Ürün:% s
2,6-Piridindikarboksilik Asit CAS 499-83-2
video
2,6-Piridindikarboksilik Asit CAS 499-83-2

2,6-Piridindikarboksilik Asit CAS 499-83-2

Ürün Kodu: BM-2-1-016
Adı: 2,6-Piridindikarboksilik asit
CAS Numarası: 499-83-2
Moleküler formül: c7h5no4
MW.: 167.12
EINECS Numarası: 207-894-3
Analysis items: HPLC>%99,5, HNMR
GTİP kodu: 29333999
Ana pazar: ABD, Avustralya, Brezilya, Japonya, Almanya, Endonezya, İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada vb.
Üretici: BLOOM TECH Yinchuan Fabrikası
Teknoloji hizmeti: Ar-Ge Departmanı-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd., Çin'deki 2,6-piridindikarboksilik asit cas 499-83-2'nin en deneyimli üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Burada fabrikamızdan satılık toptan toplu yüksek kaliteli 2,6-piridindikarboksilik asit cas 499-83-2'ye hoş geldiniz. İyi hizmet ve uygun fiyat mevcuttur.

 

2,6-Piridindikarboksilik asitCAS 499-83-2 ve C7H5NO4 kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir. Hafif tahriş edici bir kokuya sahip beyaz veya açık sarı kristal bir tozdur. Su, etanol ve eter gibi organik çözücülerde çözünür, benzen, kloroform vb. içinde az çözünür. Oda sıcaklığında stabildir, ancak yüksek sıcaklıklarda kolayca ayrışır. İlaç sentezinde geniş bir uygulama alanına sahip önemli bir ara maddedir. 2,6-diasetilpiridin, 2,6-diamino-4-kloropiridin sentezlemek için kullanılabilir ve ayrıca metal ligand bileşiklerinin, fonksiyonel materyallerin ve farmasötik ara maddelerin sentezlenmesinin bir sonraki adımı için de kullanılabilir. Piridin-2,6-dikarboksilik asit bakteri sporlarında doğal olarak bulunur, ancak içeriği düşüktür ve talebi karşılayamaz, bu da ekstraksiyonu zorlaştırır. Endüstriyel üretime ve uygulamaya elverişli değildir. İlk sentetik literatür raporu 1935'te Alvin W. Singer ve sm mcelvain'in su içinde 2,6-dimetilpiridini potasyum permanganatla %64 verimle oksitlediğiydi. Endüstride 2,6-dimetilpiridin genellikle oksidasyon yöntemiyle hazırlanır. Piridin-2,6-dikarboksilik asit, yüksek basınçlı sterilizasyonla öldürülen termofilik yağ asidi bakterilerinin sporlarından salınır; Kitosanla stabilize edilmiş altın nanopartiküllerinin toplanmasını indükler ve çözeltinin rengini kırmızıdan maviye değiştirir.

Produnct Introduction

 

Kimyasal Formül

C7H5NO4

Tam Kütle

167.02

Molekül Ağırlığı

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

Element Analizi

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

Bu bizim gelişmiş ürünümüzdür2,6-Piridindikarboksilik asit. Açıklama: BLOOM TECH(2008'den beri), ACHIEVE CHEM-TECH bizim yan kuruluşumuzdur.

Sentetik piridin-2,6-dikarboksilik asit: 500 ml su, 2,0 g başlatıcı amonyum persülfat, 2,0 g katalizör kesmepp1, 100 g ham madde 2,6-dimetilpiridin'i 1000 ml'lik termometreli üç boyunlu bir şişeye koyun, karıştırmaya başlayın, hava ekleyin (reaksiyonun sonuna kadar), 80 dereceye kadar ısıtın, sıcaklığı 80°C'ye kadar kontrol edin derece, 3 saatlik reaksiyondan sonra, HPLC tespiti dönüşüm oranının %98,0 olduğunu gösterir, hava beslemesini durdurun, kimyasal kitabı filtreleyin ve katalizörü geri kazanın, Filtrata kütle yüzdesi konsantrasyonu %15 olan sodyum hidroksit çözeltisi ekleyin, pH'ı 9'a ayarlayın, katmanlama için bekletin, çözeltiyi ayırın, alt su katmanını kütle yüzdesi konsantrasyonu %15 olan hidroklorik asitle asitleştirin, pH'ı 5'e ayarlayın, çökeltin, filtreleyin ve kurutun. 150.3 g ürün elde etmek için keki oda sıcaklığında azaltılmış basınç altında filtreleyin. Molar verim: %96,4. Ürünün saflığı HPLC ile %99.84 idi.

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

Usage

2,6-Piridindikarboksilik Asit2,6-piridindietanolün hazırlanması için kullanılabilir, 2,6-disübstitüe piridin, organik sentez ara maddelerinin önemli bir sınıfıdır, özellikle 2,6-piridindietanol güçlü bir uygulamaya sahiptir. Hidroksil grupları aldehitlere, halojenlenmiş hidrokarbonlara, aminoya ve diğer birçok fonksiyonel gruba türetilebilir ve daha sonra diğer önemli bileşikleri sentezleyebilir. Ayrıca 2 ve 6 pozisyonlarının ikamesi nedeniyle sentezde yaygın olarak kullanılan ve araştırma değeri yüksek olan makrosiklik bileşikler de üretilebilmektedir.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

Piridin-2,6-dikarboksilik asidin metal iyon ekstraksiyonunda kullanımı çok önemlidir. Organik bir ligand olarak çeşitli metal iyonlarıyla stabil kompleksler oluşturabilir, böylece metal iyonlarının ekstraksiyonu ve ayrılması sağlanabilir.

+

-

Metal iyon ekstraksiyonunda, hedef metal iyonuna bağlanarak çözünür kompleksler oluşturan bir ligand görevi görebilir. Bu kompleksin oluşumu, metal iyonlarının çözeltiden ayrılmasını sağlar; bu iyonlar daha sonra santrifüjleme, filtreleme, yıkama ve diğer işlemlerle kompleksten ayrılabilir.
Metal iyon ekstraksiyonundaki uygulamanın aşağıdaki avantajları vardır:
(1) Yüksek seçicilik: Belirli metal iyonları ile stabil kompleksler oluşturabilir, böylece metal iyonlarının oldukça seçici ekstraksiyonu sağlanır.
(2) Yüksek ekstraksiyon verimliliği: Çeşitli metal iyonlarıyla kompleksler oluşturabilir, dolayısıyla yüksek ekstraksiyon verimliliğine sahip olabilir.
(3) Kullanımı kolay: Piridin-2 6-dikarboksilik asit iyi bir çözünürlüğe sahiptir, hedef metal iyonlarına bağlanması kolaydır ve oluşan kompleksin iyi bir stabilitesi vardır, bu da ayrılmayı ve saflaştırmayı kolaylaştırır.
Metal iyonu ekstraksiyonu açısından, Piridin-2 6-dikarboksilik asit geniş bir uygulama alanına sahiptir ve bakır, çinko, demir, kobalt, nikel vb. gibi çeşitli metal iyonlarını ekstrakte etmek için kullanılabilir. Örneğin, bakır ekstraksiyonunda, Piridin-2 6-dikarboksilik asit, çözünür kompleksler oluşturmak üzere bakır iyonlarıyla bağlanmak için bir ligand olarak kullanılabilir, böylece bakır ekstraksiyonu sağlanır. İlaç taşıyıcıları alanında geniş bir uygulama alanına sahiptir. Organik bir bileşik olarak ilaç moleküllerine bağlanarak stabil bir ilaç taşıyıcısı oluşturabilir, böylece ilaçların hedeflenen dağıtımını ve kontrollü salınımını sağlayabilir.

İlaç taşıyıcıları alanında ilaç taşıyıcıları için ligand görevi görebilir ve ilaç molekülleri ile stabil kompleksler oluşturabilir. Bu kompleksin oluşumu, ilaç moleküllerinin Piridin-2 6-dikarboksilik asit moleküllerinin içinde veya dışında kapsüllenmesine olanak tanır ve özel özelliklere sahip bir kompleks oluşturur.

+

-

Bu kompleks, ilaçların vücutta farklı yollarla hedeflenen dağıtımını ve kontrollü salınımını sağlayabilir. Örneğin kompleksin vücuda oral veya enjeksiyon yoluyla verilmesiyle kompleks, ilacı vücutta yavaş yavaş salabilir, böylece ilacın sürekli salınımı sağlanabilir. Aynı zamanda hedeflenen ilaç dağıtımını sağlamak için spesifik hücre yüzeyi reseptörlerine de bağlanabilir.
İlaç taşıyıcıları alanındaki uygulamanın aşağıdaki avantajları vardır:
(1) İlaç stabilitesinin iyileştirilmesi: İlaç molekülleri ile stabil kompleksler oluşturabilir, böylece onları dış çevresel hasarlardan koruyabilir ve ilaç stabilitesini artırabilir.
(2) İlacın sürekli salınımını gerçekleştirin: İlaçların vücutta yavaşça salınmasını sağlayan bir ilaç taşıyıcısı olarak hizmet edebilir, böylece ilacın sürekli salınımını sağlayabilir. Bu sürekli salım etkisi, ilaçların yan etkilerini azaltabilir ve etkinliğini artırabilir.
(3) Hedefli ilaç dağıtımı: Hedeflenen ilaç dağıtımını sağlamak için spesifik hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanabilir. Bu hedeflenen dağıtım, lezyon bölgesindeki ilaç konsantrasyonunu artırabilir, böylece ilaçların etkinliğini artırabilir.
(4) İlaç yan etkilerinin azaltılması: Bir ilaç taşıyıcısı olarak kullanılan ilaç miktarını azaltabilir, böylece ilacın yan etkilerini azaltabilir.
(5) İlaç dağıtımı alanında geniş bir uygulama yelpazesi vardır ve anti-kanser ilaçları, anti-inflamatuar ilaçlar, antibiyotikler vb. gibi çeşitli ilaç türlerini dağıtmak için kullanılabilir. Örneğin, anti-kanser ilaçlarının dağıtımında,2,6-Piridindikarboksilik Asitanti-kanser ilaçlarını tümör bölgesine iletmek için bir taşıyıcı olarak kullanılabilir, böylece anti-kanser ilaçlarının etkinliği artar ve yan etkiler azalır.

DPA'nın Biyolojik Önemi

► Bakteriyel Endosporlardaki Rolü

DPA, aşağıdaki türler tarafından oluşturulan bakteriyel endosporların ayırt edici özelliğidir.BasilVeKlostridyumstres altında. Aşağıdakileri içerir:

Kalsiyum-DPA Kompleksi: Ca²⁺'yi 1:1 oranında bağlayarak spor DNA'sını ve proteinleri stabilize eden bir şelat oluşturur.

Termal Koruma: Sporlardaki su içeriğini azaltarak ısının- neden olduğu denatürasyonu önler.

Çimlenme Tetikleyicisi: Spor rehidrasyonu sırasında Ca²⁺-DPA'nın salınması metabolik aktiviteyi başlatır.

Teşhis Uygulamaları:

Floresan boyalar (örneğin, terbiyum-DPA kompleksleri), gıda güvenliği ve biyolojik savunmada sporları tespit eder.

► Farmakolojik Potansiyel

Antimikrobiyal Aktivite: DPA türevleri kalsiyum homeostazisini bozarak bakteriyel biyofilm oluşumunu engeller.

Antikanser Ajanları: Metal-DPA kompleksleri (örneğin, platin-DPA), DNA interkalasyonu yoluyla tümör hücrelerine karşı sitotoksisite gösterir.

Nörokoruma: DPA, reaktif oksijen türlerini (ROS) temizleyerek Alzheimer hastalığının tedavisinde potansiyel sunar.

Endüstriyel ve Teknolojik Uygulamalar

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Koordinasyon Kimyası ve Kataliz

DPA'nın üç dişli şelatlama yeteneği, onu aşağıdaki konularda çok yönlü bir ligand haline getirir:

Metal-Organik Çerçeveler (MOF'ler): DPA-tabanlı MOF'ler, gaz depolamak için yüksek yüzey alanları sergiler (örneğin, CO₂ yakalama).

Homojen Kataliz:

Paladyum-DPA kompleksleri Suzuki-Miyaura çapraz-eşleşme reaksiyonlarını katalize eder.

Rutenyum-DPA kompleksleri alkenlerin hidrojenasyonuna aracılık eder.

Malzeme Bilimi

Polimer Katkı Maddeleri: DPA, poliamidlerin ve epoksi reçinelerin termal stabilitesini artırır.

Korozyon Önleyiciler: DPA-tabanlı filmler, asidik ortamlarda çelik yüzeyleri korur.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Analitik Kimya

Kromatografi: DPA türevleri, aromatik bileşiklerin ayrılması için HPLC'de sabit fazlar görevi görür.

Spektroskopi: Terbiyum-DPA kompleksleri yoğun floresans yayarak eser metallerin (örneğin, biyolojik numunelerdeki Ca²⁺) tespitine olanak tanır.

Yenilikler ve Gelecek Yönelimleri

► Sürdürülebilir Sentez

Fotokatalitik Oksidasyon: Güçlü asitler olmadan 2,6-lutidin'i oksitlemek için TiO₂ nanopartikülleri ve görünür ışık kullanılır.

Akış Kimyası: Sürekli-akışlı reaktörler, DPA üretiminde verimi artırır ve solvent kullanımını azaltır.

► Gelişmiş İlaç Dağıtımı

Nanotaşıyıcılar: DPA'nın lipozomlar veya mezogözenekli silika içinde kapsüllenmesi biyoyararlanımı artırır ve belirli dokuları hedefler.

Ön ilaçlar: DPA'nın karboksil gruplarının esterleştirilmesi, enzimatik bölünmenin aktif DPA'yı hücre içi olarak serbest bırakmasıyla membran geçirgenliğini artırır.

► Biyo-İlham Veren Malzemeler

Spor-Mimetik Kaplamalar: Ca²⁺-DPA komplekslerinin polimer matrislere dahil edilmesi, elektronikler için ısıya-dirençli kaplamalar oluşturur.

Kendi Kendini-İyileştiren Polimerler: DPA-tabanlı dinamik kovalent bağlar, malzemelerin çatlakları bağımsız olarak onarmasına olanak tanır.

► DPA Araştırmasında Yapay Zeka

Makine Öğrenimi: Ligand tasarımını hızlandırmak için DPA-metal karmaşık yapılarını ve katalitik aktivitelerini tahmin etmek.

Robotik: Antimikrobiyal veya antikanser özellikleri açısından DPA türevlerinin-yüksek verimli şekilde taranması.

2,6-Piridindikarboksilik asit kimya, biyoloji ve malzeme biliminin kesişiminde benzersiz bir yere sahiptir. Çift karboksil grupları ve piridin nitrojeni olağanüstü şelatlama özellikleri sunarak bakteriyel spor tespitinden yeşil katalize kadar uygulamalara olanak tanır. Sentetik atık ve biyolojik engeller gibi zorluklar devam ederken, sürdürülebilir sentez, nanoteknoloji ve yapay zekaya dayalı tasarımdaki yenilikler-bu engelleri aşmaya hazırlanıyor. Sektörler çevre dostu ve yüksek performanslı malzemelere öncelik verdikçe, DPA'nın biyoteknoloji, enerji depolama ve gelişmiş üretimdeki rolü genişleyecek ve "büyük potansiyele sahip küçük bir molekül" statüsünü sağlamlaştıracak.

 

Popüler Etiketler: 2,6-piridindikarboksilik asit cas 499-83-2, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, satın al, fiyat, toplu, satılık

Soruşturma göndermek