Kyselina 2,6-pyridindikarboxylová CAS 499-83-2
video
Kyselina 2,6-pyridindikarboxylová CAS 499-83-2

Kyselina 2,6-pyridindikarboxylová CAS 499-83-2

Kód produktu: BM-2-1-016
Název: 2,6-Pyridindikarboxylová kyselina
Číslo CAS: 499-83-2
Molekulární vzorec: c7h5no4
MW.: 167,12
EINECS č.: 207-894-3
Analysis items: HPLC>99,5 %, HNMR
HS kód: 29333999
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Německo, Indonésie, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů 2,6-pyridindikarboxylové kyseliny cas 499-83-2 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobchodě vysoce kvalitní 2,6-pyridindikarboxylové kyseliny cas 499-83-2 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

2,6-Pyridindikarboxylová kyselinaje organická sloučenina s CAS 499-}83-2 a chemickým vzorcem C7H5NO4. Je to bílý nebo světle žlutý krystalický prášek s mírně dráždivým zápachem. Rozpustný v organických rozpouštědlech, jako je voda, ethanol a ether, mírně rozpustný v benzenu, chloroformu atd. Stabilní při pokojové teplotě, ale snadno se rozkládá při vysokých teplotách. Je důležitým meziproduktem při syntéze léčiv se širokým spektrem aplikací. Může být použit k syntéze 2,6-diacetylpyridinu, 2,6-diamino-4-chlorpyridinu a může být také použit pro další krok syntézy sloučenin s kovovými ligandy, funkčních materiálů a farmaceutických meziproduktů. Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová se přirozeně vyskytuje ve sporách bakterií, ale její obsah je nízký a nemůže uspokojit poptávku, což ztěžuje extrakci. Nepřispívá k průmyslové výrobě a použití. První syntetická literární zpráva byla z roku 1935, ve které Alvin W. Singer a sm mcelvain oxidovali 2,6-dimethylpyridin ve vodě manganistanem draselným ve výtěžku 64 %. V průmyslu se 2,6-dimethylpyridin obvykle připravuje oxidační metodou. Pyridin-2,6-dikarboxylová kyselina se uvolňuje ze spor termofilních bakterií mastných kyselin usmrcených vysokotlakou sterilizací; Vyvolává agregaci zlatých nanočástic stabilizovaných chitosanem a mění barvu roztoku z červené na modrou.

Produnct Introduction

 

Chemický vzorec

C7H5NO4

Přesná hmotnost

167.02

Molekulová hmotnost

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

Elementární analýza

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

Toto je náš pokročilý produkt2,6-Pyridindikarboxylová kyselina. Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je naší dceřinou společností.

Syntetická kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová: do 1000 ml tříhrdlé baňky s teploměrem dejte 500 ml vody, 2,0 g iniciátoru persíranu amonného, 2,0 g katalyzátoru cutpp1, 100 g suroviny 2,6-dimethylpyridinu, začněte míchat, zahřívejte vzduch (do 80 stupňů), zahřívejte vzduch (do 80 stupňů) stupeň , po reakci po dobu 3h, HPLC detekce ukazuje, že konverzní poměr je 98,0 %, zastavte přívod vzduchu, přefiltrujte chemickou knihu a regenerujte katalyzátor, do filtrátu přidejte roztok hydroxidu sodného o hmotnostní procentuální koncentraci 15 %, upravte pH na 9, nechte stát na vrstvení, oddělte roztok, okyselte spodní vodní vrstvu kyselinou chlorovodíkovou, upravte hmotnostní procentuální koncentraci filtru a vysušte filtrační koláč na 15 % při teplotě místnosti za sníženého tlaku, čímž se získá 150,3 g produktu. Molární výtěžek: 96,4 %. Čistota produktu byla 99,84 % podle HPLC.

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

Usage

Kyselina 2,6-pyridindikarboxyloválze použít pro přípravu 2,6-pyridindiethanolu, 2,6-disubstituovaný pyridin je důležitou třídou meziproduktů organické syntézy, zejména 2,6-pyridindiethanol má silné uplatnění. Hydroxylové skupiny mohou být odvozeny od aldehydů, halogenovaných uhlovodíků, amino a mnoha dalších funkčních skupin a poté syntetizovat další důležité sloučeniny. Navíc, díky substituci 2 a 6 pozic, mohou být také generovány makrocyklické sloučeniny, které jsou široce používány v syntéze a mají vysokou výzkumnou hodnotu.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

Použití pyridin-2,6-dikarboxylové kyseliny při extrakci kovových iontů je velmi důležité. Jako organický ligand může tvořit stabilní komplexy s různými kovovými ionty, čímž se dosáhne extrakce a separace kovových iontů.

+

-

Při extrakci kovových iontů může působit jako ligand, který se váže s cílovým kovovým iontem a vytváří rozpustné komplexy. Tvorba tohoto komplexu umožňuje oddělení kovových iontů z roztoku, které pak mohou být odděleny od komplexu centrifugací, filtrací, promýváním a dalšími operacemi.
Aplikace při extrakci kovových iontů má následující výhody:
(1) Vysoká selektivita: Může tvořit stabilní komplexy se specifickými kovovými ionty, čímž se dosahuje vysoce selektivní extrakce kovových iontů.
(2) Vysoká účinnost extrakce: Může tvořit komplexy s různými kovovými ionty, čímž má vysokou účinnost extrakce.
(3) Snadná obsluha: Pyridin-2 6-dikarboxylová kyselina má dobrou rozpustnost, snadno se váže s cílovými kovovými ionty a vytvořený komplex má dobrou stabilitu, takže se snadno odděluje a čistí.
Pokud jde o extrakci kovových iontů, má pyridin-2 6-dikarboxylová kyselina širokou škálu aplikací a lze ji použít k extrakci různých kovových iontů, jako je měď, zinek, železo, kobalt, nikl atd. Například při extrakci mědi lze pyridin-2 6-dikarboxylovou kyselinu použít jako ligand, který se váže s ionty mědi za vzniku rozpustných komplexů. Má široké uplatnění v oblasti nosičů léků. Jako organická sloučenina se může vázat s molekulami léčiva za vzniku stabilního nosiče léčiva, čímž se dosáhne cíleného dodávání a řízeného uvolňování léčiv.

V oblasti nosičů léčiv může sloužit jako ligand pro nosiče léčiv a vytvářet stabilní komplexy s molekulami léčiv. Tvorba tohoto komplexu umožňuje, aby molekuly léčiva byly zapouzdřeny uvnitř nebo vně molekul pyridin-2 6-dikarboxylové kyseliny a vytvořily tak komplex se speciálními vlastnostmi.

+

-

Tento komplex může dosáhnout cíleného dodávání a řízeného uvolňování léčiv různými způsoby v těle. Například zavedením komplexu do těla orálně nebo injekcí může komplex pomalu uvolňovat léčivo v těle, čímž se dosáhne trvalého uvolňování léčiva. Současně se také může vázat na specifické receptory buněčného povrchu, aby bylo dosaženo cíleného dodávání léčiv.
Aplikace v oblasti nosičů léků má následující výhody:
(1) Zlepšení stability léčiva: Může tvořit stabilní komplexy s molekulami léčiva, čímž je chrání před poškozením z vnějšího prostředí a zlepšuje stabilitu léčiva.
(2) Realizujte postupné uvolňování léčiva: Může sloužit jako nosič léčiva k pomalému uvolňování léčiv v těle, čímž se dosáhne postupného uvolňování léčiva. Tento účinek postupného uvolňování může snížit vedlejší účinky léků a zlepšit jejich účinnost.
(3) Cílené dodávání léků: Může se vázat na specifické buněčné povrchové receptory, aby bylo dosaženo cíleného dodávání léků. Toto cílené podávání může zvýšit koncentraci léčiv v místě léze, a tím zvýšit účinnost léčiv.
(4) Snížení vedlejších účinků léku: Jako nosič léku může snížit množství použitého léku, a tím snížit vedlejší účinky léku.
(5) V oblasti dodávání léků má širokou škálu aplikací a lze jej použít k dodávání různých typů léků, jako jsou proti-léky proti rakovině, proti-zánětlivé léky, antibiotika atd. Například při dodávání proti-léků proti rakovině,Kyselina 2,6-pyridindikarboxylovámohou být použity jako nosič k doručování proti-léků do místa nádoru, čímž se zlepšuje účinnost proti-léků a snižují se vedlejší účinky.

Biologický význam DPA

► Role v bakteriálních endosporách

DPA je charakteristickým znakem bakteriálních endospor, tvořených druhy jakoBacilaClostridiumve stresu. Zahrnuje:

Vápník-DPA komplex: Váže Ca²⁺ v poměru 1:1 a vytváří chelát, který stabilizuje DNA spor a proteiny.

Tepelná ochrana: Snižuje obsah vody ve sporách a zabraňuje denaturaci vyvolané teplem-.

Spouštěč klíčení: Uvolňování Ca²⁺-DPA během rehydratace spór spouští metabolickou aktivitu.

Diagnostické aplikace:

Fluorescenční barviva (např. terbium-DPA komplexy) detekují spory v bezpečnosti potravin a biologické obraně.

► Farmakologický potenciál

Antimikrobiální aktivita: Deriváty DPA inhibují tvorbu bakteriálního biofilmu narušením homeostázy vápníku.

Protirakovinná činidla: Komplexy kovů-DPA (např. platina-DPA) vykazují cytotoxicitu vůči nádorovým buňkám prostřednictvím interkalace DNA.

Neuroprotekce: DPA vychytává reaktivní formy kyslíku (ROS), což nabízí potenciál v terapii Alzheimerovy choroby.

Průmyslové a technologické aplikace

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Koordinační chemie a katalýza

Tridentátní chelatační schopnost DPA z něj činí všestranný ligand v:

Kovové-organické konstrukce (MOF): MOF-založené na DPA vykazují velké plochy pro skladování plynu (např. zachycování CO₂).

Homogenní katalýza:

Palladium-DPA komplexy katalyzují Suzukiho-křížové-vazby Miyaura.

Ruthenium-DPA komplexy zprostředkovávají hydrogenaci alkenů.

Věda o materiálech

Polymerní přísady: DPA zvyšuje tepelnou stabilitu polyamidů a epoxidových pryskyřic.

Inhibitory koroze: Fólie na bázi DPA- chrání ocelové povrchy v kyselém prostředí.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Analytická chemie

Chromatografie: Deriváty DPA slouží jako stacionární fáze v HPLC pro separaci aromatických sloučenin.

Spektroskopie: Terbium-DPA komplexy vyzařují intenzivní fluorescenci, což umožňuje detekci stopových prvků kovů (např. Ca²⁺ v biologických vzorcích).

Inovace a budoucí směry

► Udržitelná syntéza

Fotokatalytická oxidace: Použití nanočástic TiO₂ a viditelného světla k oxidaci 2,6-lutidinu bez silných kyselin.

Průtoková chemie: Kontinuální-průtokové reaktory zlepšují výtěžnost a snižují spotřebu rozpouštědel při výrobě DPA.

► Pokročilé podávání léků

Nanonosiče: Zapouzdření DPA v liposomech nebo mezoporézním oxidu křemičitém zvyšuje biologickou dostupnost a cílí na specifické tkáně.

Proléčiva: Esterifikace karboxylových skupin DPA zlepšuje propustnost membrány, přičemž enzymatické štěpení uvolňuje aktivní DPA intracelulárně.

► Materiály inspirované bio-

Spore-mimetické povlaky: Začlenění komplexů Ca²⁺-DPA do polymerních matric vytváří tepelně-odolné povlaky pro elektroniku.

Samo{0}}regenerační polymery: Dynamické kovalentní vazby na bázi DPA- umožňují materiálům autonomně opravovat trhliny.

► Umělá inteligence ve výzkumu DPA

Strojové učení: Předpovídání DPA-komplexních struktur a katalytických aktivit pro urychlení návrhu ligandu.

Robotika: Vysoce{0}}propustný screening derivátů DPA na antimikrobiální nebo protirakovinné vlastnosti.

2,6-Pyridindikarboxylová kyselina zaujímá jedinečné místo na průsečíku chemie, biologie a vědy o materiálech. Jeho duální karboxylové skupiny a pyridinový dusík propůjčují výjimečné chelatační vlastnosti, což umožňuje aplikace od detekce bakteriálních spor až po zelenou katalýzu. Zatímco výzvy, jako je syntetický odpad a biologické bariéry, přetrvávají, inovace v oblasti udržitelné syntézy, nanotechnologií a -designu řízeného umělou inteligencí jsou připraveny tyto překážky překonat. Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví upřednostňují ekologické-materiály šetrné k životnímu prostředí a vysoce výkonné materiály, role DPA v biotechnologiích, skladování energie a pokročilé výrobě se rozšíří a upevní její status „malé molekuly s velkým potenciálem“.

 

Populární Tagy: 2,6-pyridindikarboxylová kyselina cas 499-83-2, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz