2,6-пиридиндикарбоксилна киселина CAS 499-83-2
video
2,6-пиридиндикарбоксилна киселина CAS 499-83-2

2,6-пиридиндикарбоксилна киселина CAS 499-83-2

Код на продукта: BM-2-1-016
Име: 2,6-пиридиндикарбоксилна киселина
CAS номер: 499-83-2
Молекулна формула: c7h5no4
MW: 167.12
EINECS №: 207-894-3
Analysis items: HPLC>99.5%, HNMR
Код по ХС: 29333999
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Технологична служба: R&D отдел-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на 2,6-пиридиндикарбоксилна киселина cas 499-83-2 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествена 2,6-пиридиндикарбоксилна киселина cas 499-83-2 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.

 

2,6-пиридиндикарбоксилна киселинае органично съединение с CAS 499-83-2 и химична формула C7H5NO4. Представлява бял или светложълт кристален прах с лека дразнеща миризма. Разтворим в органични разтворители като вода, етанол и етер, слабо разтворим в бензен, хлороформ и др. Стабилен при стайна температура, но лесно се разлага при високи температури. Той е важен междинен продукт в синтеза на лекарства с широк спектър от приложения. Може да се използва за синтезиране на 2,6-диацетилпиридин, 2,6-диамино-4-хлоропиридин и може също да се използва за следващата стъпка на синтезиране на метални лигандни съединения, функционални материали и фармацевтични междинни продукти. Пиридин-2,6-дикарбоксилната киселина естествено съществува в бактериални спори, но съдържанието й е ниско и не може да отговори на търсенето, което затруднява екстракцията. Не е подходящ за промишлено производство и приложение. Първият синтетичен литературен доклад е през 1935 г., в който Alvin W. Singer и sm mcelvain окисляват 2,6-диметилпиридин във вода с калиев перманганат с добив от 64%. В промишлеността 2,6-диметилпиридинът обикновено се получава чрез метод на окисление. Пиридин-2,6-дикарбоксилната киселина се освобождава от спорите на термофилни мастни киселинни бактерии, убити чрез стерилизация под високо налягане; Той индуцира агрегацията на златни наночастици, стабилизирани с хитозан, и променя цвета на разтвора от червен на син.

Produnct Introduction

 

Химическа формула

C7H5NO4

Точна маса

167.02

Молекулно тегло

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

Елементен анализ

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

Това е нашият усъвършенстван продукт2,6-пиридиндикарбоксилна киселина. Забележка: BLOOM TECH (от 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH е наше дъщерно дружество.

Синтетична пиридин-2,6-дикарбоксилна киселина: поставете 500 ml вода, 2,0 g инициатор амониев персулфат, 2,0 g катализатор cutpp1, 100 g суровина 2,6-диметилпиридин в 1000 ml колба с три гърла с термометър, започнете да разбърквате, добавете въздух (до края на реакцията), загрейте до 80 градуса, контролирайте температурата до 80 градуса, след реакция в продължение на 3 часа, HPLC откриването показва, че степента на преобразуване е 98,0%, спрете подаването на въздух, филтрирайте химическата книга и възстановете катализатора, Добавете разтвор на натриев хидроксид с масова процентна концентрация от 15% към филтрата, регулирайте рН на 9, оставете да престои за наслояване, отделете разтвора, подкиселете долния воден слой със солна киселина с масова процентна концентрация от 15%, коригира се рН до 5, утаява се, филтрува се и се изсушава филтърната утайка при стайна температура при понижено налягане, за да се получат 150.3 g от продукта. Моларен добив: 96.4%. Чистотата на продукта е 99.84% чрез HPLC.

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

Usage

2,6-пиридиндикарбоксилна киселинаможе да се използва за получаване на 2,6-пиридиндиетанол, 2,6-дизаместеният пиридин е важен клас междинни продукти на органичния синтез, особено 2,6-пиридиндиетанолът има силно приложение. Хидроксилните групи могат да бъдат получени до алдехиди, халогенирани въглеводороди, амино и много други функционални групи и след това да се синтезират други важни съединения. Освен това, поради заместването на 2 и 6 позиции, могат да се генерират и макроциклични съединения, които се използват широко в синтеза и имат висока изследователска стойност.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

Използването на пиридин-2,6-дикарбоксилна киселина в екстракцията на метални йони е много важно. Като органичен лиганд, той може да образува стабилни комплекси с различни метални йони, като по този начин постига извличане и разделяне на метални йони.

+

-

При екстракцията на метални йони той може да действа като лиганд за свързване с целевия метален йон, образувайки разтворими комплекси. Образуването на този комплекс позволява металните йони да бъдат отделени от разтвора, които след това могат да бъдат отделени от комплекса чрез центрофугиране, филтриране, промиване и други операции.
Приложението при екстракция на метални йони има следните предимства:
(1) Висока селективност: Може да образува стабилни комплекси със специфични метални йони, като по този начин постига силно селективно извличане на метални йони.
(2) Висока ефективност на екстракция: Може да образува комплекси с различни метални йони, като по този начин има висока ефективност на екстракция.
(3) Лесна за работа: Пиридин-2 6-дикарбоксилната киселина има добра разтворимост, лесно се свързва с целевите метални йони и образуваният комплекс има добра стабилност, което го прави лесен за отделяне и пречистване.
По отношение на извличането на метални йони, пиридин-2 6-дикарбоксилната киселина има широк спектър от приложения и може да се използва за извличане на различни метални йони, като мед, цинк, желязо, кобалт, никел и т.н. Например, при извличането на мед, пиридин-2 6-дикарбоксилната киселина може да се използва като лиганд за свързване с медни йони за образуване на разтворими комплекси, като по този начин постигане на добив на мед. Има широк спектър от приложения в областта на лекарствените носители. Като органично съединение, той може да се свързва с лекарствени молекули, за да образува стабилен лекарствен носител, като по този начин постига целенасочено доставяне и контролирано освобождаване на лекарства.

В областта на лекарствените носители, той може да служи като лиганд за лекарствени носители и да образува стабилни комплекси с лекарствени молекули. Образуването на този комплекс позволява на лекарствените молекули да бъдат капсулирани вътре или извън молекулите на пиридин-2 6-дикарбоксилната киселина, образувайки комплекс със специални свойства.

+

-

Този комплекс може да постигне целенасочена доставка и контролирано освобождаване на лекарства по различни начини в тялото. Например, чрез въвеждане на комплекса в тялото чрез орално или инжектиране, комплексът може бавно да освободи лекарството в тялото, като по този начин се постига продължително освобождаване на лекарството. В същото време той може също така да се свърже със специфични рецептори на клетъчната повърхност, за да постигне целево доставяне на лекарства.
Приложението в областта на лекарствените носители има следните предимства:
(1) Подобряване на стабилността на лекарството: Може да образува стабилни комплекси с молекулите на лекарството, като по този начин ги предпазва от външни щети на околната среда и подобрява стабилността на лекарството.
(2) Осъществяване на продължително освобождаване на лекарството: Може да служи като носител на лекарство за бавно освобождаване на лекарства в тялото, като по този начин се постига продължително освобождаване на лекарството. Този ефект на продължително освобождаване може да намали страничните ефекти на лекарствата и да подобри тяхната ефикасност.
(3) Насочено доставяне на лекарства: Може да се свърже със специфични рецептори на клетъчната повърхност, за да постигне насочено доставяне на лекарства. Това целенасочено доставяне може да повиши концентрацията на лекарства в мястото на лезията, като по този начин повишава ефикасността на лекарствата.
(4) Намаляване на страничните ефекти на лекарствата: Като носител на лекарства, той може да намали количеството на използваното лекарство, като по този начин намалява страничните ефекти на лекарствата.
(5) В областта на доставянето на лекарства той има широк спектър от приложения и може да се използва за доставяне на различни видове лекарства, като противо-ракови лекарства, противов-възпалителни лекарства, антибиотици и т.н. Например, при доставянето на противо-ракови лекарства,2,6-пиридиндикарбоксилна киселинаможе да се използва като носител за доставяне на противо{0}}ракови лекарства до мястото на тумора, като по този начин подобрява ефикасността на противо-ракови лекарства и намалява страничните ефекти.

Биологично значение на DPA

► Роля в бактериалните ендоспори

DPA е отличителен белег на бактериалните ендоспори, образувани от видове катоБацилиClostridiumпод стрес. Състои се от:

Калциев-DPA комплекс: Свързва Ca²⁺ в съотношение 1:1, образувайки хелат, който стабилизира ДНК на спорите и протеини.

Термична защита: Намалява съдържанието на вода в спорите, предотвратявайки денатурацията,-предизвикана от топлина.

Тригер за покълване: Освобождаването на Ca²⁺-DPA по време на рехидратация на спорите инициира метаболитна активност.

Диагностични приложения:

Флуоресцентни багрила (напр. тербиеви-DPA комплекси) откриват спори в безопасността на храните и биозащитата.

► Фармакологичен потенциал

Антимикробна активност: производните на DPA инхибират образуването на бактериален биофилм чрез нарушаване на калциевата хомеостаза.

Противоракови агенти: Метал-DPA комплексите (напр. платина-DPA) показват цитотоксичност срещу туморни клетки чрез интеркалиране на ДНК.

Невропротекция: DPA пречиства реактивните кислородни видове (ROS), предлагайки потенциал в терапията на болестта на Алцхаймер.

Индустриални и технологични приложения

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Координационна химия и катализа

Тризъбната хелатираща способност на DPA го прави универсален лиганд в:

Метални -органични рамки (MOF): базираните на DPA- MOF показват големи повърхностни площи за съхранение на газ (напр. улавяне на CO₂).

Хомогенна катализа:

Паладиеви-DPA комплекси катализират реакциите на кръстосано свързване на Suzuki-Miyaura-.

Рутениеви-DPA комплекси медиират хидрогенирането на алкени.

Материалознание

Полимерни добавки: DPA подобрява термичната стабилност на полиамиди и епоксидни смоли.

Инхибитори на корозията: DPA{0}}базирани филми защитават стоманени повърхности в кисела среда.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Аналитична химия

Хроматография: DPA производните служат като неподвижни фази в HPLC за разделяне на ароматни съединения.

Спектроскопия: Terbium-DPA комплексите излъчват интензивна флуоресценция, което позволява откриване на следи от метал (напр. Ca²⁺ в биологични проби).

Иновации и бъдещи насоки

► Устойчив синтез

Фотокаталитично окисление: Използване на наночастици TiO₂ и видима светлина за окисляване на 2,6-лутидин без силни киселини.

Химия на потока: Реакторите с непрекъснат -поток подобряват добива и намаляват използването на разтворители при производството на DPA.

► Разширено доставяне на лекарства

Наноносители: Капсулирането на DPA в липозоми или мезопорест силициев диоксид подобрява бионаличността и се насочва към специфични тъкани.

Пролекарства: Естерифицирането на карбоксилните групи на DPA подобрява пропускливостта на мембраната, като ензимното разцепване освобождава активен DPA вътреклетъчно.

► Био-вдъхновени материали

Спорови-миметични покрития: Включването на Ca²⁺-DPA комплекси в полимерни матрици създава топло{2}}устойчиви покрития за електроника.

Самовъзстановяващи се-полимери: базираните на DPA-динамични ковалентни връзки позволяват на материалите да поправят пукнатини автономно.

► Изкуствен интелект в изследванията на DPA

Машинно обучение: Прогнозиране на DPA-структури от метален комплекс и каталитични дейности за ускоряване на дизайна на лиганда.

Роботика: Високо{0}}пропускателен скрининг на производни на DPA за антимикробни или противоракови свойства.

2,6-Пиридиндикарбоксилната киселина заема уникална ниша в пресечната точка на химията, биологията и науката за материалите. Неговите двойни карбоксилни групи и пиридиновият азот придават изключителни хелатиращи свойства, което позволява приложения от откриване на бактериални спори до зелена катализа. Докато предизвикателства като синтетични отпадъци и биологични бариери продължават да съществуват, иновациите в устойчивия синтез, нанотехнологиите и дизайна, управляван от AI-, са готови да преодолеят тези препятствия. Тъй като индустриите дават приоритет на екологичните-и високоефективни материали, ролята на DPA в биотехнологиите, съхранението на енергия и модерното производство ще се разшири, затвърждавайки статуса си на „малка молекула с голям потенциал“.

 

Популярни тагове: 2,6-пиридиндикарбоксилна киселина cas 499-83-2, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване