3,5-диметиланилин CAS 108-69-0
video
3,5-диметиланилин CAS 108-69-0

3,5-диметиланилин CAS 108-69-0

Код на продукта: BM-3-2-113
CAS номер: 108-69-0
Молекулна формула: C8H11N
Молекулно тегло: 121.18
EINECS номер: 203-607-0
MDL номер: MFCD00007813
Hs код: 29214990
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Changzhou Factory
Технологична служба: R&D Dept.-4

 

3,5-диметиланилин, известен също като 1-амино-3,5-диксилен или 5-аминомета ксилен, има CAS номер 108-69-0 и EINECS номер 203-607-0. Това е широко използвана органична химическа суровина, изглеждаща като жълта мазна течност, обикновено химическо вещество, което може да се изпари с въздуха. Той е слабо разтворим във вода, но разтворим в органични разтворители като етанол, етер и бензен. На светлина и въздух цветът му може да потъмнее, може да образува соли със силни минерални киселини и да претърпи реакции на полимеризация в присъствието на цериев (IV) сулфат като окислител. Често се използва като важен реагент при производството на багрила. В допълнение, той се използва и като суровина за синтезиране на хирални пълнители за високоефективна течна хроматография. Има важни приложения в химическата промишленост, но поради неговата запалимост и потенциална реакция с кислорода във въздуха трябва да се обърне специално внимание на безопасността по време на употреба и съхранение. Междувременно, поради потенциалното дразнене на кожата и очите, трябва да се носят подходящи предпазни средства като ръкавици и очила, когато се работи с това химическо вещество.

Produnct Introduction

Допълнителна информация за химическото съединение:

Химическа формула

C8H11N

Точна маса

121.09

Молекулно тегло

121.18

m/z

121.09 (100.0%), 122.09 (8.7%)

Елементен анализ

C, 79.29; H, 9.15; N, 11.56

Точка на топене

7-9 градуса

Точка на кипене

104-105 градуса 14 mm Hg (осветен)

Плътност

0,972 g/mL при 25 градуса (осветено)

35-Dimethylaniline CAS 108-69-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

35-Dimethylaniline | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 Applications

3,5-диметиланилине важно органично съединение с химична формула C8H11N. В химическата промишленост той има широк спектър от приложения поради уникалните си химични свойства. Следва подробно обяснение на предназначението му:

Индустрия за багрила и пигменти
 

Това съединение играе решаваща роля в производството на багрила и пигменти. Обикновено се използва като междинен продукт за синтезиране на различни багрила и пигменти. Чрез специфични химични реакции той може да се превърне в различни багрила с ярки цветове и добра стабилност, които се използват широко в индустрии като текстил, печат и боядисване и производство на хартия. В текстилната промишленост багрилата, получени от 1-амино-3,5-диксилен, се използват за придаване на наситени цветове на влакна, прежди, тъкани и др. Тези багрила имат добра производителност и устойчивост на боядисване, което може да отговори на изискванията за цвят и издръжливост на различни текстилни изделия.

35-Dimethylaniline buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

В печатарската и боядисващата промишленост багрилата, получени от него, се използват в различни процеси на печат, като плосък ситопечат, кръгъл ситопечат, барабанен печат и др. Тези багрила могат да се придържат равномерно и здраво към тъканите, представяйки изящни шарки и цветове. Освен това се използва и за производството на някои специални пигменти, които имат отлична устойчивост на светлина, топлина и химическа устойчивост, подходящи за индустрии като покрития, мастила, пластмаси и др.

Органичен синтез
 

В допълнение към производството на багрила и пигменти и фармацевтичната индустрия, той има и широк спектър от приложения в областта на органичния синтез. Може да служи като суровина или междинен продукт за синтезиране на други органични съединения и да участва в различни химични реакции. Например, съединението може да претърпи реакция на кондензация с алдехидни съединения, за да се генерират основни съединения на Шиф със специфични структури.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Тези основни съединения на Шиф имат потенциални приложения в координационната химия, каталитичната химия и други области. В допълнение, той може също да участва в различни органични химични реакции като циклизация и реакции на заместване, генерирайки органични съединения с различни структури и свойства. Тези органични съединения имат широки перспективи за приложение в области като науката за материалите и химията на пестицидите.

 

Това вещество проявява медиирано от ROS ДНК увреждане и мутационен спектър

3,5-диметиланилин, като важно органично съединение, се превърна в гореща изследователска точка през последните години по отношение на ролята на реактивните кислородни видове (ROS) - медиирано увреждане на ДНК в развитието на рак и процесите на стареене. Той може да генерира ROS по време на метаболизма си в тялото, което може да доведе до увреждане на ДНК и мутации. Този механизъм е от голямо значение за разбирането на неговата канцерогенност и разработването на свързани защитни стратегии.

Генерирането на ROS и механизмът на увреждане на ДНК

Генериране на ROS
 

ROS е клас силно окислително активни молекули в живите организми, включително супероксидни аниони (O ₂⁻), водороден пероксид (H ₂ O ₂), хидроксилни радикали (· OH) и т.н. При нормални физиологични условия производството и клирънсът на ROS са в състояние на динамично равновесие, което играе важна роля за поддържане на нормална клетъчна функция. Въпреки това, когато екзогенни съединения като него навлязат в тялото, може да се произведе прекомерно количество ROS по време на неговия метаболитен процес, което нарушава този баланс и води до реакции на оксидативен стрес. По-конкретно, неговите метаболити на хидроксилиране, като това вещество, могат да генерират ROS чрез реакции на самоокисление в клетките. По време на този процес метаболитите реагират с кислорода, за да генерират ROS молекули като супероксидни аниони и водороден пероксид. Тези ROS молекули имат изключително висока реактивност и могат бързо да реагират с вътреклетъчни биомолекули като ДНК, протеини и липиди, което води до увреждане на клетките и функционално увреждане.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Механизъм за увреждане на ДНК

 

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Увреждането на ДНК, медиирано от ROS, включва главно форми като основно окисление, скъсване на веригата и кръстосано -свързване на ДНК протеин. Сред тях основното окисление е една от най-честите форми на увреждане на ДНК, причинено от ROS атаки. ROS молекулите като хидроксилните радикали могат директно да атакуват базите в ДНК веригите, което води до промени в основната структура и загуба на функция. Например, гуанин (G) лесно се окислява до 8-оксогуанин (8-oxoG) под атаката на хидроксилни радикали. Този продукт е предразположен към несъответствия с аденин (A) по време на репликация на ДНК, което води до мутации с превключване на основата от G: C към A: T.

В допълнение към основното окисляване, ROS може също да причини разкъсване на ДНК верига. ROS молекулите като водороден пероксид могат да генерират хидроксилни радикали при катализа на метални йони, които имат силни окислителни свойства и могат директно да атакуват фосфодиестерните връзки в ДНК вериги, което води до скъсвания на единична или двойна верига. Разкъсванията на ДНК вериги са една от най-тежките форми на увреждане на ДНК в клетките, което може да причини биологични ефекти като спиране на клетъчния цикъл, неуспешно възстановяване на ДНК и дори клетъчна апоптоза.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Освен това ROS може да медиира реакциите на кръстосано{0}}свързване между ДНК и протеини, образувайки ДНК протеинови кръстосани връзки (DPCs). Образуването на DPC може да блокира ключови процеси като ДНК репликация и транскрипция, което води до геномна нестабилност и клетъчна дисфункция. Клетките, изложени на ROS среда за дълго време, са склонни да натрупват голямо количество DPC увреждане, което може да доведе до сериозни заболявания като рак.

Напредък на изследванията в ROS медиираното увреждане на ДНК и спектъра на мутации

Експериментално изследване in vitro
 

Множество in vitro експерименти показват, че това вещество и неговите метаболити могат да индуцират генерирането на вътреклетъчни ROS, което води до увреждане на ДНК и мутации. Например, едно проучване използва клетки от яйчник на китайски хамстер (CHO клетки) като моделна система за изследване на ефектите му върху вътреклетъчното генериране на ROS и увреждане на ДНК. Резултатите показват, че третирането с веществото може значително да повиши нивото на вътреклетъчните ROS, като същевременно индуцира генерирането на едноверижни разкъсвания на ДНК и продукти от окислително увреждане като 8-oxoG. Допълнителен анализ показва, че тези продукти за увреждане на ДНК са склонни да причиняват мутации на превключване на основата по време на репликация на ДНК, което води до повишена геномна нестабилност. Друго проучване използва технология за флуоресцентно маркиране, за да наблюдава ефектите от нейното лечение върху вътреклетъчното разпределение на ROS и увреждането на ДНК. Резултатите показват, че третирането с веществото може да индуцира генерирането и натрупването на ROS в ядрото, като същевременно задейства форми на увреждане като разкъсвания на ДНК вериги и DPC. Тези форми на увреждане могат лесно да доведат до дефекти на хромозомната сегрегация и образуване на микроядра по време на клетъчното делене, което допълнително изостря геномната нестабилност.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Експериментално изследване in vivo

 

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Експерименталните изследвания in vivo също потвърждават ролята на това вещество в ROS медиирано увреждане на ДНК и спектър на мутации. Например, проучване, използващо модел на мишка, изследва ефектите от дългосрочното-излагане на околната среда върху увреждането на ДНК и мутациите в чернодробната тъкан. Резултатите показват, че нивата на ROS в чернодробната тъкан на мишки, изложени на това вещество за дълго време, са значително повишени, придружени от натрупване на продукти от окислително увреждане, като разкъсвания на единична верига на ДНК и 8-oxoG. Допълнителен анализ показва, че тези продукти за увреждане на ДНК са предразположени към генетични промени като мутации на смяна на базите и хромозомни аномалии в чернодробната тъкан, увеличавайки риска от злокачествени тумори като рак на черния дроб.

Друго проучване изследва въздействието му върху специфични генни мутации, използвайки модел на трансгенна мишка. Резултатите показват, че може да предизвика значително увеличение на честотата на мутация на специфични гени в трансгенни мишки, придружено от повишаване на нивата на ROS и натрупване на продукти от окислително увреждане на ДНК. Тези резултати показват, че веществото може да индуцира мутации в специфични гени и да увеличи геномната нестабилност in vivo чрез ROS медиирани механизми.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Изследване на молекулярния механизъм

 

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

През последните години, с непрекъснатото развитие на технологията на молекулярната биология, изследователите постепенно разкриха нейния молекулярен механизъм в ROS медиирано увреждане на ДНК и спектър на мутации. Например, едно проучване използва технология за редактиране на гени, за да конструира модел на мишка, способен специфично да експресира ензими за почистване на ROS и изследва ефектите от изчистването на ROS върху индуцираното от него увреждане и мутации на ДНК. Резултатите показват, че изчистването на ROS може значително да намали честотата на увреждане на ДНК и мутации, предизвикани от това вещество, което показва, че ROS играе ключова роля в индуцирането на увреждане и мутации на ДНК.

Друго проучване използва протеомни техники, за да анализира ефекта от лечението му върху експресията на протеини за възстановяване на ДНК в клетките. Резултатите показват, че третирането с веществото може да понижи нивата на експресия на различни протеини за възстановяване на ДНК, включително ключови ензими в пътя на възстановяването чрез изрязване на основата (BER), като 8-оксогуанин ДНК гликозилиращ ензим (OGG1). Тези резултати предполагат, че може да изостри ROS медиираното увреждане на ДНК и процесите на мутация чрез инхибиране на експресията на протеини за възстановяване на ДНК.

35-Dimethylaniline use| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Често задавани въпроси
 

Как да съхранявате правилно n-n-диметиланилин?

+

-

Ако течът или разливът не се е възпламенил, използвайте воден спрей, за да разпръснете изпаренията, за да защитите персонала, опитващ се да спре теча, и да отмиете разлива далеч от експозициите. Защита срещу физическо увреждане.Съхранявайте на хладно, сухо, добре-проветриво място, далеч от места, където опасността от пожар може да е голяма.

Водоразтворим ли е диметиланилин?

+

-

N,n-диметиланилин изглежда като жълто до кафяво оцветена маслена течност с мирис на риба. По-малко плътен от водата инеразтворим във вода.

Диметиланилин основа или киселина ли е?

+

-

Диметиланилинът претърпява много от реакциите, очаквани за анилин, катослабо основени реактивни към електрофили.

Какво е другото име за диметиланилин?

+

-

Диметиланилин [N,N-диметиланилин],N,N-диметилбензенамин, N,N-диметилфениламин.

За какво се използва диметил амин?

+

-

Диметиламинът е безцветна течност или газ с мирис на риба или амоняк-. Използва секато разтворител и при производството на каучук, текстил, лекарства и други химикали. * Диметиламинът е в списъка на опасните вещества, защото се регулира от OSHA и се цитира от ACGIH, DOT, NIOSH, DEP, HHAG, NFPA и EPA.

 

Популярни тагове: 3,5-диметиланилин cas 108-69-0, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване