验表明,本品对四氯化碳所致肝损伤具有明显降低氨基转移酶等的作用。
葡萄糖醛酸内酯衍生物原卟啉钠作为一款旨在调节肝脏功能的特殊药物,其具有以下独特功效:首先,它能够有效地促进细胞组织中的氧气交换过程,从而增进有机物质如蛋白质及糖类化合物的代谢;其次,该药物还具备抵御补体结合这一关键生理机制的能力。通过这些重要功能的发挥,原卟啉钠在多个层面上展现出了卓越的疗效。实验研究揭示,这款药品对于由四氯化碳引起的肝脏损伤具有突出的缓解效果,显著减轻了氨基转移酶等相关有害代谢产物的积累。此外,该药在改善氨基酸模式以及增强肝脏血液循环方面也表现出色。特别是在提升肝细胞内蛋白质合成方面,原卟啉钠更有着令人满意的成效。因此,这款药物被广泛应用于应对急性肝炎、慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎等各类肝病问题,并且在处理肝硬化、胆囊炎胆石症方面同样显示出不俗的效果。值得一提的是,经过临床实践验证,这款药物对各类病毒性肝炎患者具有显著的治疗效果,能够使患者的症状得到明显改善,肝脏肿胀程度得以减小,同时还能带来氨基转移酶、浊度试验、黄疸指数等健康指标的好转。
原卟啉钠行业应用领域
卟啉及其金属化合物在诸多领域如光合作用机制解析、太阳能技术创新开发、新型药品研发以及分子电子器件和光催化反应等方面具有极其深远的影响,展示出前所未有的广阔应用前景。
图表:原卟啉钠行业应用领域
资料来源:智研瞻产业研究院整理
原卟啉钠合成路线
1. 化学合成技术
原卟啉钠作为卟啉化合物家族的一员,实现其人工合成并非难事。针对当前卟啉化合物的化学合成策略,我们主要分三个层次展开:首先,从天然卟啉出发,经过一系列有机反应,合成出各式各样的卟啉衍生物质;其次,利用吡咯的基本结构,在其3.4位碳原子上引入不同种类的取代基团,进一步缩合得到各种取代卟啉化合物;最后,选用吡咯与苯甲醛在BF3的催化作用下进行卷环反应,此后通过构型转换来制备卟啉化合物12。在后续步骤中,将金属离子导人到卟啉环中,从而形成具有特定功能的卟啉金属配合物。值得一提的是,在体外导入金属离子的方式众多,现列举如下:首先,可以先将金属的醋酸盐与卟啉化合物一道置于醋酸溶液中进行回流反应,接着加入适量的稀盐酸以完成金属离子的插入过程;其次,在吡啶中回流卟啉和金属的高氯酸盐也是一种成功率较高的方法;此外,还可以选择使用乙酰丙酮的金属配合物或碳酰配合物,经过去除二氧化碳后,再将调配好的混合液与N,N-二甲基甲酰胺一同流动,此举则适用于导入包括Cu、 Mg和Zr在内的多种金属离子。然而需要指出的是,前述的两种方法正逐步被更为高效简便的新方法所取代。
2. 采用动物血液制备技术
原卟啉钠(Protoporphyrin Sodium)是通过从健康牛和猪血液中提取出血红素,并使用硫酸亚铁或者还原铁粉进行还原反应,以消除其中与血红素结合的铁原子,同时将分子中的羧基甲酯化形成原卟啉二甲酯。接着对原卟啉二甲酯进行水解、皂化等处理,最终沉淀得到原卟啉钠。其主要制造过程可分为四个基本步骤阐述如下。
首先是粗原卟啉的制备层面:取血红素5克,加人85%浓度的甲酸250毫升,然后在适当的温度条件下进行加热搅拌以及回流操作,将1.5克的还原铁粉逐次加入,每次添加铁粉的间隔为5分钟,待所有铁粉完全加入后,再次进行20分钟的加热回流操作,直至到冷却至室温,此时将反应混合物过滤。在过滤后的滤液中适量地加入20%浓度的醋酸铵溶液1000毫升,并静置12小时,待粗原卟啉结晶慢慢析出后,再次进行过滤。将晶体用2%浓度的氨水600毫升加以充分溶解后,再加入30%浓度的醋酸铵溶液100毫升,继续平静静置一整夜,待所有晶体制备完毕后,再进行最后一次的过滤工作。将得到的晶体用2%浓度的醋酸溶液60毫升清洗两次,然后用水90毫升进行三次洗涤,彻底洗净残留物之后,确保彻底干燥,这样我们便可以得到成色灰黑色、外观呈深褐色的粗原卟啉。
原卟啉二甲酯的精细制作步骤如下:将先前所获得的5克粗原卟啉放入到200毫升浓度为1%的盐酸甲醇溶液之中进行充分溶解,然后采用加热方式进行持续15分钟的顷刻搅拌。待其冷却之后,我们需要向其中加入1000毫升含量为1%的碳酸铵溶液。待碳酸铵溶液完全溶解,混合均匀之后,让整个溶液静置结晶。完成结晶分离之后,使用清水先后对结晶物进行三次清洗,随后利用200毫升氯仿来使其彻底溶解。之后将这一溶解液导入至装有100克质量优良的中性氧化铝填充层的层析柱(规格为2厘米乘以50厘米)之内,再进一步用2000毫升的氯仿和石油醚(比例为1比3,体积比)作为洗涤液,对其进行收集。最终收集得到的是原卟啉二甲酯的表示颜色的色带部分,将之提取出来,对溶剂进行蒸馏回收处理,剩余的固体残留物再次利用氯仿和甲醇进行两次精密的结晶过程,最终可获得大约2克的棕黄色或褐色的结晶。
接下来,我们要制作原卟啉纯净品。首先,我们需要准备5克预先制备好的原卟啉二甲酯,再引入150毫升浓度为25%的盐酸进行溶解。待其在室温条件下静置6小时后,向溶液里加入300毫升的清水予以稀释。然后,采用能中和大部分酸碱度的30%氢氧化钠溶液进行适当的中和反应,待所有的酸碱反应全部终止之后,会有晶体沉淀出来。请注意,此时并不需要将整个溶液进行浓缩,直接进行结晶操作即可。对所得的晶体依次进行三次清水清洗,然后在空气中自然晾干。接着,使用吡啶作为溶剂再次进行重结晶,最终得到大约2.5克的棕色或褐色的原卟啉纯净品晶体。
最后,我们开始制造原卟啉钠产品。首先,我们需要选取2克的原有卟啉纯净品以及质量完好的氢氧化钠1克和无水乙醇100毫升,在标准的圆底烧瓶中进行充分混合后,以加热回流方式保持2个小时的反应过程。待反应完毕,混合物冷却之后,我们对反应产物实施过滤操作,随后使用无水乙醇对内部的残留物进行三次清洗,确保反应物表面洁净而又无任何杂质。最后一道工序即完成干燥处理,使其衍生成为红褐色的原卟啉钠结晶1.8克。
在此基础上,我们进一步改良并简化了原本的工艺流程,避免使用柱层析以及酸水解后制成钠盐的繁琐步骤,使得新改进的技术具备了步骤简洁明了、操作便捷高效等诸多优势,尤其在产品收率以及产物纯度方面表现出色,非常适宜大规模的工业化生产应用。改造后的详细操作主要包括以下两个环节。
首先是原卟啉二甲酯的合成制备阶段。我们将适量的血红素(50克)、FeSO,.7H2O(42.7克)与溶剂甲醇(体积为200毫升)和碳酸三乙酯(体积为300毫升)充分混合均匀,然后迅速导入盐酸气体进行反应,这个过程大约需要持续30分钟。待反应完全结束之后,通过加热反应液使之保持回流状态长达2小时,随后让其自然冷却至室温。接下来,向冷却后的反应液中添加适量的水,使之产生明显的分层现象。完成此步骤后,依次用清水清洗氯仿层直至达到中性标准,接着用无水硫酸钠对所得物进行干燥处理。最后,蒸馏去除剩余的氯仿成分,经过适当的浓缩步骤即可得到初步的原卟啉二甲酯粗制品。对于该粗制品,还需要借助甲苯约300毫升的全称悬浮清洗步骤,共进行两次处理,以彻底清洁原卟啉二甲酯中的杂质。最终,依靠干燥工序,我们可以获得纯度超过98%的原卟啉二甲酯精品约41.6克。
其次,我们将完成的原卟啉二甲酯精制品(质量约为20克)溶解于1摩尔每升的NaOH甲醇溶液之中,然后进行适当的加热回流操作,这一过程大约需要持续半小时左右。完成回流后,让反应液自然冷却至室温,通过过滤步骤分离出沉淀物,并采用冷甲醇对滤饼进行多次洗涤,最终得到棕褐色的原卟啉钠固体。
原卟啉钠行业缺点
图表:原卟啉钠行业缺点
资料来源:智研瞻产业研究院整理
原卟啉钠行业发展历程
原卟啉钠的发现和研究始于19世纪末,最初是通过合成方法得到的。在20世纪初,人们开始注意到原卟啉钠在医药和化学领域的潜在应用,然而由于技术限制和研究进展缓慢,该行业的发展相对较慢。
20世纪50年代,随着合成技术的进步和研究人员对原卟啉钠性质的深入了解,该行业取得了重要的突破。研究人员发现原卟啉钠具有良好的光敏性和生物活性,这为其在光动力疗法、光敏剂和药物开发领域的应用提供了新的可能性。
20世纪70年代,原卟啉钠的应用领域进一步拓展。在医药领域,原卟啉钠被广泛应用于治疗癌症、糖尿病和心血管疾病等疾病。在化学领域,原卟啉钠被用作催化剂和染料的前体。此外,原卟啉钠还应用于环境保护、能源和材料科学等领域。
近年来,原卟啉钠行业持续创新发展。新的合成方法和工艺被开发出来,使原卟啉钠的生产更加高效和可持续。同时,研究人员还发现了一些新的应用领域,如光电子器件、生物传感器和光催化等。
随着技术的不断进步和人们对原卟啉钠的认识加深,该行业有望继续快速发展。预计原卟啉钠的应用领域将进一步扩大,并在医药、化工和材料科学等领域发挥更重要的作用。同时,环境友好型的原卟啉钠生产方法也将受到更多关注和推广。
原卟啉钠行业上中下游
原卟啉钠的原材料是健康牛、猪血液中的原卟啉,因此上游主要是养殖业。中游主要是对原卟啉进行提纯和加工,以生产出符合市场需求的产品。这个环节包括原卟啉提纯、制剂研发等。下游主要是将原卟啉钠应用于医药、食品添加剂等领域。这个环节包括产品销售、市场推广等。
图表:原卟啉钠行业产业链
资料来源:智研瞻产业研究院
中国原卟啉钠行业市场规模
统计数据显示,2018年中国原卟啉钠行业市场规模14.5亿元,2023年H1中国原卟啉钠行业市场规模9.75亿元。2018-2023年H1中国原卟啉钠行业市场规模如下:
图表:2018-2023年H1中国原卟啉钠行业市场规模
数据来源:智研瞻产业研究院
中国原卟啉钠行业市场规模预测
预测,2029年中国原卟啉钠行业市场规模25.5亿元。2023-2029年中国原卟啉钠行业市场规模预测如下:
图表:2023-2029年中国原卟啉钠行业市场规模预测
数据来源:智研瞻产业研究院
原卟啉钠行业发展前景预测
原卟啉钠行业未来的发展前景是积极的。随着人们对健康和环保意识的提高,对原卟啉钠的需求也在不断增加。此外,原卟啉钠的应用范围也在不断扩大,除了医药领域外,还应用于食品、化妆品等领域。未来几年,原卟啉钠行业将保持稳定增长。