
n. 乙酰乙酸盐
It can be broken down to yield acetoacetate.
它可以被分解成乙酰乙酸。
The synthesis of Cilastatin sodium started from ethyl acetoacetate and 1-bromo-5-chloropentane, through 3 steps to produce ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate;
西司他丁钠的合成以乙酰************和1-溴-5-*********为原料,经活性*********烃化、成肟和水解3步反应得7-氯-2-氧庚酸乙酯;
Cefixime open side chain acid was prepared by oximation, etherification, chlorination, ester decomposition using t-butyl acetoacetate as starting material.
以乙酰***************为原料,经过肟化、醚化、氯代酯解反应合成了头孢克肟开环侧链酸。
METHODS The compound was synthesized through the reaction of cyclization, split, bromination et al and using 1,3-propyl bromide and ethyl acetoacetate as raw materials.
方法以1,3- *********与乙酰************为原料经环合、开环、溴代等反应合成。
A new process has been developed to synthesize dimethoxy methyl acetoacetate with dimethoxyacetic acid methyl ester and methyl acetate in the presence of sodium methanol.
以************乙酸甲酷和乙酸甲酷为主要原料,经*********催化制备************乙酞乙酸甲醋。
ethyl acetoacetate
乙酰乙酸乙酯
methyl acetoacetate
乙酰乙酸甲酯
n.|diacetate;乙酰乙酸盐
acetoacetate(乙酰乙酸)是生物化学中一种关键的有机酸阴离子,属于酮体(ketone bodies)的主要成员之一。它在能量代谢,尤其是在特定生理状态下(如饥饿、长时间运动或糖尿病)的供能过程中扮演核心角色。以下是其详细解释:
化学本质与结构: acetoacetate 是乙酰乙酸(acetoacetic acid)的共轭碱形式。其化学结构包含一个酮基(-C=O)和一个羧基(-COO⁻),分子式为 C₄H₅O₃⁻。它主要在肝脏线粒体中由脂肪酸β-氧化产生的乙酰辅酶A缩合而成 。
酮体的核心成员: acetoacetate 被归类为酮体,另外两个主要酮体是 β-羟基丁酸(由 acetoacetate 还原生成)和丙酮(由 acetoacetate 自发脱羧生成)。酮体是肝脏在葡萄糖供应不足时,将脂肪酸转化为的水溶性、可被外周组织(如大脑、肌肉)高效利用的替代能源分子 。
能量代谢的关键作用: 在禁食或低碳水化合物饮食期间,机体血糖下降,胰岛素水平降低,胰高血糖素升高,促使脂肪分解加速。肝脏将大量游离脂肪酸转化为乙酰辅酶A,进而合成 acetoacetate 等酮体。这些酮体释放入血,被心、脑、骨骼肌等组织摄取,在线粒体中代谢产生大量 ATP(三磷酸腺苷),为这些重要器官提供能量 。
在糖尿病中的病理意义: 在 1 型糖尿病或严重的 2 型糖尿病患者中,由于胰岛素绝对或相对缺乏,葡萄糖无法被有效利用,机体被迫大量分解脂肪产生酮体(包括 acetoacetate)。如果酮体生成速度超过组织利用和肾脏排泄能力,会导致血液中酮体浓度异常升高(酮血症),尿液中出现酮体(酮尿症),严重时可引发危及生命的糖尿病酮症酸中毒(Diabetic Ketoacidosis, DKA) 。
代谢与转化:
Acetoacetate 是肝脏在脂肪酸氧化过程中产生的核心酮体,是机体在能量匮乏时为重要器官(尤其是大脑)提供替代燃料的关键代谢中间物。其生理浓度的升高是适应饥饿状态的标志,但病理性过度积累(如糖尿病酮症酸中毒)则构成严重的代谢急症。
来源参考:
根据多个权威词典及化学文献,Acetoacetate(乙酰乙酸酯/盐)的详细解释如下:
Acetoacetate 是乙酰乙酸(一种含四个碳的有机酸)的酯或盐形式,化学式为 $mathrm{C_4H_5O_3^-}$,属于酮体(ketone body)的一种。它在生物体内参与能量代谢,尤其在脂肪酸分解过程中生成()。
如需更深入的化学机制或医学案例,可查阅专业文献或生化教材。
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