2,6-dichlorpyrazin,bílá až světle šedá krystalická pevná látka s příchutí hořkých mandlí, na vzduchu těkavá. Škodlivé látky jsou škodlivé pro oči, dýchací cesty a kůži v důsledku vdechnutí, kontaktu s pokožkou a náhodného požití. Používá se k syntéze sulfaklopyrazinu. Stabilní za normální teploty a tlaku, škodlivé látky. Vdechování, styk s kůží a náhodné požití jsou škodlivé a mají dráždivé účinky na oči, dýchací cesty a kůži. Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě vymyjte velkým množstvím vody a odešlete k ošetření k lékaři, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle nebo masku. Používá se k syntéze oxyheterocyklických aromatických uhlovodíků obsahujících dusíkaté heterocykly, jako meziprodukty léčiv pro drůbež a hospodářská zvířata, léčiv a pesticidů ak přípravě sulfaklopyrazinu sodného, protizánětlivého a antibakteriálního léčiva pro drůbež a hospodářská zvířata.

|
Chemický vzorec |
C4H2CI2N2 |
|
Přesná hmotnost |
148 |
|
Molekulová hmotnost |
149 |
|
m/z |
148 (100.0%), 150 (63.9%), 152 (10.2%), 149 (4.3%), 151 (2.8%) |
|
Elementární analýza |
C, 32,25; H, 1,35; Cl, 47,59; N, 18,80 |
|
|
|

Hlavní použití2,6-dichlorpyrazinjsou následující:
Aplikace v syntéze léčiv

PDE4 (fosfodiesteráza 4) je enzym, který hraje klíčovou roli v zánětlivé odpovědi a imunitní regulaci. Inhibicí aktivity PDE4 lze snížit zánět a aktivaci imunitních buněk, a tím léčit řadu zánětlivých onemocnění. Tato sloučenina může sloužit jako meziprodukt pro syntézu inhibitorů PDE4 a poskytuje důležité suroviny pro vývoj nových proti-zánětlivých léků.
Malárie je infekční onemocnění způsobené parazity malárie, které představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví. Tato sloučenina může sloužit jako meziprodukt pro syntézu léků proti Plasmodium falciparum a poskytuje důležitou podporu pro vývoj nových léků proti malárii. Tato antimalarika mohou účinně zabíjet parazity malárie, zmírňovat symptomy pacientů a snižovat úmrtnost na malárii.
INOS (indukovatelná syntáza oxidu dusnatého) a nNOS (neuronální syntáza oxidu dusnatého) jsou dva enzymy, které hrají důležitou roli v nervovém a imunitním systému. Inhibicí aktivity iNOS a nNOS lze snížit produkci oxidu dusnatého, a tím léčit řadu neurologických onemocnění a onemocnění imunitního systému.
Tato látka může sloužit jako meziprodukt pro syntézu inhibitorů iNOS/nNOS a poskytuje důležité suroviny pro vývoj nových nervových a imunomodulačních léků.
Proteinkinázy jsou třídou enzymů, které hrají kritickou roli v buněčné signalizaci. Inhibicí aktivity proteinkináz mohou být blokovány buněčné signální dráhy, čímž se léčí řada onemocnění souvisejících s buněčnou proliferací, diferenciací, apoptózou a dalšími. Tato látka může sloužit jako meziprodukt pro syntézu inhibitorů proteinkináz a poskytuje důležitou podporu pro vývoj nových proti-nádorových, proti{3}}zánětlivých a dalších léků.
Kromě výše uvedených aplikací může sloužit také jako meziprodukt při syntéze jiných léčiv. Může být například použit k syntéze sloučenin se specifickými farmakologickými aktivitami, které mají potenciální aplikace při vývoji a léčbě léků.

biochemický výzkum

Tato sloučenina může být použita jako biomateriál nebo organická sloučenina pro výzkum související s biologickými vědami. Jeho jedinečná chemická struktura a vlastnosti z něj činí důležité činidlo v biochemickém výzkumu, které pomáhá vědcům hlouběji porozumět chemickým reakcím a biologickým procesům v živých organismech. Tato látka byla také použita in vitro k přípravě pyrazinových a pyridinových sloučenin. Tyto sloučeniny mají široké uplatnění v biochemii a lékařské chemii a mohou být použity jako inhibitory kinázy fibrilace síní, která má velký význam pro léčbu a výzkum kardiovaskulárních onemocnění. Mezitím lze tuto sloučeninu také použít pro syntézu dusíku-obsahujících heterocyklické kyslíkem přemostěné kalixareny. Tyto sloučeniny mají speciální struktury a vlastnosti v biochemickém výzkumu, které lze použít ke konstrukci komplexních modelů biomolekul a pomáhají vědcům hlouběji porozumět struktuře a funkci biomolekul.
Sloučenina samotná má také určitou biologickou aktivitu. Studiem jeho biologické aktivity mohou vědci dále porozumět jeho mechanismu účinku a potenciální aplikační hodnotě v živých organismech. Lze například studovat jeho dopad na biologické procesy, jako je buněčná proliferace, diferenciace a apoptóza, stejně jako jeho potenciální roli v léčbě a prevenci onemocnění.
V biochemickém výzkumu je studium signálních drah důležitým směrem. Může sloužit jako nástroj pro studium signálních drah a pozorováním jejího vlivu na signální dráhy v organismech můžeme dále porozumět regulačním mechanismům a funkcím signálních drah.

jiné účely

Tato sloučenina může být použita jako monomer nebo meziprodukt pro syntézu určitých polymerních materiálů. Polymerní materiály se specifickými vlastnostmi, jako je odolnost proti vysokým teplotám a chemická odolnost proti korozi, lze připravit polymeračními reakcemi. Strukturní charakteristiky této látky lze zároveň využít k přípravě materiálů se speciálními funkcemi, jako jsou optoelektronické materiály, magnetické materiály atd. Tyto materiály mají široké uplatnění v oborech, jako je elektronika, optika a komunikace.
Tato látka může také sloužit jako meziprodukt při syntéze určitých barviv. Zavedením různých funkčních skupin lze připravit barviva s různými barvami a vlastnostmi, aby vyhovovala potřebám průmyslových odvětví, jako je textilní průmysl, tisk a barvení.

Způsob přípravy2,6-dichlorpyrazin,který zahrnuje následující kroky: použití glycinu, glyoxalu atd. jako surovin, prostřednictvím amonizace a cyklizace, k přípravě 2-hydroxypyrazinu sodného; sodná sůl 2-hydroxypyrazinu reagovala s dichlorsulfoxidem za katalýzy N,N-diisopropylethylaminu za vzniku 2-chlorpyrazinu; Za použití pyridinu jako rozpouštědla byl 2-chlorpyrazin chlorován plynným chlorem.
Výhodou této metody je, že surovina glycin je levná a snadno se získává a oxychlorid fosforečný se nepoužívá jako chlorační činidlo, což výrazně snižuje tvorbu odpadních vod obsahujících organický fosfor-a poskytuje účinný způsob jejich efektivní a ekologické průmyslové výroby.

Způsob výroby II2,6-dichlorpyrazin:
Poměr dávkování (hmotnost) pyrazin-1,4-dioxid: oxychlorid fosforečný=1: (5,5~6,0)
Vložte pyrazin-1,4-dioxid a oxychlorid fosforečný do skleněným chloračním kotlem, spusťte míchání, zahřívání párou a systém absorpce zbytkového plynu, pomalu zvyšujte teplotu na reflux a udržujte reflux stabilní po dobu 2 hodin, poté proveďte vakuovou destilaci, abyste získali trochu nezreagovaného oxychloridu fosforečného a ochlaďte jej. Přidejte drcený led do neutralizační nádoby, otevřete chladicí systém mrazící solanky neutralizační nádoby a za míchání přikapejte reakční kapalinu a čpavkovou vodu, aby se udrželo pH přiváděné kapaliny ≈ 7 a aby teplota neutralizace byla nižší než 10 stupňů. Poté odstředivou filtrací, přidejte filtrační koláč do destilačního kotle pro vakuovou destilaci, shromážděte frakci 120~122 stupňů při 5,33 kpa a ochlaďte ji, abyste získali bílé krystaly s bodem tání 57~58 stupňů a výtěžkem vyšším než nebo rovným 90 %.
Nežádoucí reakce
2,6-dichlorpyrazin (číslo CAS: 4774-14-5) je bílá až světle šedá krystalická pevná látka s bodem tání 53-56 stupňů, bodem varu 187,5 stupňů (760 mmHg) a bodem vzplanutí vyšším než 110 stupňů. Jeho chemická struktura obsahuje dva atomy chloru nahrazující 2. a 6. pozici pyrazinového kruhu, což mu dodává jedinečnou reaktivitu a toxicitu.
Akutní toxicita
Oral LD50 (rat):>500 mg/kg (nízká akutní toxicita, ale silné lokální podráždění)
Podráždění kůže: R36/37/38 (dráždí oči, dýchací orgány a kůži)
Nebezpečí při vdechnutí: H335 (může způsobit podráždění dýchacích cest)
Chronická toxicita
Dlouhodobá expozice může vést ke kožním alergiím (jako je kontaktní dermatitida) nebo respiračním alergiím (jako jsou příznaky podobné astmatu).
Pokusy na zvířatech ukázaly, že expozice opakovaným dávkám může způsobit dysfunkci jater a ledvin (údaje ze studií s podobnými strukturními sloučeninami).
Environmentální toxicita
Nízká biologická rozložitelnost, snadná akumulace v životním prostředí a střední toxicita pro vodní organismy, jako jsou ryby a řasy (EC50 1-10 mg/l).
Řízení rizik a ochranná opatření
Inženýrské řízení
Uzavřený provoz
Vážení, přenášení a další operace se provádějí v digestoři nebo místním odsávacím zařízení.
Automatizační systém
Použití potrubní dopravy nebo robotického provozu ke snížení ručního kontaktu.
Úprava výfukových plynů
Nainstalujte adsorpční zařízení s aktivním uhlím, abyste zajistili, že koncentrace emisí je nižší než 0,1 mg/m³.
Osobní ochrana
Ochrana dýchacích cest
Prachové prostředí: Použijte masku nebo polomasku N95 (APF větší nebo rovno 10).
Prostředí s párou: Vyberte nádobu na organickou páru (jako je filtrační vložka typu A-).
Ochrana kůže
Wear nitrile gloves (thickness ≥ 0.3 mm, penetration time>4 hodiny).
Používejte chemicky odolný oděv (materiál: polytetrafluorethylen/PTFE, odolný proti pronikání chemikálií).
Ochrana očí
Používejte utěsněné brýle (v souladu se standardem ANSI Z87.1).
Nouzová reakce
Kontakt s kůží
Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv a oplachujte velkým množstvím tekoucí vody po dobu alespoň 15 minut.
V těžkých případech navlhčete obklad s 2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného a vyhledejte lékařskou pomoc.
Oční kontakt
Otevřete oční víčka a nepřetržitě vyplachujte fyziologickým roztokem nebo čistou vodou po dobu alespoň 20 minut.
Vypněte neutralizační činidla (jako jsou kyselé roztoky), abyste předešli sekundárnímu poškození.
Inhalační expozice
Rychle přeneste do dobře větrané místnosti a udržujte dýchací cesty volné.
Oxygenoterapie (průtok 5 l/min), v případě potřeby tracheální intubace.
Likvidace netěsností
Menší únik: Absorbujte pískem nebo vermikulitem a shromážděte v utěsněné nádobě.
Masivní únik: Postavte přehradu a přeneste ji do tankeru nebo vyhrazeného kolektoru pomocí čerpadla odolného proti výbuchu-.
Populární Tagy: 2,6-dichlorpyrazin cas 4774-14-5, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej




