
n. 乙酰乙酸鹽
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;
西司他丁鈉的合成以乙酰************和1-溴-5-*********為原料,經活性*********烴化、成肟和水解3步反應得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***************為原料,經過肟化、醚化、氯代酯解反應合成了頭孢克肟開環側鍊酸。
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- *********與乙酰************為原料經環合、開環、溴代等反應合成。
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為主要原料,經*********催化制備************乙酞乙酸甲醋。
ethyl acetoacetate
乙酰乙酸乙酯
methyl acetoacetate
乙酰乙酸甲酯
n.|diacetate;乙酰乙酸鹽
acetoacetate(乙酰乙酸)是生物化學中一種關鍵的有機酸陰離子,屬于酮體(ketone bodies)的主要成員之一。它在能量代謝,尤其是在特定生理狀态下(如饑餓、長時間運動或糖尿病)的供能過程中扮演核心角色。以下是其詳細解釋:
化學本質與結構: acetoacetate 是乙酰乙酸(acetoacetic acid)的共轭堿形式。其化學結構包含一個酮基(-C=O)和一個羧基(-COO⁻),分子式為 C₄H₅O₃⁻。它主要在肝髒線粒體中由脂肪酸β-氧化産生的乙酰輔酶A縮合而成 。
酮體的核心成員: acetoacetate 被歸類為酮體,另外兩個主要酮體是 β-羟基丁酸(由 acetoacetate 還原生成)和丙酮(由 acetoacetate 自發脫羧生成)。酮體是肝髒在葡萄糖供應不足時,将脂肪酸轉化為的水溶性、可被外周組織(如大腦、肌肉)高效利用的替代能源分子 。
能量代謝的關鍵作用: 在禁食或低碳水化合物飲食期間,機體血糖下降,胰島素水平降低,胰高血糖素升高,促使脂肪分解加速。肝髒将大量遊離脂肪酸轉化為乙酰輔酶A,進而合成 acetoacetate 等酮體。這些酮體釋放入血,被心、腦、骨骼肌等組織攝取,線上粒體中代謝産生大量 ATP(三磷酸腺苷),為這些重要器官提供能量 。
在糖尿病中的病理意義: 在 1 型糖尿病或嚴重的 2 型糖尿病患者中,由于胰島素絕對或相對缺乏,葡萄糖無法被有效利用,機體被迫大量分解脂肪産生酮體(包括 acetoacetate)。如果酮體生成速度超過組織利用和腎髒排洩能力,會導緻血液中酮體濃度異常升高(酮血症),尿液中出現酮體(酮尿症),嚴重時可引發危及生命的糖尿病酮症酸中毒(Diabetic Ketoacidosis, DKA) 。
代謝與轉化:
Acetoacetate 是肝髒在脂肪酸氧化過程中産生的核心酮體,是機體在能量匮乏時為重要器官(尤其是大腦)提供替代燃料的關鍵代謝中間物。其生理濃度的升高是適應饑餓狀态的标志,但病理性過度積累(如糖尿病酮症酸中毒)則構成嚴重的代謝急症。
來源參考:
根據多個權威詞典及化學文獻,Acetoacetate(乙酰乙酸酯/鹽)的詳細解釋如下:
Acetoacetate 是乙酰乙酸(一種含四個碳的有機酸)的酯或鹽形式,化學式為 $mathrm{C_4H_5O_3^-}$,屬于酮體(ketone body)的一種。它在生物體内參與能量代謝,尤其在脂肪酸分解過程中生成()。
如需更深入的化學機制或醫學案例,可查閱專業文獻或生化教材。
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