Η Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές και προμηθευτές 2-αμινο-6-μεθυλοπυριδίνης cas 1824-81-3 στην Κίνα. Καλώς ήρθατε στο χονδρικό εμπόριο υψηλής ποιότητας 2-amino-6-methylpyridine cas 1824-81-3 για πώληση εδώ από το εργοστάσιό μας. Καλή εξυπηρέτηση και λογική τιμή είναι διαθέσιμα.
2-αμινο-6-μεθυλοπυριδίνηείναι μια σημαντική ετεροκυκλική οργανική ένωση-που περιέχει άζωτο. Η εμφάνισή του είναι μια λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη. Η μοριακή δομή ενσωματώνει έξυπνα μια αμινομάδα με αλκαλικές ιδιότητες και την ικανότητα να δρα ως δότης/υποδοχέας δεσμού υδρογόνου, καθώς και μια γειτονική ομάδα μεθυλίου που ρυθμίζει την αντιδραστικότητα μέσω ηλεκτρονικών επιδράσεων και στερεοχημικής παρεμπόδισης. Μαζί, αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν μοναδικές ιδιότητες αντίδρασης στο μόριο.
Αυτή η "διλειτουργική" δομή το καθιστά απαραίτητο-δομικό στοιχείο υψηλής αξίας στη χημεία φαρμάκων και την επιστήμη των υλικών: μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσδεμα για να συντονιστεί με μεταλλικά ιόντα για να σχηματιστούν λειτουργικά σύμπλοκα και είναι επίσης βασικό υλικό εκκίνησης για τη σύνθεση σύνθετων ετεροκυκλικών φαρμάκων αζώτου όπως η πυριδαζίνη που χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα αντιολικής, ιμιδαζολικής και ιμιδαζολικής αντιβακτηριακά φάρμακα και ενδιάμεσα υλικά για υλικά υγρών κρυστάλλων. Χάρη στην εξαιρετική μοριακή τροποποιήσιμό της και την ικανότητά της να-προσανατολίζεται στη δομή, αυτή η ένωση συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης χημικών και λειτουργικών υλικών υψηλής ποιότητας.

|
|
|
|
Χημικός τύπος |
C6H8N2 |
|
Ακριβής μάζα |
108 |
|
Μοριακό βάρος |
108 |
|
m/z |
108 (100.0%), 109 (6.5%) |
|
Στοιχειακή Ανάλυση |
C, 66.64; H, 7.46; N, 25.90 |

Ακολουθεί μια επισκόπηση ορισμένων πιθανών χρήσεων του2-Αμινο-6-μεθυλοπυριδίνη:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό ενδιάμεσο στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Η ποικιλομορφία και η αντιδραστικότητά του στην οργανική σύνθεση το καθιστούν ένα από τα ενδιαφέροντα υλικά εκκίνησης για την ανάπτυξη νέων υποψηφίων φαρμάκων.
Αυτή η ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους μετασχηματισμούς σε αντιδράσεις οργανικής σύνθεσης. Μπορεί να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο αντιδραστήριο και να συμμετέχει σε πυρηνόφιλες αντιδράσεις υποκατάστασης, φωσφορυλίωσης κ.λπ. Επιπλέον, μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει αντιδράσεις σχηματισμού δεσμού άνθρακα-άνθρακα, όπως αντίδραση σειράς, αντίδραση σύζευξης κ.λπ.

Φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα & Χημεία Συντονισμού

Η δομή και οι ιδιότητες του μπορούν να το κάνουν σημαντικό συστατικό φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση του ενεργού μέρους των φυτοφαρμάκων για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας έναντι συγκεκριμένων παρασίτων ή παθογόνων.
Αυτή η ένωση μπορεί να σχηματίσει σταθερά σύμπλοκα συντονισμού και να χρησιμοποιηθεί για έρευνα και εφαρμογές χημείας συντονισμού. Αλλάζοντας τις λειτουργικές του ομάδες, μπορούν να σχηματιστούν σταθερά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε πεδία όπως η κατάλυση, η αίσθηση και η επιστήμη των υλικών.
Λόγω των χαρακτηριστικών της μοριακής του δομής, μπορεί να εμφανίζει φωτοευαίσθητες ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φωτοχημικές αντιδράσεις ή ως φωτοευαίσθητος ανιχνευτής φθορισμού.
Αυτή η ένωση έχει καλές ιδιότητες μεταφοράς ηλεκτρονίων και αγωγιμότητα, επομένως έχει δυνατότητες στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών συσκευών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία οργανικών ηλιακών κυψελών, οργανικού πεδίου-τρονζίστορ εφέ, οργανικών διόδων εκπομπής φωτός- (OLED) και άλλων συσκευών.

Γ (8) Αλυσίδα σαν ζυγώτης: η εκτεταμένη λογική των μονοδιάστατων αλυσίδων-
2-Αμινο-6-μεθυλοπυριδίνη, ως σημαντική οργανική ένωση, έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορους τομείς όπως η ιατρική, τα φυτοφάρμακα και η επιστήμη των υλικών. Η μοναδική του χημική δομή, η οποία περιλαμβάνει μια αμινομάδα, μια ομάδα μεθυλίου και έναν δακτύλιο πυριδίνης, το προικίζει με καλή σταθερότητα και αντιδραστικότητα, καθιστώντας το ιδανικό υλικό έναρξης για πολλές χημικές αντιδράσεις. Στον τομέα της οργανικής σύνθεσης, η κατασκευή αλυσιδωτών μορίων με συγκεκριμένα μήκη και δομές είναι ένα δύσκολο αλλά κρίσιμο έργο. Ο ζυγώτης της αλυσίδας C (8), ως μία από τις δομές τύπου αλυσίδας ειδικού μήκους, έχει σημαντικές συνέπειες για τη σύνθεση μορίων με συγκεκριμένες λειτουργίες λόγω της λογικής επέκτασης σε-μονοδιάστατες αλυσίδες.
Στόχοι κατασκευής και προκλήσεις της C (8) αλυσίδας όπως ο ζυγώτης
Ο στόχος της κατασκευής της αλυσίδας C (8) όπως ο ζυγώτης είναι η σύνθεση ενός μορίου που μοιάζει με αλυσίδα με 8 άτομα άνθρακα, το οποίο εκτείνεται κατά μία-διάσταση από το σημείο εκκίνησης της ουσίας. Αυτό το συγκεκριμένο μήκος μορίου που μοιάζει με αλυσίδα έχει σημαντικές πιθανές εφαρμογές στο σχεδιασμό φαρμάκων, τη σύνθεση υλικού και άλλα πεδία. Στο σχεδιασμό φαρμάκων, μόρια παρόμοια με αλυσίδα με συγκεκριμένα μήκη μπορεί να έχουν καλύτερη ικανότητα δέσμευσης με στόχους στο σώμα, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την επιλεκτικότητα των φαρμάκων. Στη σύνθεση υλικών, οι υπομονάδες τύπου C (8) αλυσίδας μπορούν να χρησιμεύσουν ως δομικά στοιχεία για τη σύνθεση πολυμερών ή λειτουργικών υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες.
προκλήσεις που αντιμετωπίζονται
Στη διαδικασία κατασκευής της αλυσίδας C (8) όπως ο ζυγώτης, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πρώτον, το πώς να επιτευχθεί ακριβής επέκταση της αλυσίδας είναι ένα βασικό ζήτημα. Στην οργανική σύνθεση, οι αντιδράσεις είναι συχνά πολύπλοκες και μπορεί να εμφανιστούν παράπλευρες αντιδράσεις, οδηγώντας σε απροσδόκητη επιμήκυνση της αλυσίδας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της αντίδρασης σχηματισμού δεσμού άνθρακα άνθρακα, μπορεί να υπάρξει υπερβολική αντίδραση ή ατελής αντίδραση, η οποία μπορεί να επηρεάσει το μήκος και τη δομή της αλυσίδας. Δεύτερον, η επιλεκτικότητα της αντίδρασης είναι επίσης μια σημαντική πρόκληση.
Υπάρχουν πολλαπλές θέσεις αντίδρασης σε αυτό το μόριο και είναι απαραίτητο να επιλέξετε τις κατάλληλες συνθήκες αντίδρασης και αντιδραστήρια για να μπορέσει η αντίδραση να λάβει χώρα σε συγκεκριμένες θέσεις και να επιτευχθεί κατευθυντική επέκταση της αλυσίδας. Επιπλέον, η απόδοση και η καθαρότητα της αντίδρασης είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα προϊόντα υψηλής απόδοσης και υψηλής καθαρότητας είναι ζωτικής σημασίας για μεταγενέστερες εφαρμογές και έρευνες. Τα προϊόντα χαμηλής απόδοσης ή χαμηλής καθαρότητας μπορεί να αυξήσουν το κόστος του επακόλουθου διαχωρισμού και καθαρισμού, ακόμη και να επηρεάσουν την ακρίβεια των πειραματικών αποτελεσμάτων.
Η αρχή της χημικής αντίδρασης της-μονοδιάστατης επέκτασης αλυσίδας
Αντίδραση σχηματισμού δεσμού άνθρακα άνθρακα
Ο σχηματισμός δεσμών άνθρακα άνθρακα είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη επέκτασης της αλυσίδας. Στη διαδικασία κατασκευής ζυγωτών αλυσίδας C (8), οι κοινώς χρησιμοποιούμενες αντιδράσεις σχηματισμού δεσμού άνθρακα περιλαμβάνουν αντιδράσεις σύζευξης, αντιδράσεις προσθήκης, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι αντιδράσεις σύζευξης που καταλύονται από παλλάδιο είναι μια συνήθως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την κατασκευή δεσμών άνθρακα.
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την αντίδραση σύζευξης οργανικών ενώσεων ψευδαργύρου και θειοεστέρων για να ληφθούν κετόνες υπό καταλύτη παλλαδίου, αυτή η αντίδραση είναι μια κλασική αντίδραση σύζευξης που καταλύεται από παλλάδιο που ανακαλύφθηκε από τον Tohru Fukuyama το 1998. Αυτή η αντίδραση έχει υψηλή χημική εκλεκτικότητα, ήπιες συνθήκες αντίδρασης και χαμηλή τοξικότητα των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται. Λόγω της χαμηλής αντιδραστικότητας των οργανικών αντιδραστηρίων ψευδαργύρου, αυτή η αντίδραση έχει καλή ανοχή λειτουργικών ομάδων και κετόνες, εστέρες, σουλφίδια, αρυλοβρωμίδια, αρυλοχλωρίδια, αλδεΰδες, κ.λπ. μπορούν όλα να υπάρχουν σταθερά κάτω από αυτές τις συνθήκες αντίδρασης.
Κατά την κατασκευή της αλυσίδας C (8) όπως ο ζυγώτης, μπορούν να επιλεγούν κατάλληλες οργανικές ενώσεις ψευδαργύρου και θειοεστέρες και μπορούν να εισαχθούν νέοι δεσμοί άνθρακα στο μόριο μέσω αντιδράσεων σύζευξης που καταλύονται από παλλάδιο για να επιτευχθεί επέκταση της αλυσίδας. Μια άλλη κοινώς χρησιμοποιούμενη αντίδραση σχηματισμού δεσμού άνθρακα είναι η αντίδραση προσθήκης. Για παράδειγμα, μια αντίδραση ενός δοχείου μεταξύ κετονών και ρ-τολουολοσουλφονυλμεθυλ ισονιτριλίου (TosmiC) μπορεί να δώσει νιτρίλια με έναν επιπλέον άνθρακα. Χρησιμοποιώντας κυανιούχο χαλκό ως υπόστρωμα, τα αρυλνιτρίλια μπορούν να παρασκευαστούν απευθείας. Στη διαδικασία κατασκευής της αλυσίδας C (8) όπως ο ζυγώτης, μια παρόμοια αντίδραση προσθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή νέων ατόμων άνθρακα σε συγκεκριμένες θέσεις του μορίου, επεκτείνοντας σταδιακά το μήκος της αλυσίδας.
Εκτός από τις αντιδράσεις σχηματισμού δεσμού άνθρακα, οι αντιδράσεις μετατροπής λειτουργικών ομάδων διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μονοδιάστατη επέκταση της αλυσίδας-. Μετασχηματίζοντας τις υπάρχουσες λειτουργικές ομάδες στο μόριο, η αντιδραστικότητα του μορίου μπορεί να μεταβληθεί, δημιουργώντας συνθήκες για επακόλουθες αντιδράσεις επέκτασης αλυσίδας. Για παράδειγμα, η αμινομάδα στο μόριο μπορεί να υποβληθεί σε αντίδραση ακυλίωσης για να δημιουργήσει ομάδες αμιδίου.
Η αμιδική ομάδα έχει κάποια σταθερότητα και αντιδραστικότητα και μπορεί να συμμετέχει σε άλλες αντιδράσεις όπως αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης σε επόμενες αντιδράσεις, επιτυγχάνοντας έτσι περαιτέρω επέκταση της αλυσίδας. Επιπλέον, το μεθύλιο μπορεί επίσης να μετατραπεί σε λειτουργικές ομάδες όπως αλδεΰδη ή καρβοξυλικό μέσω αντιδράσεων οξείδωσης, οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αντίδρασης και μπορούν να παρέχουν περισσότερες δυνατότητες επέκτασης της αλυσίδας.
Στρατηγική σύνθεσης για επέκταση-μονοδιάστατων αλυσίδων
Η στρατηγική σταδιακής επέκτασης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη σύνθεση ζυγωτών αλυσίδας C (8). Αυτή η στρατηγική ξεκινά από2-Αμινο-6-μεθυλοπυριδίνηκαι σταδιακά εισάγει νέα άτομα άνθρακα στο μόριο μέσω μιας σειράς χημικών αντιδράσεων για να επιτευχθεί επέκταση της αλυσίδας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πρώτα την αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης μεταξύ της αμινομάδας στο μόριο και των αλογονωμένων υδρογονανθράκων, ένα άτομο άνθρακα εισάγεται για να ληφθεί ένα ενδιάμεσο που περιέχει δύο άτομα άνθρακα.
Στη συνέχεια, διεξάγονται περαιτέρω αντιδράσεις στο ενδιάμεσο, όπως αντίδραση σχηματισμού δεσμού άνθρακα ή αντίδραση μετατροπής λειτουργικής ομάδας, εισαγωγή ενός τρίτου ατόμου άνθρακα και ούτω καθεξής, έως ότου ληφθεί η αλυσίδα C (8) όπως ο ζυγώτης. Σε κάθε στάδιο της αντίδρασης, είναι απαραίτητος ο αυστηρός έλεγχος των συνθηκών αντίδρασης και η επιλογή των κατάλληλων αντιδραστηρίων για να εξασφαλιστεί η εκλεκτικότητα και η απόδοση της αντίδρασης. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός και ο καθαρισμός των προϊόντων κάθε σταδίου για να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επόμενων αντιδράσεων.
Η σπονδυλωτή στρατηγική σύνθεσης είναι μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος σύνθεσης. Αυτή η στρατηγική αποσυνθέτει τη διαδικασία σύνθεσης της αλυσίδας C (8) όπως ο ζυγώτης σε πολλαπλές ενότητες, καθεμία υπεύθυνη για τη σύνθεση συγκεκριμένων θραυσμάτων, και στη συνέχεια συνδέει αυτά τα θραύσματα μέσω κατάλληλων χημικών αντιδράσεων για να ληφθεί το τελικό προϊόν. Για παράδειγμα, η αλυσίδα C (8) όπως ο ζυγώτης μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα τεσσάρων άνθρακα, να συντεθούν χωριστά και στη συνέχεια να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω μιας αντίδρασης σύζευξης.
Το πλεονέκτημα της σπονδυλωτής στρατηγικής σύνθεσης είναι ότι μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την επιλεκτικότητα της σύνθεσης. Με τη βελτιστοποίηση των συνθηκών σύνθεσης κάθε ενότητας ξεχωριστά, η εμφάνιση πλευρικών αντιδράσεων μπορεί να μειωθεί και να βελτιωθεί η καθαρότητα του προϊόντος. Επιπλέον, η στρατηγική της αρθρωτής σύνθεσης διευκολύνει επίσης την τροποποίηση και την αλλαγή των μοριακών δομών. Αντικαθιστώντας διαφορετικά δομοστοιχεία, μπορούν να συντεθούν μόρια παρόμοια με αλυσίδα με διαφορετικές δομές και λειτουργίες.
Η στρατηγική της καταλυτικής ασύμμετρης σύνθεσης είναι μεγάλης σημασίας για την κατασκευή χειρόμορφων ζυγωτών αλυσίδας C (8). Τα χειρόμορφα μόρια έχουν μοναδική αξία εφαρμογής σε τομείς όπως ο σχεδιασμός φαρμάκων και η επιστήμη των υλικών. Μέσω της στρατηγικής καταλυτικής ασύμμετρης σύνθεσης, μπορούν να εισαχθούν χειρόμορφα κέντρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνθεσης για τη λήψη αλυσιδωτών μορίων με ειδική χειραλικότητα.
Για παράδειγμα, η χρήση χειρόμορφων καταλυτών για την κατάλυση αντιδράσεων σχηματισμού δεσμού άνθρακα άνθρακα ή αντιδράσεων μετατροπής λειτουργικών ομάδων μπορεί να δώσει στην αντίδραση έναν ορισμένο βαθμό στερεοεκλεκτικότητας, συνθέτοντας έτσι χειρόμορφα ενδιάμεσα και τελικά λαμβάνοντας χειρόμορφη αλυσίδα C (8) όπως ζυγώτες. Το κλειδί για τη στρατηγική καταλυτικής ασύμμετρης σύνθεσης βρίσκεται στην επιλογή των κατάλληλων χειρόμορφων καταλυτών και στον έλεγχο των συνθηκών αντίδρασης για την επίτευξη υψηλής εναντιοεκλεκτικότητας στη σύνθεση.
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί η τιμή logP του έχει τρεις "εκδόσεις"; Ποιο είναι το σωστό;
+
-
Και τα δύο είναι σωστά, απλά η μέθοδος μέτρησης είναι διαφορετική. Το PubChem παρέχει 0,4 (υπολογιζόμενη τιμή), το Springer παρέχει 0,666 (υπολογιζόμενη τιμή) και το Activate Scientific παρέχει 1,31 (πειραματική τιμή;). Αυτή η διαφορά οφείλεται σε διαφορές στις μεθόδους υπολογισμού (μέθοδος XLogP3 έναντι θραυσμάτων) και στις συνθήκες μέτρησης. Η πραγματική λιποφιλικότητα του κυμαίνεται από "ελαφρώς υδρόφιλη" έως "μέτρια λιπόφιλη", η οποία τυχαίνει να είναι εντός του παραθύρου του φαρμάκου.
Γιατί η τιμή pKa του είναι "7,41 (+1)"; Τι σημαίνει το +1 σε αυτήν την παρένθεση;
+
-
Αναφέρεται στο pKa του συζυγούς οξέος ενός μονοβασικού. Στους 25 βαθμούς C, η σταθερά ισορροπίας για την πρωτονίωση του ατόμου αζώτου του δακτυλίου πυριδίνης για να σχηματιστεί ένα κατιόν είναι 7,41. Αυτή η τιμή είναι πολύ έξυπνη - κοντά στο φυσιολογικό pH (7,4), που σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια δυναμική ισορροπία πρωτονίωσης και αποπρωτονίωσης στα σωματικά υγρά, ικανή να διεισδύσει στις μεμβράνες και να συνδεθεί με στόχους, που είναι το "χρυσό pKa" στα μάτια των φαρμακοχημικών.
Γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες αποθήκευσης για αυτό: "-20 βαθμοί C κατεψυγμένο", "0-8 βαθμοί C σε ψυγείο" και "θερμοκρασία δωματίου";
+
-
Πρόκειται για ένα συνεχές φάσμα από τον «ακραίο συντηρητισμό» έως τη «συμβατική σταθερότητα». Ενεργοποίηση Επιστημονικής ετικέτας -Πάγωμα 20 βαθμών C (αυστηρότερη). Το Chem Impex υποδεικνύει ψύξη στους 0-8 βαθμούς C. Το ChemicalBook υποδεικνύει τη θερμοκρασία δωματίου, δροσερή και σκοτεινή. Συμβιβαστική πρόταση: Φυλάσσετε στους 2-8 βαθμούς C για μακροχρόνια αποθήκευση και φυλάξτε το σε ξηρό και δροσερό μέρος για βραχυπρόθεσμη χρήση. Το κλειδί είναι η αντοχή στην υγρασία.
Γιατί είναι ιδρυτικός πατέρας στην ιστορία των αντιβιοτικών; Είναι ακόμα χρήσιμο τώρα;
+
-
Αποτελεί βασικό υλικό έναρξης για το αντιβιοτικό κινολόνης πρώτης γενιάς ναλιδιξικό οξύ. Οδός σύνθεσης: Αρχικά, συμπυκνώνεται με μηλονικό διαιθυλ αιθοξυμεθυλένιο, θερμαίνεται για κυκλοποίηση, υδρολύεται και στη συνέχεια αλκυλιώνεται με ιωδοαιθάνιο για να ληφθεί ναλιδιξικό οξύ. Αν και το ναλιδιξικό οξύ έχει πλέον αντικατασταθεί από ασφαλέστερες φθοριοκινολόνες, η ιστορική του θέση είναι ανεξίτηλη.
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2-amino-6-methylpyridine cas 1824-81-3, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, αγορά, τιμή, χύμα, προς πώληση




