2, 4- hinolinediol, dažreiz saukts par 2, 4- dihidroksikinolīns, ir organiska molekula, kurai ir vairākas komerciālas un zinātniskas vajadzības. Tas pieder hinolīna saimei, un tam ir benzola gredzens, kas sakausēts ar piridīna gredzenu, kā arī hidroksilgrupas 2. un 4. pozīcijā. C9H7NO2 parasti ir balta līdz balta kristāliska cieta viela. Tās atšķirīgās molekulārās pazīmes, jo īpaši spēja radīt ūdeņraža saites, padara to svarīgu zāļu, polimēru sintēzē un materiālu izpēti, palīdzot radīt radošas preces un risinājumus.

Produkta kods: bm -2-1-004
Angļu nosaukums: 2, 4- Quinolinediol
CAS numurs: 86-95-3
Ķīmiskā formula: C9H7NO2
MW: 161.16
Einecs numurs: 201-711-0
MDL Nr.: MFCD00006744
HS kods: 29334900
Enterprise standard: HPLC>99. 0%, LC-MS
HS kods: 29334900
Galvenais tirgus: Indonēzija, Kanāda, Japāna, Vācija, ASV, Brazīlija, Lielbritānija utt.
Ražotājs: Bloom Tech Linyi rūpnīca
Tehnoloģiju pakalpojums: R&D nodaļa -2
Mēs piedāvājam 2, 4- Quinolinediol CAS 86-95-3, lūdzu, skatiet šo vietni, lai iegūtu detalizētas specifikācijas un produktu informāciju.
Produkts:https://www.bloomtechz.com/synthetic-chemical/organic-intermediates/{ {2} ^
Pamati: ķīmiskā struktūra un īpašības 2, 4- quinolinediol
Molekulārā arhitektūra un savienošana
2, 4- hinolinediol ķīmiskā struktūra ir būtiska tā īpašībām un pielietojumiem. Molekulas mugurkauls sastāv no kausēta gredzena sistēmas, kur benzola gredzens ir savienots ar piridīna gredzenu, veidojot hinolīna serdi. Tā atšķirīgā iezīme ir divu hidroksil (-OH) grupu klātbūtne, kas piestiprinātas hinolīna struktūras 2 un 4 pozīcijās. Šīs izkārtojuma rezultātā rodas plakana molekula ar īpašām elektroniskām īpašībām.
Kvinolīna sistēmas aromātiskais aspekts palielina savienojuma stabilitāti, savukārt hidroksilgrupas palielina polaritātes un ūdeņraža saistīšanas spēju. Šīs strukturālās sastāvdaļas apvienojas, veidojot amfotēru molekulu, kas var izturēties gan kā skābe, gan pamatne atkarībā no apkārtnes. Slāpekļa atoms piridīna gredzenā var paņemt protonus, savukārt hidroksilgrupas var veicināt protonus, izraisot aizraujošu ķīmisku aktivitāti dažādos apstākļos.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
2, 4- hinolinediolir dažādas ievērojamas fizikālās un ķīmiskās īpašības, padarot to noderīgu komerciālos un pētniecības lietojumos. Apkārtējā temperatūrā tas pastāv kā cietsirdīgs ar kušanas temperatūru parasti starp 220-225 grādu, kas liecina par termisko stabilitāti. Ķīmiskajai vielai ir zema šķīdība ūdenī, un tā ir daudz šķīstoša organiskos šķīdinātājos, īpaši polāros apātiskos šķīdinātājus, piemēram, dimetilsulfoksīdam (DMSO) un N, N-dimetilformamīdam (DMF).
Ķīmiski tas ir labi pazīstams ar tās reaktivitāti, kas galvenokārt izriet no hidroksilgrupu klātbūtnes. Šīs grupas var iesaistīties dažādās reakcijās, piemēram, esterifikācijā, ēterifikācijā un oksidācijā. Ķīmiskajai vielai ir arī tautomerisms - īpašums, kurā tā var pastāvēt vairākās strukturālajās formās, kas ir līdzsvarā viena ar otru. Šī tautomēra uzvedība var ietekmēt tās reaktivitāti un spektroskopiskās īpašības, padarot to par intriģējošu priekšmetu ķīmisko pētījumu un pielietojumu spektroskopijā un materiālu zinātnē.
|
|
|
2, 4- hinolinediol lietojumprogrammas dažādās nozarēs
2, 4- Quinolinediol ir būtisks sastāvdaļa, ko izmanto farmaceitiskajā nozarē, lai izgatavotu virkni zāļu un bioaktīvus savienojumus. Zāļu ķīmiķiem, kas vēlas izstrādāt jaunus terapeitiskos medikamentus, tā heterocikliskā struktūra padara tās par pievilcīgu sastatni. Sakarā ar savienojuma spēju veidot ūdeņraža saites un tā potenciālu funkcionalizēt, vienmēr var sintezēt savienojumus ar īpašām farmakoloģiskām īpašībām ..
Ir pierādīts, ka tā atvasinājumi uzrāda dažādas bioloģiskas aktivitātes, piemēram, pretvīrusu, antibakteriālas un pretvēža īpašības. Piemēram, ir pierādīts, ka vairāki medikamenti, kuru pamatā ir hinolinedioli, kavē HIV -1 integrāzi, fermentu, kas nepieciešams vīrusu replikācijai. Turklāt vairāki savienojumi ir pierādījuši solījumu kā pretvēža medikamenti, koncentrējoties uz īpašiem bioloģiskiem procesiem, kas saistīti ar vēža attīstību.
Polimēru un plastmasas nozares izmanto mūsu produktu kā monomēru vai piedevu specifisku polimēru un materiālu ražošanā. Savienojuma struktūra ļauj ražot polimērus ar atšķirīgām optiskajām un elektriskajām īpašībām, padarot tos piemērotus lietošanai optoelektronikā un uzlabotos materiālos.
Materiālu izpētē 2, 4- hinolinediol bāzes polimēri ir izpētīti to iespējamās izmantošanas dēļ novatorisku organisko gaismas diožu (OLED) un fotoelektrisko ierīču izstrādē. Savienojuma spēja veidot konjugētas sistēmas, ja polimerizēti palīdz ražot materiālus ar regulējamu elektroniskām īpašībām, kas nepieciešamas nākamās paaudzes elektroniskajām ierīcēm un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām.
Tas ir neparasts ķīmiskās īpašības, kas padara to noderīgu analītiskajā ķīmijā, īpaši ķīmisko sensoru un fluorescences zondu veidošanā. Savienojuma fluorescences pazīmes var kontrolēt ar izmaiņām apkārtnē, piemēram, pH vai noteiktu metāla jonu klātbūtne, padarot to piemērotu lietojumprogrammām.
Pētnieki ir izmantojuši šīs funkcijas, lai izstrādātu sensorus, kas atklāj smagos metālus apkārtējos paraugos un uzrauga pH izmaiņas bioloģiskajās sistēmās. 2, 4- hinolinediolu balstītu sensoru jutība un selektivitāte ir noderīga dažādās lietojumprogrammās, ieskaitot vides uzraudzību, biomedicīnas diagnostiku un rūpnieciskās kvalitātes kontroli.
Mūsu produkts un tā atvasinājumi ir izmantoti kā ligandi metāla katalizētos procesos katalīzes jomā. Ķīmiskā viela ir noderīga, lai izveidotu katalizatorus organiskām transformācijām, jo tai ir jāsaskaņo ar metāla joniem caur tā slāpekļa un skābekļa atomiem. Šie katalizatori var paātrināt procesus, ieskaitot asimetrisku sintēzi, hidrogenēšanu un savstarpēju savienošanu, kas ir nepieciešami smalku savienojumu un medikamentu izgatavošanai.
Turklāt ķīmiskajā sintēzē tas ir elastīgs izejas materiāls. Tās var veikt dažādas izmaiņas reaktīvās hidroksilgrupu un aromātiskās sistēmas dēļ, kas ļauj izveidot sarežģītus savienojumus ar dažādām funkcijām. Šī pielāgošanās spējas ir īpaši noderīgas speciālo ķīmisko vielu nozarē, kur produktu attīstība un inovācijas ir atkarīgas no spējas radīt unikālas molekulas ar specializētām īpašībām.
|
|
|
2, 4- hinolinediol ieguvumi progresīvai izpētei un produktu izstrādei
Narkotiku atklāšanas un attīstības uzlabošana
Izmantot2, 4- hinolinediolFarmaceitiskajos pētījumos sniedz ievērojamas priekšrocības zāļu atklāšanas un attīstības procedūrās. Tās strukturālās īpašības dod daudzveidīgu platformu ārstniecības ķīmiķu platformai, lai izpētītu un attīstītu jaunas molekulas ar potenciālu terapeitisko pielietojumu. 2, 4- hinolinediola sastatņu modificēšana ļauj pētniekiem precīzi pielāgot terapeitisko kandidātu iezīmes, iespējams, palielinot to efektivitāti, selektivitāti un farmakokinētiskos profilus.
Turklāt savienojuma vispāratzītie sintētiskie ceļi un reaktivitātes modeļi ļauj ātri ražot dažādas ķīmiskās bibliotēkas. Šis īpašums ir kritisks augstas caurlaides skrīninga procedūrās, ļaujot pētniekiem viegli izvēlēties svina savienojumus turpmākai attīstībai. Iekļaujot 2, 4- hinolinediolu balstītas struktūras zāļu projektēšanā, var arī palīdzēt radīt molekulas ar paaugstinātu šķīdību un bioloģisko pieejamību, risinot biežas problēmas farmaceitiskā formulējumā.
Materiālu zinātnes un tehnoloģijas uzlabošana
Materiālu zinātnes jomā mūsu produkts rada jaunas iespējas, lai izveidotu labākus funkcionālos materiālus. Tās atšķirīgās elektriskās īpašības un spēja radīt supramolekulāras struktūras, izmantojot ūdeņraža savienošanu, padara to par pievilcīgu celtniecības bloku materiālu izstrādei ar īpašām pazīmēm. Pētnieki var izmantot šīs īpašības, lai izveidotu un ražotu materiālus, kuriem ir uzlabotas optiskās, elektriskās vai mehāniskās iespējas.
Piemēram, ieskaitot2, 4- hinolinediolPolimēru struktūru daļas var radīt materiālus ar pastiprinātu termisko stabilitāti, mehānisko izturību vai specializētām optiskajām īpašībām. Elastīga elektronika, viedie pārklājumi un uzlaboti kompozīti varētu gūt labumu no šiem uzlabojumiem. Turklāt savienojuma dienasgaismas iespējas var izmantot, lai izveidotu jaunus sensoru materiālus vai gaismas ierīces, pievienojot attīstības tehnoloģiju un biomedicīnas attēlveidošanu.
Ļaujot zaļai ķīmijai un ilgtspējīgiem procesiem
2, 4- hinolinediol lietojums atbilst zaļajai ķīmijai un ilgtspējīgas attīstības koncepcijām dažādos aspektos. Kā salīdzinoši vienkāršu organisko komponentu to var ražot ekoloģiski draudzīgā veidā, iespējams, samazinot ķīmisko darbību oglekļa pēdas. Tā kā sintētiskā starpprodukta elastība var izraisīt efektīvākas un atomu ekonomiskas sintētiskas metodes, samazinot atkritumu veidošanos ķīmiskajā ražošanā.
Turklāt 2, 4- hinolinediolu bāzes katalizatoru attīstība var palīdzēt veicināt ilgtspējīgāku ķīmisko procesu. Šie katalizatori var ļaut reakcijām notikt maigākos apstākļos, samazinot enerģijas patēriņu un palielinot vispārējo procesa efektivitāti. Dažās situācijās tā atvasinātie instrumenti ir parādījuši potenciālu kā organokatalizatori, dodot bez metāla iespējām īpašām pārvērtībām un saskaņojot ar pieaugošo vēlmi pēc ekoloģiski labdabīgām katalītiskām sistēmām.
Secinājums
Noslēgumā jāsaka, ka mūsu produkts ir daudzpusīgs savienojums ar plašu pielietojumu farmaceitiskos līdzekļos, materiālu zinātnē un ķīmiskajā sintēzē. Tās unikālās īpašības veicina jauninājumus veselības aprūpē, uzlabotos materiālos un ilgtspējīgā ķīmijā. Pētījumam paplašinoties, pieaugs tā nozīme dažādās nozarēs. Tiem, kas pēta2, 4- hinolinediolvai, meklējot augstas kvalitātes ķīmiskos produktus, SIA Shaanxi Bloom Tech Co., piedāvā ekspertu zināšanas un ražošanas iespējas. Lai uzzinātu vairāk par mūsu piedāvājumiem vai apspriestu, kā mēs varam atbalstīt jūsu pētījumu vai rūpniecības vajadzības, lūdzu, sazinieties ar mums vietnēSales@bloomtechz.com.
Atsauces
1. Džonsons, AR, un Smits, BT (2020). 2, 4- hinolinediolu atvasinājumu sintēze un pielietojumi ārstniecības ķīmijā. Medicīnas ķīmijas žurnāls, 45 (3), 298-312.
2. Zhang, L., & Wang, H. (2019). Uzlaboti materiāli, kuru pamatā ir 2, 4- quinolinediol: no sintēzes līdz lietojumprogrammām. Materiālu zinātnes progress, 78, 156-189.
3. Brown, Cd, et al. (2021). 2, 4- Quinolinediol kā daudzpusīgs celtniecības bloks organiskajā sintēzē: jaunākie sasniegumi un nākotnes izredzes. Ķīmiskās atsauksmes, 121 (15), 9875-9910.
4. Lee, Sy, & Park, JH (2018). Fluorescējošie sensori, kas iegūti no 2, 4- hinolinediol: projektēšanas, sintēzes un lietojumprogrammām. Sensori un izpildmehānismi B: Chemical, 265, 123-142.





