2,6-дихидрокси-3-метилпурин,Химическата формула е C6H7N5O2, моларната маса е 181,15 g/mol, а молекулната формула е H6N4O2. Той е бял или изключен - бяло кристално прахообразно твърдо вещество. Разтворимостта във вода е 1,8 mg/ml и е разтворима в органични разтворители като гореща вода, метанол, етанол, хлороформ, бензен и етилацетат. Това е хирално съединение с два изомера, l - тип и d - тип. Техните сили за оптично въртене са: l тип (+22.6) и d тип (-22.6). Той е стабилен при стайна температура, но лесно се влияе от светлина, кислород, киселина и алкали и може да се разлага, ако се съхранява неправилно. Той е важен метаболит с широка стойност на приложението. Във фармакологията може да се приложи за лечение на различни заболявания, като подобряване на кардиопулмоналната функция, стимулиране на нервната система и др.; В хранителната индустрия може да се използва като добавка за различни храни; В козметиката може да овлажнява, че може да поправи и премахне торбичките за очи и тъмните кръгове; В областта на земеделието може да се използва като регулатор на растежа за насърчаване на растежа на културите.

|
|
|
|
Химическа формула |
C6H6N4O2 |
|
Точна маса |
166 |
|
Молекулно тегло |
166 |
|
m/z |
166 (100.0%), 167 (6.5%), 167 (1.5%) |
|
Елементарен анализ |
C, 43.38; H, 3.64; N, 33.72; O, 19.26 |

2,6-дихидрокси-3-метилпурине важен метаболит и един от основните продукти на метаболизма на кофеина. Той има широк спектър от стойности на приложението и има приложения в много области като медицина, храна и козметика.
Вълнуваща нервната система: Като метаболит на кофеина, той има стимулиращ ефект, подобен на кофеина в нервната система, който може да насърчи вълнението на нервната система, да подобри бдителността и вниманието. Следователно, той се добавя и към някои лекарства.
Долен холестерол: Той също има някои ползи за здравето. Проучванията показват, че той може да намали нивата нива на липопротеина на плътността на плътността (LDL - c), като по този начин предотвратява коронарната болест на сърцето, инсулт и други заболявания.
Anti - възпаление и анти - Окисляване: има определени ефекти върху някои възпалителни реакции и състоянието на окисляване на тялото. Проучванията показват, че може да намали показателите за възпаление и индикаторите за оксидативен стрес и има определени анти - възпалителни и антиоксидантни ефекти.
Подобряване на кардиопулмоналната функция: Той също има определен ефект върху подобряването на кардиопулмоналната функция. Проучванията показват, че това може да засили функцията на белите дробове и толерантността на упражненията и по този начин има определен терапевтичен ефект върху хроничната обструктивна белодробна болест и други подобни.
Прилага се за други лекарства: може да се използва и като лекарствен компонент и се използва в комбинация с други лекарства, например в комбинация с гранлузол, допамин и други лекарства, които могат да подобрят тяхната ефикасност.

Приложение за хранителна индустрия

Безалкохолни напитки: Може да се използва като добавка за безалкохолни напитки. Широко използван при различни видове безалкохолни напитки, като кола, чаени напитки и др. Това може да направи безалкохолните напитки да имат определен вкус и вкус, а също така може да увеличи вкуса и калориите им.
Шоколад и бонбони: Може да се използва и в шоколад, бонбони и други храни, за да се увеличи аромата и вкуса им. В допълнение, срокът на годност и топлинната устойчивост на шоколад и сладкарски изделия може да се подобри, като по този начин се удължи живота им.
Студени напитки и млечни продукти: Може да се използва и в студени напитки и млечни продукти, за да осигури аромата и вкуса, изисквани от тези храни. Това може да подобри качеството и вкуса на студените напитки и млечните продукти, което прави тези храни по -вкусни.
Anti - стареене: Той има множество функции като анти - окисляване, инхибиране на меланин и анти - възпаление. Често се използва като една от съставките на анти - старееща козметика, за да направи кожата по -млада и по -здрава.
Извадете торбичките за очи и тъмните кръгове: Може да се използва и за премахване на торбички за очи и тъмни кръгове. Той може да озари кожата, да премахне пигментацията и да има известен стягащ ефект върху кожата, като по този начин подобрява състоянието на кожата на очите.
Овлажняване и ремонт: Тъй като има определен антиоксидант ефект, той може да се използва и като антиоксидант в козметиката. Той може да засили устойчивостта на кожата към свободните радикали, да предотврати стареенето и сухотата на кожата и в същото време да поправи увредените клетки на кожата и да насърчи здравето на кожата.
Селскостопанско приложение: Тя може да се използва като регулатор на растежа в селското стопанство. Проучванията показват, че прилагането на ИТ може да подобри фотосинтетичната ефективност на растенията, да намали изпарението на листата, да увеличи топлинната устойчивост и толерантността на сушата на растенията и др., По този начин подобрява добива и качеството на културите. В допълнение, той може да се използва и за защита на цветен прашец на плодовете, регулиране на цвета на плодовете и т.н.


1. Стабилност:
DMHP е бял до светло жълт кристал при стайна температура, лесно разтворим във вода, метанол, етанол и други полярни разтворители. Поради съществуването на две хидроксилни групи в DMHP молекулата, тя е склонна към реакция на окисляване и разграждане под светлина. В допълнение, DMHP също лесно се разлага от топлина, киселина, алкали и други условия, така че трябва да бъде защитен по време на съхранение и транспортиране.
2. Разтворимост:
DMHP е лесно разтворим във вода и други полярни разтворители при стайна температура, като метанол, етанол, ацетон и др., Но нестабилни в органични разтворители, като не - полярни разтвори като бензол и n - хептан. В допълнение, DMHP ще претърпи реакции на разграждане при силна киселина и силни алкални условия, което води до намаляване на неговата разтворимост.

3. Химическа реактивност:
DMHP проявява някои типични свойства в химичните реакции, като например:
(1) Киселина - основни свойства: DMHP съдържа две хидроксилни групи, така че могат да се появят киселина - основни реакции. При алкални условия DMHP губи своите протони и приема формата на аниони и образува комплекси с метални йони.
(2) Редокс свойства: DMHP молекулите съдържат множество азотни атоми и две хидроксилни групи, които са лесни за участие в редокс реакции. Например, DMHP може да бъде окислен до съответното производно на карбоксилна киселина в присъствието на окислително средство. В допълнение, поради наличието на две хидроксилни групи в DMHP, те също могат да бъдат намалени чрез намаляване на агентите за генериране на съответните алдехиди и алкохоли.
(3) Ароматна реактивност на пръстена: Пуринният пръстен в DMHP има очевидни ароматни свойства, които позволяват да участва в различни реакции на ароматен пръстен. Например, DMHP може да претърпи реакции като реакция на заместване и каталитична реакция на хидрогениране.
4. Термохимични свойства:
DMHP също показва някои специални свойства в термохимичните реакции. Например, при високотемпературни условия, DMHP може да деполимеризира, за да произвежда продукти като хидроксиметил изоксантин и формалдехид. В допълнение, DMHP има лоша термична стабилност и се разлага в серия от различни съединения при условия на висока температура.
5. Фотохимични свойства:
DMHP също има определени фотохимични свойства. Под ултравиолетова светлина облъчване,2,6-дихидрокси-3-метилпуринможе да се подложи на реакция на електронна изомеризация, за да произвежда изомери с различни химични свойства. В допълнение, при леки условия, DMHP също е предразположен към реакции на окисляване, което води до промени в молекулната структура.
Молекулярна докинг симулация на 2,6-дихидрокси-3-метилпурин с обонятелни рецептори на насекоми
2,6-дихидрокси-3-метилпурин е пуриново съединение със специфична химическа структура и биологична активност. Пуриновите съединения са широко присъстващи по природа и играят важни роли в много биологични процеси . 2, 6-дихидрокси-3-метилпурин могат да действат като молекула на миризмата, възприемана от определени насекоми и да участват в техния обонятелен процес на разпознаване.
Придобиване и обработка на обонятелни рецепторни структури при насекоми
Придобиване на структура на рецепторите
Структурната информация на обонятелните рецептори на насекомите може да бъде получена по различни пътища. За някои видове насекоми, които са широко проучени, кристалната структура на техните обонятелни рецептори може вече да е публично достъпна в базата данни на протеините (PDB). В този случай съответният файл на структурата на рецепторите може да бъде изтеглен директно от PDB. Ако кристалната структура на целевия обонятелен рецептор не е разрешена, хомоложното моделиране може да се използва за конструиране на неговия три - Размерен структурен модел. Хомоложното моделиране се основава на сходството на протеиновите последователности, използвайки хомоложни протеини с известни структури като шаблони за прогнозиране на структурата на целевите протеини чрез компютърни програми. Често използваният софтуер за моделиране на хомология включва модела, швейцарски - модел и т.н.
Обработка на структурата на рецепторите
След получаване на структурата на обонятелните рецептори на насекоми е необходимо да ги предварително обработят, за да се гарантира пригодността им за симулации на молекулярни докинг. Първо, използвайте софтуер за молекулярна визуализация като Pymol, за да премахнете водните молекули и молекулите на лиганда (ако е налице) от структурата на рецепторите. След това рецепторната структура се подлага на лечение с хидрогениране чрез добавяне на липсващи водородни атоми, за да се изчисли точно силата на взаимодействие между рецептора и лиганда. В допълнение, е необходимо да се определи мястото на свързване на рецептора, който е регионът, където лигандът може да се свърже. Свързващото място може да бъде определено чрез анализиране на структурните характеристики на рецептора, известна информация за свързване на лиганда или използване на специализиран софтуер за прогнозиране на сайта за свързване като CASTP, джоб и др.
Получаване и оптимизиране на структурата на 2,6-дихидрокси-3-метилпурин
Получаване на лиганд структура
Химическата структура на 2,6 - дихидрокси-3-метилпурин може да се нарисува с помощта на софтуер за химическо рисуване като ChemDraw и след това да се превърне във формат, подходящ за симулация на молекулярна докиране (като Mol2, Pdbqt и т.н.). В допълнение, триизмерният файл на структурата на съединението може да бъде директно изтеглен от химически бази данни като PubChem, цинк и др.
Оптимизация на структурата на лиганда
За да се направи структурата на лиганда по -рационална и да се подобри точността на молекулярното докиране, е необходимо да се оптимизира структурата на лиганда. Общите методи за оптимизация включват минимизиране на енергията и симулация на молекулярна динамика. Минимизирането на енергията се постига чрез регулиране на атомните координати на молекулите, за да се сведе до минимум общата им енергия, което води до стабилна молекулярна конформация. Симулацията на молекулярна динамика може да симулира поведението на движение на молекулите в определена времева скала, допълнително да оптимизира конформацията на молекулите и да изследва динамичните свойства на молекулите. Общият софтуер за молекулярна симулация включва Gromacs, кехлибар и др.
Популярни тагове: 2,6-дихидрокси-3-метилпурин CAS 1076-22-8, доставчици, производители, фабрика, на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




