Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на 3-метоксисалицилалдехид cas 148-53-8 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен 3-метоксисалицилалдехид cas 148-53-8 за продажба на едро тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
3-метоксисалицилалдехид, известен също като о-ванилин или 2-хидрокси-3-метоксибензалдехид на китайски, е съединение с множество приложения и важни химични свойства. Външният вид е светложълто игловидно или влакнесто твърдо вещество, неразтворимо в студена вода, слабо разтворимо в гореща вода и разтворимо в повечето органични разтворители като етанол, етер, хлороформ, метанол и др. Това е често използвано междинно съединение за органичен синтез и има по-широк спектър от приложения в синтеза на Шифови бази от ванилин. В същото време той е и ефективен противогъбичен агент, който инхибира растежа на мицела чрез нарушаване на целостта на клетъчните стени и мембрани. Използва се при синтеза на различни активни фармацевтични съставки и е важен изходен материал за синтеза на аромати. Може да се използва и в индустрии като галванопластика. Това вещество може да се извлече от ванилин и плодовете на Pinus koraiensis, а също така присъства в тютюневите листа, листата на тютюна Burley, основния дим, както и естествени вещества като ванилови зърна, бензоинова гума, перуанска смола и толугрък. Тъй като има определена токсичност и е вреден при поглъщане. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате, и старателно измийте ръцете си след работа. Носете лични предпазни средства като защитни ръкавици, очила и маски. В случай на случаен контакт с кожата, очите или вдишване, незабавно трябва да се вземат подходящи мерки за първа помощ и да се потърси медицинска помощ.

Допълнителна информация за химическото съединение:
|
Химическа формула |
C8H8O3 |
|
Точна маса |
152.05 |
|
Молекулно тегло |
152.15 |
|
m/z |
152.05 (100.0%), 153.05 (8.7%) |
|
Елементен анализ |
C, 63.15; H, 5.30; O, 31.55 |
|
Точка на топене |
40-42 градуса (осветено) |
|
Точка на кипене |
265-266 градуса (осветено) |
|
Плътност |
1.2143 (груба оценка) |
|
Условия на съхранение |
Съхранявайте под +30 градуса |
|
|
|

3-метоксисалицилалдехид, известен също като о-ванилин или 2-хидрокси-3-метоксибензалдехид, е химическо вещество с уникален аромат и широк спектър от приложения. Следва подробно обяснение на предназначението му:
В синтеза на подправки и есенция
Самият о-ванилин е високо{1}}качествена подправка, със силен и траен аромат, който е много подходящ за приготвяне на различни есенции. В производството на подправки о-ванилинът често се използва като основна подправка, която се комбинира с други съставки на подправките, за да образува есенциални продукти с уникален аромат. Тези есенциални продукти се използват широко в храните, козметиката, ежедневните нужди и други области, като добавят богати цветове и аромат към живота на хората. Може също така да претърпи химически реакции с други компоненти на подправки, за да синтезира съставни подправки с по-сложни аромати.

Тези съставни подправки се представят добре по отношение на наслояването и устойчивостта на аромата, отговаряйки на изискванията на потребителите за разнообразие и устойчивост на аромата. Например, о-ванилинът може да реагира с алкохоли, естери, етери и други ароматични компоненти за естерификация, кондензация и т.н., за да произведе естери, алдехиди, кетони и други съединения с уникален аромат, които имат широка приложна стойност в синтеза на есенция. Ароматът му е богат и дълготраен-, като ефективно подобрява ароматните ефекти на други подправки. Във формулата на есенцията подходящото добавяне на о-ванилин може значително да подобри концентрацията на аромата и устойчивостта на есенцията, което прави продукта по-привлекателен. В допълнение, ароматът на ванилин също има добри свойства на смесване, които могат да се координират с други компоненти на подправките, за да образуват по-хармоничен ароматен ефект.
В хранително-вкусовата промишленост о-ванилинът е една от основните суровини за приготвяне на ванилова есенция. Той може не само да придаде на храната богат вкус на ванилия, но и да се комбинира с други съставки на подправки, за да образува хранителна есенция с уникален вкус. Тези есенции се използват широко в бонбони, сладкиши, напитки, подправки и други храни, като придават богат аромат и вкус на храната. Например добавянето на умерено количество ванилин към десерти като шоколад и сметана може да направи аромата им по-богат и дълготраен, а вкусът им по-деликатен и богат. В ежедневните химически продукти ванилинът също има важна приложна стойност.

Може да се използва за приготвяне на различни видове ежедневна химическа есенция, като парфюм, сапун, шампоан, душ гел и др. Тези есенции могат не само да придадат на ежедневните химически продукти уникален аромат, но и да подобрят качеството и привлекателността на продуктите. Например в парфюмите о-ванилинът може да се използва като фиксатор, за да направи аромата по-траен и стабилен; В шампоан и душ гел може да се комбинира с други ароматни съставки за образуване на продукти със свеж аромат, подобряващи изживяването на потребителите. В тютюневата промишленост о-ванилинът също се използва широко в синтеза на тютюнева есенция. Може да придаде на тютюневите изделия уникален аромат и вкус, подобрявайки качеството и привлекателността на тютюневите изделия. Освен това ванилинът може да маскира и неприятната миризма в тютюна, правейки тютюневите изделия по-меки и приятни.
Ароматът на о-ванилин е богат и траен, което е много подходящо за приготвяне на есенциални продукти, които трябва да поддържат аромата си дълго време. Ароматът му има типични млечни и ванилови нотки, които могат да добавят уникални ароматни характеристики на продукта. Химическите свойства на ванилина са относително стабилни и не се влошават лесно от външни фактори.

Това му позволява да поддържа стабилен ароматен ефект по време на синтеза на подправки и есенция и да подобри качеството и стабилността на продукта. Като естествена подправка, безопасността му е широко призната. Използването на есенциални продукти, синтезирани от о-ванилин в хранително-вкусовата промишленост, козметиката, ежедневните нужди и други индустрии, няма да причини вреда на човешкото здраве. Това го прави с широки перспективи за приложение в тези индустрии.
Антибактериален ефект
Като ефективен противогъбичен агент, ванилинът постига своя антибактериален ефект главно чрез нарушаване на целостта на стените и мембраните на гъбичните клетки. По-конкретно, той може да упражнява противогъбични ефекти чрез следните механизми:
Разрушаване на клетъчната стена: Клетъчната стена е важна структура на гъбичните клетки, която има функции като защита на клетките, поддържане на клетъчната морфология и осмотично налягане. Линванилинът може да действа върху клетъчните стени на гъбичките, като причинява увреждане на структурата на клетъчната стена и по този начин нарушава нейната цялост.
Този разрушителен ефект прави гъбичните клетки незащитени и уязвими на външни атаки на околната среда.
Разрушаване на клетъчната мембрана: Клетъчната мембрана е границата между вътрешната и външната среда на гъбичните клетки и има функции като транспорт на материали и сигнална трансдукция. Линванилинът може да действа и върху клетъчните мембрани на гъбичките, нарушавайки тяхната цялост и причинявайки изтичане на вещества вътре в клетките, докато вредните вещества извън клетките навлизат, което води до клетъчна смърт.
Въздействие върху клетъчния метаболизъм: Линванилинът може също така да има противогъбични ефекти, като повлиява метаболитните процеси на гъбичните клетки. Например, той може да инхибира активността на определени ензими в гъбичните клетки, да пречи на клетъчните метаболитни пътища и да причини инхибиране на клетъчния растеж или смърт.
Експерименти in vitro ванилинът инхибира растежа на хифите на Aspergillus flavus по дозо{0}}зависим начин. Инхибиторният ефект върху Aspergillus flavus постепенно нараства с увеличаване на концентрацията в диапазона 0-125 μg/mL.
Този инхибиторен ефект продължава 24-72 часа.3-метоксисалицилалдехидможе също да промени морфологията на хифите на Aspergillus flavus, което води до неравномерно свиване на хифите. В същото време може също така да намали съдържанието на протеини и съдържанието на -1,3-глюкан върху повърхността на клетъчната стена, като допълнително нарушава целостта на клетъчната стена. В експеримента с царевични зърна ванилинът също показва значителен инхибиторен ефект върху растежа на Aspergillus flavus. Той може ефективно да инхибира растежа на Aspergillus flavus върху царевични зърна в диапазон на концентрация от 0-100 μg/mL.
В миши модел ванилинът инхибира растежа на тумора при мишки, носещи A375 човешки меланомни ксенотрансплантати чрез орално приложение. Този резултат от изследване предполага, че ванилинът може да има потенциална анти{2}}туморна активност, но специфичният му механизъм все още се нуждае от допълнително изследване. Междувременно това също предполага, че ванилинът може да има известен инхибиращ ефект върху други видове тумори.

Въпреки че проучването се фокусира предимно върху анти{0}}туморната активност на ванилина, неговите резултати косвено подкрепят възможността ванилинът да бъде противогъбичен агент. Тъй като растежът на тумора често е тясно свързан с възпалителния отговор и имунната регулация, ванилинът може да инхибира активирането на NF - κ B, което може да помогне за облекчаване на възпалителния отговор и регулиране на имунната функция, като индиректно инхибира растежа и разпространението на гъбичките.
Като естествен продукт ванилинът има предимствата на ниска токсичност, висока ефективност и екологичност. Следователно, той може да служи като едно от кандидат съединенията за разработване на нови противогъбични лекарства. Чрез модифициране и оптимизиране на химичната му структура, неговата противогъбична активност може да бъде допълнително подобрена и токсичността намалена, като по този начин се разработват по-безопасни и по-ефективни противогъбични лекарства. Поради значителния си инхибиторен ефект върху различни гъбички, ванилинът може да се прилага в областта на консервирането и консервирането на храни. Добавяйки го към храната, той може ефективно да удължи срока на годност на храната и да предотврати растежа и размножаването на гъбичките. Това може не само да подобри качеството и безопасността на храната, но и да намали хранителните отпадъци и загубите.
Перспективи за приложение на противогъбични средства
Гъбичните заболявания са един от важните фактори, влияещи върху добива и качеството на земеделската продукция.3-метоксисалицилалдехидможе да се използва като биопестицид в селскостопанското производство. Пръскането или напояването на култури може ефективно да предотврати гъбични заболявания и да подобри добива и качеството на културата. Това може не само да намали употребата на химически пестициди и да намали рисковете от замърсяване на околната среда, но и да повиши пазарната конкурентоспособност на селскостопанските продукти. Линванилинът има способността да инхибира активирането на NF - κ B, което го прави потенциално ценен във фармацевтичната и козметичната промишленост. Във фармацевтичната индустрия може да се използва за разработване на лекарства с противовъзпалителни, имунорегулиращи и други функции; В козметичната индустрия може да се използва за разработване на козметика с антибактериални, овлажняващи, антиоксидантни и други функции.
нежелана реакция
3-метоксисалицилалдехид(CAS номер: 148-53-8), химично наименование 2-хидрокси-3-метоксибензалдехид, е ароматно съединение, съдържащо метокси и алдехидни групи. Молекулната му формула е C ₈ H ₈ O3, с молекулно тегло 152,15 g/mol. Това е твърд прах при стайна температура и може да изглежда кафяв или светложълт. Това вещество се използва главно в органичния синтез, фармацевтичните междинни продукти и парфюмерийната индустрия. Поради съседните си хидроксилни и метокси групи в своята структура, той има потенциални биологични активности като антибактериални и противогъбични свойства.
Класификация и механизъм на нежеланите реакции
Дразнене на кожата и лигавиците
Клинични прояви: Контактът може да причини зачервяване на кожата, сърбеж, усещане за парене и дори мехури; Контактът с очите може да причини конюнктивална конгестия, сълзене и болка.
Механизъм: Химическата активност на алдехидните групи (- CHO) и фенолните хидроксилни групи (- OH) може да наруши целостта на клетъчната мембрана и да предизвика възпалителни реакции.
Поддръжка на случай:
ИЛБ на Sigma Aldrich ясно посочва нивото на дразнене на кожата като клас 2 (H315) и нивото на дразнене на очите като клас 2A (H319).
Експерименти с животни (тест на Draize) показват, че зайците показват значителни симптоми на дразнене след 4 часа контакт с очите.
Респираторно дразнене
Клинични прояви: Вдишването на прах или пара може да причини кашлица, затруднено дишане, стягане в гърдите, а продължителното -излагане може да влоши хроничните респираторни заболявания.
Механизъм: Алдехидите с малка молекула са летливи и могат директно да раздразнят респираторната лигавица при вдишване, предизвиквайки неврогенно възпаление.
Поддръжка на случай:
Информационният лист за безопасност на Fisher Scientific посочва нивото на респираторно дразнене като H335 (може да причини респираторно дразнене).
Случаи на професионална експозиция показват, че работници, които не носят защитно оборудване, изпитват преходен респираторен дистрес.
Реакции на храносмилателната система
Клинични прояви: Поглъщането може да причини пареща болка в устата, хранопровода и стомаха, придружена от гадене, повръщане, диария, а в тежки случаи може да доведе до стомашно-чревно кървене.
Механизъм: Силните дразнещи свойства на алдехидните групи увреждат директно стомашно-чревната лигавица и фенолните компоненти могат да попречат на клетъчния метаболизъм.
Поддръжка на случай:
Информационният лист за безопасност на Sigma Aldrich обозначава неговата орална степен на остра токсичност като клас 4 (H302), което показва вредно поглъщане.
Опитите с животни показват, че пероралната LD 50 при мишки е 1330 mg/kg, което не е силно токсично, но все пак изисква повишено внимание.
Потенциална системна токсичност
Токсичност за целевите органи: Дългосрочната експозиция или експозицията на високи -дози може да засегне функцията на черния дроб и бъбреците, но конкретният механизъм все още не е ясен.
Екотоксичност: Има остра токсичност за водни организми (H411), което показва, че може да засегне околната среда чрез биоакумулиране.
Поддръжка на случай:
Някои информационни листове за безопасност етикетират тяхната специфична токсичност за целеви органи (STOT SE клас 3), но липсват подробни данни.
Екологичните изследвания показват, че неговите LC 50 стойности за риба и водорасли са ниски и трябва да се обърне внимание на пречистването на отпадъчните води.
Често задавани въпроси
Дали е "брат близнак" на ванилина? Мирише ли на ванилия?
+
-
Да или не. Това е позиционен изомер на ванилина, но със съвсем различна миризма. Ванилинът има силен вкус на ванилия, докато ванилинът няма почти никакъв аромат и вместо това има слаб фенолен аромат, което го прави "ням" в индустрията на подправките. Използва се главно като прекурсор за химични реакции, а не като подобрител на аромата.
Защо неговата pKa стойност е толкова "умна"?
+
-
Неговият фенолен хидроксил pKa е 7,91. Тази стойност се оказва около физиологичното pH (7,4), което показва динамично равновесие между протониране и депротониране в биологичната среда. Този деликатен баланс му позволява да проникне в мембранните структури и да образува стабилни комплекси с метални йони, което е силно "духовно" свойство в очите на медицинските химици.
Какви скрити умения има като "лиганд"?
+
-
Това е отличен ONO тризъбен лиганден скелет. Чрез кондензиране с производни на аминокиселини или хидразид, той може да образува сложни базови структури на Шиф, които след това могат да се координират с преходни метали като ванадиев оксид и молибден. Установено е, че тези метални комплекси са зелени катализатори за ефективен синтез на бензимидазолови хетероцикли, които са по-щадящи околната среда от традиционните методи.
Какви номера може да играе с кобалт? Кои са по-малко известните приложения в материалите?
+
-
Може да образува много стабилен октаедричен комплекс с кобалт (II) [Co (3-OCH ∝ - salo) ₂ (bipy)]. Интересно е, че този комплекс е стабилен в ацетонитрил, но нестабилен в метанол и постепенно се окислява. Това зависимо от разтворителя окислително поведение го прави идеално моделно съединение за изучаване на пренос на електрон и редокс механизми.
Популярни тагове: 3-метоксисалицилалдехид cas 148-53-8, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба









