2,6-dihidroksi-3-metilpurīns CAS 1076-22-8
video
2,6-dihidroksi-3-metilpurīns CAS 1076-22-8

2,6-dihidroksi-3-metilpurīns CAS 1076-22-8

Produkta kods: BM-2-1-249
CAS numurs: 1076-22-8
Molekulārā formula: C6H6N4O2
Molekulmasa: 166.14
Einecs Nr.: 214-058-1
MDL Nr.: MFCD00005580
HS kods: 29335990
Enterprise standard: HPLC>999,5%, lc - ms
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: Bloom Tech Xi'an rūpnīca
Tehnoloģiju pakalpojums: R&D departaments-1

 

2,6-dihidroksi-3-metilpurīns,Ķīmiskā formula ir C6H7N5O2, molārā masa ir 181,15 g/mol, un molekulārā formula ir H6N4O2. Tas ir balts vai izslēgts - balts kristālisks pulverveida cietsirdīgs. Šķīdība ūdenī ir 1,8 mg/ml, un tā šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, karstā ūdenī, metanolā, etanolā, hloroformā, benzolā un etilacetātā. Tas ir hirāls savienojums ar diviem izomēriem, l - tips un d - tips. To optiskās rotācijas spēki ir: l tips (+22.6) un d tips (-22,6). Tas ir stabils istabas temperatūrā, bet to viegli ietekmē gaisma, skābeklis, skābe un sārmi, un tas var sadalīties, ja to neuzglabā nepareizi. Tas ir svarīgs metabolīts ar plašu pielietojuma vērtību. Farmakoloģijā to var izmantot dažādu slimību ārstēšanai, piemēram, kardiopulmonālās funkcijas uzlabošanai, nervu sistēmas stimulēšanai utt.; Pārtikas rūpniecībā to var izmantot kā piedevu dažādiem pārtikas produktiem; Kosmētikā tas var mitrināt to var salabot un noņemt acu somas un tumšus apļus; Lauksaimniecības jomā to var izmantot kā augšanas regulatoru, lai veicinātu kultūru augšanu.

Produnct Introduction

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder CAS 1076-22-8| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Ķīmiskā formula

C6H6N4O2

Precīza masa

166

Molekulmasa

166

m/z

166 (100.0%), 167 (6.5%), 167 (1.5%)

Elementārā analīze

C, 43.38; H, 3.64; N, 33.72; O, 19.26

product-1-1

2,6-dihidroksi-3-metilpurīnsir svarīgs metabolīts un viens no galvenajiem kofeīna metabolisma produktiem. Tam ir plašs lietojumprogrammu vērtību diapazons, un tas ir pielietots daudzās jomās, piemēram, medicīnā, pārtikā un kosmētikā.

Farmakoloģiskā pielietojums
 

Aizraujoša nervu sistēma: kā kofeīna metabolīts tam ir stimulējošs efekts, kas līdzīgs kofeīnam nervu sistēmā, kas var veicināt nervu sistēmas satraukumu, uzlabot modrību un uzmanību. Tāpēc tas tiek pievienots arī dažām zālēm.

Zemāks holesterīna līmenis: tam ir arī daži ieguvumi veselībai. Pētījumi liecina, ka tas var samazināt zemu {- blīvuma lipoproteīnu holesterīna (LDL - c) līmeni, tādējādi novēršot koronāro sirds slimību, insultu un citas slimības.

Anti - Iekaisums un anti - oksidācija: tam ir zināma ietekme uz dažām iekaisuma reakcijām un ķermeņa oksidācijas stāvokli. Pētījumi liecina, ka tas var samazināt iekaisuma indikatorus un oksidatīvā stresa rādītājus, un tam ir noteikta anti - iekaisuma un antioksidantu iedarbība.

Uzlabot kardiopulmonālo funkciju: tam ir arī zināma ietekme uz kardiopulmonālās funkcijas uzlabošanu. Pētījumi liecina, ka tas var uzlabot plaušu darbību un vingrinājumu toleranci, un tādējādi tai ir zināma terapeitiskā ietekme uz hronisku obstruktīvu plaušu slimību un tamlīdzīgi.

Lietots citām zālēm: To var izmantot arī kā zāļu komponentu un izmantot kopā ar citām zālēm, piemēram, kombinācijā ar granluzolu, dopamīnu un citām zālēm, kas var uzlabot to efektivitāti.

-055

Pārtikas rūpniecības lietojumprogramma

 

product-492-343

Sīkie dzērieni: to var izmantot kā piedevu bezalkoholiskajiem dzērieniem. Plaši izmanto dažāda veida bezalkoholisko dzērienu veidos, piemēram, kolā, tējas dzērienos utt. Tas var padarīt bezalkoholiskos dzērienus ar noteiktu garšu un garšu, kā arī var palielināt to garšu un kalorijas.

Šokolāde un konfektes: to var izmantot arī šokolādē, konfektēs un citos ēdienos, lai palielinātu to aromātu un garšu. Turklāt var uzlabot šokolādes un konditorejas izstrādājumu glabāšanas laiku un karstuma izturību, tādējādi pagarinot viņu kalpošanas laiku.

Auksti dzērieni un piena produkti: to var izmantot arī aukstos dzērienos un piena produktos, lai nodrošinātu šos pārtikas produktus nepieciešamo aromātu un garšu. Tas var uzlabot auksto dzērienu un piena produktu kvalitāti un garšu, padarot šos pārtikas produktus patīkamākus.

Kosmētiskais pielietojums
 

Anti - Vecums: tam ir vairākas funkcijas, piemēram, anti - oksidācija, melanīna kavēšana un anti - iekaisums. To bieži izmanto kā vienu no anti - novecojošās kosmētikas sastāvdaļām, lai padarītu ādu jaunāku un veselīgāku.

Noņemiet acu somas un tumšos apļus: to var izmantot arī acu somu un tumšu apļu noņemšanai. Tas var izgaismot ādu, noņemt pigmentāciju un tam ir noteikta stingra ietekme uz ādu, tādējādi uzlabojot acu ādas stāvokli.

Mitrināšana un atjaunošana: tā kā tam ir noteikts antioksidantu efekts, to var izmantot arī kā antioksidantu kosmētikā. Tas var stiprināt ādas izturību pret brīvajiem radikāļiem, novērst ādas novecošanos un sausumu, vienlaikus atjaunot bojātas ādas šūnas un veicināt ādas veselību.

Lauksaimniecības pielietojums: to var izmantot kā izaugsmes regulatoru lauksaimniecībā. Pētījumi liecina, ka tā pielietojums var uzlabot augu fotosintēzes efektivitāti, samazināt lapu iztvaikošanu, palielināt augu karstuma izturību un sausuma toleranci utt., Tādējādi uzlabojot kultūraugu ražu un kvalitāti. Turklāt to var izmantot arī, lai aizsargātu augļu koku ziedputekšņus, pielāgotu augļu krāsu utt.

02165

 

Other properties

1. stabilitāte:

DMHP ir balts līdz gaiši dzeltens kristāls istabas temperatūrā, viegli šķīst ūdenī, metanolā, etanolā un citos polārajos šķīdinātājos. Sakarā ar divu hidroksilgrupu esamību DMHP molekulā, tai ir tendence uz oksidācijas reakciju un noārdīšanos gaismā. Turklāt DMHP ir arī viegli sadalīts ar siltumu, skābi, sārmiem un citiem apstākļiem, tāpēc tas ir jāaizsargā uzglabāšanas un pārvadāšanas laikā.

2. Šķīdība:

DMHP ir viegli šķīst ūdenī un citos polāros šķīdinātājos istabas temperatūrā, piemēram, metanols, etanols, acetons utt., Bet nestabils organiskos šķīdinātājos, piemēram, non - polāros šķīdinātājus, piemēram, benzols un n - heptāns. Turklāt DMHP notiks noārdīšanās reakcijas spēcīgā skābē un spēcīgos sārmu apstākļos, kā rezultātā samazinās tā šķīdība.

 

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Ķīmiskā reaktivitāte:

DMHP ir dažas tipiskas īpašības ķīmiskajās reakcijās, piemēram:

(1) Acid - bāzes īpašības: DMHP satur divas hidroksilgrupas, tātad var rasties skābe - bāzes reakcijas. Sārmainos apstākļos DMHP zaudē protonus un izpaužas anjonu veidā un veido kompleksus ar metāla joniem.

(2) Redoksa īpašības: DMHP molekulas satur vairākus slāpekļa atomus un divas hidroksilgrupas, kuras ir viegli piedalīties redoksreakcijās. Piemēram, DMHP oksidējošā līdzekļa klātbūtnē var oksidēt atbilstošajam karbonskābes atvasinājumam. Turklāt, ņemot vērā divu hidroksilgrupu klātbūtni DMHP, tās var samazināt arī, samazinot līdzekļus, lai radītu atbilstošus aldehīdus un spirtu.

(3) Aromātiskā gredzena reaktivitāte: purīna gredzenam DMHP ir acīmredzamas aromātiskas īpašības, kas ļauj tam piedalīties dažādās aromātiskajās gredzenu reakcijās. Piemēram, DMHP var veikt reakcijas, piemēram, aizvietošanas reakciju un katalītisko hidrogenēšanas reakciju.

4. Termoķīmiskās īpašības:

DMHP ir arī dažas īpašas īpašības termoķīmiskajās reakcijās. Piemēram, augstas temperatūras apstākļos DMHP var depolimerizēt, lai ražotu tādus produktus kā hidroksimetilizoksantīns un formaldehīds. Turklāt DMHP ir slikta termiskā stabilitāte un tas sadalās virknē dažādu savienojumu augstas temperatūras apstākļos.

5. Fotoķīmiskās īpašības:

DMHP ir arī noteiktas fotoķīmiskās īpašības. Zem ultravioletās gaismas apstarošanas,2,6-dihidroksi-3-metilpurīnsvar iziet elektronu izomerizācijas reakciju, lai iegūtu izomērus ar dažādām ķīmiskām īpašībām. Turklāt gaismas apstākļos DMHP ir pakļauts arī oksidācijas reakcijām, kā rezultātā mainās molekulārā struktūra.

2,6-dihidroksi-3-metilpurīna ar kukaiņu ožas receptoriem molekulārā dokstacijas simulācija ar kukaiņu ožas receptoriem

2,6-dihidroksi-3-metilpurīns ir purīna savienojums ar īpašu ķīmisku struktūru un bioloģisko aktivitāti. Purīna savienojumi ir plaši sastopami dabā, un tam ir svarīga loma daudzos bioloģiskos procesos {. 2, 6-dihidroksi-3-metilpurīns var darboties kā smaka molekula, ko uztver daži kukaiņi, un piedalīties to ožas atpazīšanas procesā.

Ožas receptoru struktūru iegūšana un apstrāde kukaiņos

Receptoru struktūras iegūšana

Kukaiņu ožas receptoru strukturālo informāciju var iegūt, izmantojot dažādus ceļus. Dažām kukaiņu sugām, kuras ir plaši pētītas, to ožas receptoru kristāla struktūra jau var būt publiski pieejama olbaltumvielu datu bāzē (PDB). Šajā gadījumā atbilstošo receptoru struktūras failu var lejupielādēt tieši no PDB. Ja mērķa kukaiņu ožas receptoru kristāla struktūra nav atrisināta, homoloģisko modelēšanu var izmantot, lai izveidotu tā trīs - dimensiju strukturālo modeli. Homoloģiskā modelēšana ir balstīta uz olbaltumvielu secību līdzību, izmantojot homoloģiskos proteīnus ar zināmām struktūrām kā veidnes, lai prognozētu mērķa olbaltumvielu struktūru, izmantojot datorprogrammas. Parasti izmantotā homoloģijas modelēšanas programmatūra ietver modeleru, Šveices - modeli utt.

Receptoru struktūras apstrāde

Pēc kukaiņu ožas receptoru struktūras iegūšanas ir nepieciešams tos priekšapstrādāt, lai nodrošinātu to piemērotību molekulārajām dokstacijas simulācijām. Pirmkārt, izmantojiet molekulārās vizualizācijas programmatūru, piemēram, Pymol, lai no receptoru struktūras noņemtu ūdens molekulas un ligandu molekulas (ja tāda ir). Pēc tam receptoru struktūra tiek pakļauta hidrogenēšanas ārstēšanai, pievienojot trūkstošos ūdeņraža atomus, lai precīzi aprēķinātu mijiedarbības spēku starp receptoru un ligandu. Turklāt ir jānosaka receptora saistīšanās vieta, kas ir reģions, kurā var saistīties ligands. Saistošo vietu var noteikt, analizējot receptora strukturālos īpašības, zināmās ligandu saistīšanas informāciju vai izmantojot specializētu saistīšanas vietas prognozēšanas programmatūru, piemēram, CASPP, Pocket utt.

2,6-dihidroksi-3-metilpurīna struktūras iegūšana un optimizēšana

Ligandu struktūras iegūšana

2,6 - dihidroksi-3-metilpurīna ķīmisko struktūru var uzzīmēt, izmantojot ķīmiskās zīmēšanas programmatūru, piemēram, ChemDraw, un pēc tam pārveidot par formātu, kas piemērots molekulārai dokstacijas simulācijai (piemēram, mol2, pdbqt utt.). Turklāt savienojuma trīsdimensiju struktūras failu var arī tieši lejupielādēt no ķīmiskām datu bāzēm, piemēram, Pubchem, Cinka utt.

Ligandu struktūras optimizācija

Lai ligandu struktūra būtu racionālāka un uzlabotu molekulārās dokstacijas precizitāti, ir jāoptimizē ligandu struktūra. Parastās optimizācijas metodes ietver enerģijas samazināšanu un molekulārās dinamikas simulāciju. Enerģijas samazināšana tiek panākta, pielāgojot molekulu atomu koordinātas, lai samazinātu to kopējo enerģiju, kā rezultātā rodas stabila molekulārā konformācija. Molekulārās dinamikas simulācija var simulēt molekulu kustības uzvedību noteiktā laika skalā, vēl vairāk optimizēt molekulu konformāciju un izpētīt molekulu dinamiskās īpašības. Parastā molekulārā simulācijas programmatūra ietver gromakus, dzintaru utt.

 

Populāri tagi: 2,6-dihidroksi-3-metilpurīns CAS 1076-22-8, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, beztaras, pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu