2,6-piridīndikarbonskābe CAS 499-83-2
video
2,6-piridīndikarbonskābe CAS 499-83-2

2,6-piridīndikarbonskābe CAS 499-83-2

Produkta kods: BM-2-1-016
Nosaukums: 2,6-piridīndikarbonskābe
CAS Nr.: 499-83-2
Molekulārā formula: c7h5no4
MW.: 167,12
EINECS Nr.: 207-894-3
Analysis items: HPLC>99,5%, HNMR
HS kods: 29333999
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Tehnoloģiju dienests: R&D Dept.-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem 2,6-piridīndikarbonskābes cas 499-83-2 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes 2,6-piridīndikarbonskābes cas 499-83-2 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.

 

2,6-piridīndikarbonskābeir organisks savienojums ar CAS 499-83-2 un ķīmisko formulu C7H5NO4. Tas ir balts vai gaiši dzeltens kristālisks pulveris ar vieglu kairinošu smaržu. Šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, ūdenī, etanolā un ēterī, nedaudz šķīst benzolā, hloroformā utt. Stabils istabas temperatūrā, bet viegli sadalās augstā temperatūrā. Tas ir svarīgs starpprodukts zāļu sintēzē ar plašu pielietojumu klāstu. To var izmantot, lai sintezētu 2,6-diacetilpiridīnu, 2,6-diamino-4-hlorpiridīnu, un to var izmantot arī nākamajā metāla ligandu savienojumu, funkcionālo materiālu un farmaceitisko starpproduktu sintezēšanas posmā. Piridīn-2,6-dikarbonskābe dabiski pastāv baktēriju sporās, taču tās saturs ir zems un nespēj apmierināt pieprasījumu, padarot ekstrakciju sarežģītu. Neveicina rūpniecisko ražošanu un pielietojumu. Pirmais sintētiskās literatūras ziņojums bija 1935. gadā, kurā Alvins V. Singers un sm mcelvains oksidēja 2,6-dimetilpiridīnu ūdenī ar kālija permanganātu ar iznākumu 64%. Rūpniecībā 2,6-dimetilpiridīnu parasti iegūst ar oksidēšanas metodi. Piridīn-2,6-dikarbonskābe tiek atbrīvota no termofīlo taukskābju baktēriju sporām, kuras tiek nogalinātas ar augstspiediena sterilizāciju; Tas izraisa hitozāna stabilizētu zelta nanodaļiņu agregāciju un maina šķīduma krāsu no sarkanas uz zilu.

Produnct Introduction

 

Ķīmiskā formula

C7H5NO4

Precīza Mise

167.02

Molekulmasa

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

Elementu analīze

C, 50.31; H, 3.02; N, 8.38; O, 38.29

CAS 499-83-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2,6-Pyridinedicarboxylic Acid NMR | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

product-1-1

Šis ir mūsu uzlabotais produkts2,6-piridīndikarbonskābe. Piezīme: BLOOM TECH (kopš 2008. gada), ACHIEVE CHEM-TECH ir mūsu meitasuzņēmums.

Sintētiskā piridīn-2,6-dikarbonskābe: ielieciet 500 ml ūdens, 2,0 g iniciatora amonija persulfāta, 2,0 g katalizatora cutpp1, 100 g izejmateriāla 2,6-dimetilpiridīna 1000 ml trīskaklu kolbā ar termometru, uzkarsē līdz temperatūrai8, uzkarsē līdz temperatūrai, pievieno līdz galam8. temperatūra līdz 80 grādiem, pēc reakcijas 3h, HPLC noteikšana parāda, ka konversijas ātrums ir 98,0%, pārtrauciet gaisa padevi, filtrējiet ķīmisko grāmatu un atgūstiet katalizatoru, pievienojiet filtrātam nātrija hidroksīda šķīdumu ar masas procentuālo koncentrāciju 15%, noregulējiet pH līdz 9, ļaujiet nostāvēties slāņošanai, atdaliet šķīdumu, paskābiniet zemāko ūdens slāni ar 1 koncentrāciju ar sālsskābi, 5% nogulsnējiet, filtrējiet un izžāvējiet filtra kūku istabas temperatūrā zem pazemināta spiediena, lai iegūtu 150,3 g produkta. Molārā iznākums: 96,4%. Produkta tīrība pēc HPLC bija 99,84%.

2,6-Pyridinedicarboxylic Acid synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

2,6-piridīndikarbonskābevar izmantot 2,6-piridīndietanola pagatavošanai, 2,6-diaizvietotais piridīns ir svarīga organiskās sintēzes starpproduktu klase, īpaši 2,6-piridīndietanolam ir spēcīgs pielietojums. Hidroksilgrupas var iegūt no aldehīdiem, halogenētiem ogļūdeņražiem, aminogrupām un daudzām citām funkcionālajām grupām, un pēc tam sintezēt citus svarīgus savienojumus. Turklāt 2. un 6. pozīciju aizstāšanas dēļ var rasties arī makrocikliskie savienojumi, kurus plaši izmanto sintēzē un kuriem ir augsta pētnieciskā vērtība.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

Piridīna-2,6-dikarbonskābes izmantošana metālu jonu ekstrakcijā ir ļoti svarīga. Kā organisks ligands tas var veidot stabilus kompleksus ar dažādiem metālu joniem, tādējādi panākot metālu jonu ekstrakciju un atdalīšanu.

+

-

Metāla jonu ekstrakcijā tas var darboties kā ligands, lai saistīties ar mērķa metāla jonu, veidojot šķīstošus kompleksus. Šī kompleksa veidošanās ļauj no šķīduma atdalīt metāla jonus, kurus pēc tam var atdalīt no kompleksa, veicot centrifugēšanu, filtrēšanu, mazgāšanu un citas darbības.
Metāla jonu ekstrakcijai ir šādas priekšrocības:
(1) Augsta selektivitāte: var veidot stabilus kompleksus ar specifiskiem metāla joniem, tādējādi panākot ļoti selektīvu metāla jonu ekstrakciju.
(2) Augsta ekstrakcijas efektivitāte: var veidot kompleksus ar dažādiem metāla joniem, tādējādi nodrošinot augstu ekstrakcijas efektivitāti.
(3) Viegli lietojams: piridīna-2 6-dikarbonskābei ir laba šķīdība, tā viegli saistās ar mērķa metālu joniem, un izveidotajam kompleksam ir laba stabilitāte, tāpēc to ir viegli atdalīt un attīrīt.
Attiecībā uz metālu jonu ekstrakciju piridīn-2 6-dikarbonskābei ir plašs pielietojumu klāsts, un to var izmantot dažādu metālu jonu, piemēram, vara, cinka, dzelzs, kobalta, niķeļa u.c., ekstrahēšanai. Piemēram, vara ekstrakcijā piridīn-2 6-dikarbonskābi var izmantot kā ligandu, kas savienojas ar vara kompleksu, lai savienotos ar ķīļiem. vara ekstrakcija. Tam ir plašs pielietojums narkotiku nesēju jomā. Kā organisks savienojums tas var saistīties ar zāļu molekulām, veidojot stabilu zāļu nesēju, tādējādi panākot mērķtiecīgu zāļu piegādi un kontrolētu izdalīšanos.

Zāļu nesēju jomā tas var kalpot kā ligands zāļu nesējiem un veidot stabilus kompleksus ar zāļu molekulām. Šī kompleksa veidošanās ļauj zāļu molekulām iekapsulēties piridīna-2 6-dikarbonskābes molekulu iekšpusē vai ārpus tām, veidojot kompleksu ar īpašām īpašībām.

+

-

Šis komplekss var nodrošināt mērķtiecīgu zāļu piegādi un kontrolētu izdalīšanos organismā dažādos veidos. Piemēram, ievadot kompleksu organismā caur orālu vai injekciju, komplekss var lēnām atbrīvot zāles organismā, tādējādi panākot ilgstošu zāļu izdalīšanos. Tajā pašā laikā tas var arī saistīties ar specifiskiem šūnu virsmas receptoriem, lai sasniegtu mērķtiecīgu zāļu piegādi.
Pielietojumam zāļu nesēju jomā ir šādas priekšrocības:
(1) Zāļu stabilitātes uzlabošana: tas var veidot stabilus kompleksus ar zāļu molekulām, tādējādi aizsargājot tās no ārējās vides kaitējuma un uzlabojot zāļu stabilitāti.
(2) Realizēt zāļu ilgstošu izdalīšanos: tas var kalpot kā zāļu nesējs, lai lēnām atbrīvotu zāles organismā, tādējādi panākot zāļu ilgstošu izdalīšanos. Šis ilgstošas ​​​​darbības efekts var samazināt zāļu blakusparādības un uzlabot to efektivitāti.
(3) Mērķtiecīga zāļu piegāde: tā var saistīties ar specifiskiem šūnu virsmas receptoriem, lai panāktu mērķtiecīgu zāļu piegādi. Šī mērķtiecīga ievadīšana var palielināt zāļu koncentrāciju bojājuma vietā, tādējādi uzlabojot zāļu efektivitāti.
(4) Zāļu blakusparādību samazināšana: kā zāļu nesējs var samazināt lietoto zāļu daudzumu, tādējādi samazinot zāļu blakusparādības.
(5) Zāļu piegādes jomā tam ir plašs lietojumu klāsts, un to var izmantot, lai piegādātu dažāda veida zāles, piemēram, pretvēža zāles, pretiekaisuma zāles, antibiotikas utt. Piemēram, pretvēža zāļu piegādei,2,6-piridīndikarbonskābevar izmantot kā nesēju, lai nogādātu pretvēža zāles uz audzēja vietu, tādējādi uzlabojot pretvēža zāļu efektivitāti un samazinot blakusparādības.

DPA bioloģiskā nozīme

► Loma baktēriju endosporās

DPA ir baktēriju endosporu pazīme, ko veido tādas sugas kāBacillusunClostridiumstresa apstākļos. Tajā ietilpst:

Kalcija-DPA komplekss: saistās Ca²⁺ attiecībā 1:1, veidojot helātu, kas stabilizē sporu DNS un proteīnus.

Termiskā aizsardzība: samazina ūdens saturu sporās, novēršot karstuma{0}}izraisītu denaturāciju.

Dīgšanas izraisītājs: Ca²⁺-DPA izdalīšanās sporu rehidratācijas laikā ierosina vielmaiņas aktivitāti.

Diagnostikas lietojumprogrammas:

Fluorescējošās krāsvielas (piemēram, terbija -DPA kompleksi) nosaka sporas pārtikas nekaitīgumā un bioloģiskajā aizsardzībā.

► Farmakoloģiskais potenciāls

Pretmikrobu iedarbība: DPA atvasinājumi kavē baktēriju bioplēves veidošanos, izjaucot kalcija homeostāzi.

Pretvēža līdzekļi: metāla-DPA kompleksi (piemēram, platīna-DPA) uzrāda citotoksicitāti pret audzēja šūnām, izmantojot DNS interkalāciju.

Neiroprotekcija: DPA attīra reaktīvās skābekļa sugas (ROS), piedāvājot potenciālu Alcheimera slimības terapijā.

Rūpnieciskie un tehnoloģiskie pielietojumi

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Koordinācijas ķīmija un katalīze

DPA trīszobu helātu veidošanās spēja padara to par daudzpusīgu ligandu:

Metāla-Organic Framework (MOF): uz DPA-bāzētiem MOF ir liels virsmas laukums gāzes uzglabāšanai (piemēram, CO₂ uztveršanai).

Homogēnā katalīze:

Pallādija{0}}DPA kompleksi katalizē Suzuki-Miyaura krusto-savienojuma reakcijas.

Rutēnija-DPA kompleksi veicina alkēnu hidrogenēšanu.

Materiālzinātne

Polimēru piedevas: DPA uzlabo poliamīdu un epoksīdsveķu termisko stabilitāti.

Korozijas inhibitori: DPA{0}}bāzētas plēves aizsargā tērauda virsmas skābā vidē.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Analītiskā ķīmija

Hromatogrāfija: DPA atvasinājumi kalpo kā stacionāras fāzes HPLC, lai atdalītu aromātiskos savienojumus.

Spektroskopija: terbija -DPA kompleksi izstaro intensīvu fluorescenci, kas ļauj noteikt metālu pēdas (piemēram, Ca²⁺ bioloģiskajos paraugos).

Inovācijas un nākotnes virzieni

► Ilgtspējīga sintēze

Fotokatalītiskā oksidēšana: izmantojot TiO₂ nanodaļiņas un redzamo gaismu, lai oksidētu 2,6-lutidīnu bez stiprām skābēm.

Plūsmas ķīmija: nepārtrauktas{0}}plūsmas reaktori uzlabo ražu un samazina šķīdinātāja izmantošanu DPA ražošanā.

► Uzlabota zāļu piegāde

Nanonesēji: DPA iekapsulēšana liposomās vai mezoporainā silīcija dioksīdā uzlabo biopieejamību un ir vērsta uz konkrētiem audiem.

Priekšzāles: DPA karboksilgrupu esterēšana uzlabo membrānas caurlaidību, fermentatīvās šķelšanās rezultātā intracelulāri atbrīvo aktīvo DPA.

► Bio{0}}Iedvesmoti materiāli

Sporu-mimētiskie pārklājumi: Ca²⁺-DPA kompleksu iekļaušana polimēru matricās rada karstumizturīgus pārklājumus elektronikai.

Pašdziedinošie polimēri: DPA-balstītas dinamiskās kovalentās saites ļauj materiāliem patstāvīgi salabot plaisas.

► Mākslīgais intelekts DPA pētījumos

Mašīnmācīšanās: DPA{0}}metāla sarežģītu konstrukciju un katalītisku darbību prognozēšana, lai paātrinātu ligandu veidošanu.

Robotika: augstas{0}}DPA atvasinājumu skrīnings, lai noteiktu pretmikrobu vai pretvēža īpašības.

2,6-Piridīndikarbonskābe ieņem unikālu nišu ķīmijas, bioloģijas un materiālu zinātnes krustpunktā. Tā dubultās karboksilgrupas un piridīna slāpeklis piešķir izcilas helātus veidojošas īpašības, ļaujot izmantot, sākot no baktēriju sporu noteikšanas līdz zaļajai katalīzei. Lai gan joprojām pastāv tādi izaicinājumi kā sintētiskie atkritumi un bioloģiskie šķēršļi, ilgtspējīgas sintēzes, nanotehnoloģiju un AI-vadītā dizaina inovācijas ir gatavas pārvarēt šos šķēršļus. Nozarēm par prioritāti piešķirot videi draudzīgus un augstas veiktspējas materiālus, DPA loma biotehnoloģijā, enerģijas uzglabāšanā un progresīvā ražošanā paplašināsies, nostiprinās tās kā "mazas molekulas ar lielu potenciālu" statusu.

 

Populāri tagi: 2,6-piridīndikarbonskābe cas 499-83-2, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai

Nosūtīt pieprasījumu