Diisopropylamoniumje organická sloučenina s CAS 660-27-5 a molekulárním vzorcem C6H15NCL2O2. Obvykle existuje v pevné formě bílé nebo světle žluté. Má krystalinitu, takže může být purifikována metodami krystalizace nebo rekrystalizace. Snadno se rozpouští ve vodě, mírně rozpustné v ethanolu, nerozpustné v etheru. Může být také rozpuštěn v organických rozpouštědlech obsahujících vhodné množství vody, jako je methanol, ethanol atd. Má také některé chemické vlastnosti. Například může reagovat se silnými základnami, aby produkoval odpovídající soli, a může také reagovat s určitými kyselinami za vzniku odpovídajících esterů. Kromě toho může také tvořit komplexy s určitými kovovými ionty, což pomáhá jeho aplikaci v analytické chemii. V analytické chemii má více aplikací, včetně analýzy kovových iontů, organických sloučenin, biomolekul, jakož i studie kinetiky a separace a čištění chemické reakce.

|
Chemický vzorec |
C8H17Cl2NO2 |
|
Přesná hmota |
229.06 |
|
Molekulová hmotnost |
230.13 |
|
m/z |
229.06 (100.0%), 231.06 (63.9%), 233.06 (10.2%), 230.07 (8.7%), 232.06 (5.5%) |
|
Elementární analýza |
C, 41,75; H, 7,45; CL, 30,81; N, 6,09; O, 13,90 |
|
Morfologické |
Krystalický prášek |
|
Barva |
Bílý prášek |
|
Bod tání |
119-121 stupeň |
|
|
|

Diisopropylamonium, chemický vzorec C8H17O2NCL2, je organický sloučenina, bílý krystalický prášek, mírně hořký v chuti, snadno rozpustný ve vodě, ethanolu nebo chloroformu, mírně rozpustný v éteru, téměř nerozpustný v petroletheru. Jeho molekulová hmotnost je 230,13, přírůstkové číslo CAS je 660-27-5, přístupové číslo Einecs je 211-538-2 a bod tání je 119 stupňů.
Lékařské použití
V lékařské oblasti se používá hlavně pro léčbu a ochranu onemocnění jater. Má významné ochranné účinky jater s následujícími specifickými funkcemi:
1. Ochranný účinek jater
(1) Snížení tuku v játrech: může zvýšit transportní kapacitu tuku v játrech, což umožňuje přenést více tuku z játra na vnější stranu, čímž se snižuje obsah jaterního tuku. Současně může také podpořit degradaci tuku v jateru a hrát roli při snižování intrahepatického tuku z pohledu rozkladu. Tento mechanismus účinku pomáhá zlepšit stav pacientů s mastnými játry.
(2) Snížení cholesterolu: inhibicí klíčových enzymů v procesu syntézy cholesterolu může být snížena syntéza cholesterolu, čímž se dosáhne účinku snižování cholesterolu. To má velký význam pro kontrolu hladiny lipidů v krvi a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
(3) Ochrana membrány jaterních buněk: Může zvýšit tekutost membrány jaterních buněk, čímž hraje roli při ochraně jaterních buněk. To pomáhá udržovat normální funkci jaterních buněk a zabránit poškození a nekróze jaterních buněk.
V klinické praxi se používá hlavně k léčbě poškození jater způsobené mastnými játry, cholestatickým onemocněním jater, akutní a chronickou hepatitidou a dalšími důvody. Může být podáván perorálně nebo injekcí a specifická dávka a průběh léčby by měly být určeny lékařem podle specifického stavu pacienta.
Má za následek zlepšení funkce jater. Může podpořit opravu poškozených jaterních buněk, snížit rozsah nekrózy jater a inhibovat tvorbu fibrotické tkáně. To pomáhá obnovit normální fyziologickou funkci jater a zlepšit kvalitu života pacientů.
Kromě toho může podpořit proliferaci a diferenciaci jaterních buněk, zvýšit hmotnost a obsah bílkovin v játrech. Současně může také zlepšit schopnost absorpce kyslíku jaterních buněk, zvyšovat respirační funkci tkáně a rychlost dýchání kyslíku. Tyto účinky společně podporují zlepšení a zotavení funkce jater.
Chemické aplikace
Jako důležitá chemická surovina má v chemickém průmyslu širokou škálu aplikací. Zde je několik konkrétních chemických aplikací:
(1) Výroba barviva: Lze použít jako důležitá surovina nebo přísada ve výrobním procesu barviv. Může zlepšit stabilitu a zbarvení síly barviv, což je činí živější a odolnější.
(2) Defoamery a emulgátory: Defoamery a emulgátory se v chemických produkčních procesech běžně používají přísady. Má vynikající defoaming a emulzifikační vlastnosti a lze jej použít k výrobě účinných defoamerů a emulgátorů a splňuje potřeby různých chemických výroby.
(3) Minerální flotační činidlo: V procesu zpracování minerálů je flotační činidlo klíčovým pomocným pro zlepšení míry obnovy minerálů. Může být použit jako účinná složka minerálních flotačních látek ke zlepšení účinnosti flotace a míry zotavení minerálů.
(4) Gumový akcelerátor: V gumovém průmyslu jsou akcelerátory důležitými přísadami, které urychlují vulkanizační proces gumy. Může být použit jako gumový akcelerátor ke zvýšení vulkanizační rychlosti a stupně gumy, čímž se zlepší fyzické a mechanické vlastnosti gumy.
(5) Ocelové konzervační látky: Ocel je ve vlhkém prostředí náchylná k rezavě a korozi. Může být použit jako účinná složka v konzervačních látkách, zlepšuje odolnost proti korozi oceli a prodlouží jeho životnost.
Aplikace pesticidů
V oblasti pesticidů lze tuto látku nebo související sloučeniny použít při výrobě herbicidů a insekticidů. Zde je několik konkrétních využití pesticidů:
(1) Herbicid: Tuto látku nebo příbuzné sloučeniny lze použít jako aktivní složky v herbicidech k zabití nebo inhibici růstu plevelů. To pomáhá chránit plodiny před konkurencí a poškozením plevelemi a zlepšit výnos a kvalitu plodin.
(2) Insekticidy: Tato látka nebo související sloučeniny lze také použít při výrobě insekticidů. Mohou zabíjet nebo odvrátit škůdce a chránit plodiny před poškozením způsobeným škůdci. To má velký význam pro zajištění hladkého pokroku zemědělské produkce.
Farmaceutické meziprodukty
Ve farmaceutickém poli může také sloužit jako střední léky. Prostřednictvím chemických reakcí může být přeměněn na jiné sloučeniny s farmakologickou aktivitou, které pak lze použít k výrobě různých léčiv. Zde je několik konkrétních použití farmaceutických meziproduktů:
(1) Zhenxinning: Zhenxinning je běžně používaný kardiovaskulární lék, který lze použít k léčbě symptomů, jako je arytmie. Může sloužit jako důležitý meziprodukt v procesu syntézy propranololu.
(2) Vitamin A: Vitamin A je lék s hepatoprotektivními účinky, které lze použít k léčbě různých onemocnění jater. Může také sloužit jako klíčový meziprodukt v procesu syntézy vitamínu A.
(3) Prabenxin: Prabenxin je anticholinergní lék, který lze použít k léčbě symptomů, jako jsou gastrointestinální křeče. Může také hrát důležitou roli v procesu syntézy prbenxinu.
Další použití
Kromě výše uvedených hlavních použitíDiisopropylamoniumDichloroacetát lze také použít v následujících polích:
(1) Denní chemické výrobky: V oblasti denních chemických výrobků mohou být použity jako složky v určité kosmetice nebo čisticím prostředcích ke zlepšení výkonu a stability produktu.
(2) Povrchově aktivní látky: Vzhledem k jejich vynikajícím vlastnostem povrchové aktivity mohou být také použity k výrobě různých povrchově aktivních látek pro uspokojení potřeb různých průmyslových aplikací.

Diisopropylamoniumje doplněk k onemocněním jater, který se používá pro akutní a chronickou hepatitidu, mastnou játra, časnou cirhózu, žloutenku a obecnou dysfunkci jater.Diisopropyl amonium (n-propan -2- ylpropan -2- amin)Má funkci zlepšení funkce jater, podpory regenerace poškozených jaterních buněk, zlepšení rychlosti dýchání tkáňových buněk a kyslíku a snížení akumulace tuku v játrech.
Diisopropyllammonium dichloroacetát má v analytické chemii více použití.
1. analýza kovových iontů:
Diisopropyl amonium dichloroacetát může tvořit komplexy s určitými kovovými ionty, které mohou být stanoveny kolorimetrickými, fotometrickými a jinými metodami. Proto může být použit pro analýzu kovových iontů, jako je stanovení mědi, zinku a plazmy železa.
2. Analýza organických sloučenin:
Diisopropyl amonium dichloroacetát může reagovat s určitými organickými sloučeninami za účelem generování fluorescenčních nebo barevných látek se specifickými vlnovými délkami. Proto může být použit pro analýzu organických sloučenin, jako je stanovení aminokyselin, proteinů, peptidů a dalších sloučenin.
3. biomolekulární analýza:
Diisopropyllammonium dichloroacetát může reagovat s určitými biomolekuly za účelem generování fluorescenčních nebo barevných látek se specifickými vlnovými délkami. Proto může být použit pro analýzu biomolekul, jako je stanovení molekul, jako je DNA, RNA a proteiny.
4. oddělení a čištění:
Diisopropylmonium dichloroacetát lze použít jako rozpouštědlo nebo činidlo pro separaci a čištění organických sloučenin. Výběrem vhodných rozpouštědel a podmínek lze různé komponenty ve směsi oddělit a purifikovat.

Případ 1: Léčba onemocnění alkoholických mastných jater
V klinické studii v nemocnici bylo pro studii vybráno 69 pacientů s diagnózou alkoholických mastných játra. Tito pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: pozorovací skupina a kontrolní skupina. Třicet šest pacientů v pozorovací skupině bylo podáno diisopropylamin dichloracetát tablet, 60 mg (20 mg na tablet) perorálně denně po dobu 2 měsíců. V kontrolní skupině dostalo 33 pacientů další běžně používaný lék, kesilní tablety.
Na konci léčby dosáhla pozorovací skupina efektivní míra 77,8% ve srovnání se 75,8% v kontrolní skupině, bez statisticky významného rozdílu mezi oběma skupinami. Pozorovací skupina však fungovala lépe než kontrolní skupina při snižování sérového alanin aminotransferázy (ALT). Tento výsledek naznačuje, že diisopropyl dichloroacetát má srovnatelnou účinnost jako caecilys tablety při léčbě alkoholických mastných jater a může být výhodnější při zlepšování určitých indexů jaterních funkcí.
Případ 2: Komplexní léčba mastného onemocnění jater
Další studie zkoumala účinnost sloučeniny diisopropylamin dichloroacetát při léčbě mastných játra. V této studii bylo 90 pacientů s mastnými játry rovnoměrně rozděleno do léčebné skupiny a kontrolní skupiny, přičemž 45 pacientů v každé skupině. Obě skupiny byly léčeny hepatoprotektivními a enzymy snižujícími léky, zatímco pacienti v léčené skupině byli také na tomto základě léčeni.
Po léčbě dosáhla celková účinná míra pacientů v léčebné skupině 86 67%, což bylo v kontrolní skupině výrazně vyšší než 64,44%. Indexy jater, jako jsou indexy ALT, AST, GGT a fibrózy, jako jsou PCIII a HA pacientů v léčebné skupině, se významně snížily ve srovnání s indexy před léčbou a zlepšení bylo lepší než u kontrolní skupiny. Tento výsledek prokázal významnou účinnost sloučeniny IT při léčbě mastných jater.
Případ 3: Kombinace léků při léčbě diabetes mellitus typu 2 v kombinaci s mastnými játry
Diisopropyl dichloroacetát byl použit jako součást kombinace ve studii diabetes mellitus typu 2 s mastnými játry. Pacienti s diabetem 2. typu a mastnými játry dostali kombinaci diisopropyl dichloroacetátu a atorvastatinu.
Po určitém počtu cyklů léčby se stav mastných jater pacientů výrazně zlepšil. To je hlavně způsobeno skutečností, že DIC může inhibovat mobilizaci tuků, syntézu cholesterolu a syntézu mastných kyselin, čímž se snižuje tukovou zátěž jater. Současně atorvastatin také hrál svou roli při snižování krevních lipidů a stabilizační plak a kombinace těchto dvou dosáhla lepšího terapeutického účinku.

Diisopropylamonium, jako protonovaná forma diisopropylaminu, je důležitým členem rodiny organické amonné soli. Jeho jedinečná chemická struktura, charakterizovaná sterickou překážkou účinku dvou isopropylů a nastavitelných vlastností kyseliny, je cenná ve více vědeckých a technologických oborech. V roce 1863 byl Nobel první, kdo připravil dynamitové výbušniny adsorbujícím nitroglycerin na porézní diatomaceous Zemi během vývoje bezpečnostních výbušnin. Tento technologický průlom položil základ pro složení porézních materiálů a aktivních molekul. Ačkoli diisopropylamin nebyl v té době přímo zapojen, koncept synergického účinku mezi porézními nosiči a aktivními molekulami poskytoval inspiraci pro následný funkční návrh. Na začátku 20. století, s objevem Grignardova činidla (Nobelova cena v chemii v roce 1900) a zlepšením Diels Alder Reaction (objevené v roce 1928, Nobelova cena v chemii v roce 1950) vstoupila do stadia upřesnění. Diisopropylamin, jako terciární aminová sloučenina, se postupně zraje ve své syntetické dráze a položil materiální základ pro následné funkční deriváty. Po padesátých letech se chemický výzkum přesunul z přístupu „orientovaného na strukturu“ k „funkčně orientovanému“ přístupu. V roce 1963 byl diisopropylamin poprvé hlášen jako organická základna pro katalytické reakce a jeho research se stal jeho sterickou překážkou a alkalická síla. V 70. letech 20. století, se vzestupem výzkumu nelineárních optických materiálů (NLO), začali vědci zkoumat organické molekuly s velkými dipólovými momenty a diisopropylamin se stal potenciální kandidátskou skupinou kvůli jeho modifikovatelnému atomu dusíku.
Průmyslová produkce diisopropylaminu začala v 60. letech a včasný proces zahrnoval hlavně kondenzační reakci isopropylaminu a acetonu, ale existovaly problémy, jako je špatná selektivita a více vedlejších produktů. V roce 1972 americký patent US3655705 navrhl vylepšenou trasu: katalytická hydrogenace isopropylaminu a acetonu v atmosféře vodíku, se selektivitou se zvýšila na 92% a výnos 85%. Tento proces se stal průmyslovým standardem a položil základ pro rozsáhlou výrobu diisopropylaminu.
Populární Tagy: Diisopropylammonium cas 660-27-5, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadná, na prodej





