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维生素D3(VD3)及其衍生物在生物体内具有广泛的作用,细胞的分化、钙离子的代谢、免疫系统的功能调节等都离不开这一类化合物。目前市面上出售的VD3主要是通过7‐去氢胆固醇(7-DHC)光异构化反应转化为预维生素D3(P3),P3再热异构化生成VD3。由于P3的吸收光谱与7-DHC的吸收光谱非常的相似,因此在反应的过程中部分P3吸收光能转化成副产物光甾醇(L3)和速甾醇(T3)。传统工艺中制备VD3一般是利用釜式光反应器来完成光异构化过程。在釜式光反应器中只有靠近光源部分的光反应液才能够吸收足够的光子进行反应,要获得高转化率的7-DHC必须延长光反应时间,这就意味着P3也将吸收更多的光子转化成副产物L3和T3。因此,目前工业上生产VD3的收率很低,一般不超过20%。为了提高VD3的收率,我们将微流光反应器引入到光异构化反应过程中,替代传统的釜式光反应器。微流光反应器的光程短、比表面大,这将使7-DHC在短时间内高效率地完成光异构化反应,同时避免P3的过度光照。实验结果表明,以500瓦高压汞灯作为光源,利用微流光反应器进行光异构化反应,P3的HPLC收率为72%,热异构化反应后VD3的收率高达37%。