Produkter
N-heptafluorbutyrylimidazol CAS 32477-35-3
video
N-heptafluorbutyrylimidazol CAS 32477-35-3

N-heptafluorbutyrylimidazol CAS 32477-35-3

Produktkode: BM-1-2-197
CAS-nummer: 32477-35-3
Molekylformel: C7H3F7N2O
Molekylvekt: 264,1
EINECS-nummer: 251-063-8
MDL-nr.: MFCD00014503
Hs-kode: 29332900
Hovedmarked: USA, Australia, Brasil, Japan, Tyskland, Indonesia, Storbritannia, New Zealand, Canada etc.
Produsent: BLOOM TECH Xi'an Factory
Teknologitjeneste: FoU-avd.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av n-heptafluorobutyrylimidazole cas 32477-35-3 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets n-heptafluorbutyrylimidazol cas 32477-35-3 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.

 

N-heptafluorbutyrylimidazol(HFBI) er et svært aktivt acyleringsreagens med den kjemiske formelen C₇H₂F₇NO og en molekylvekt på 249,09 g/mol. Strukturen dannes ved å koble perfluorbutyrylgruppen (C₃F₇CO-) til nitrogenatomet i imidazolringen, som har en sterk elektron-tiltrekkende effekt og øker acylgruppens elektrofilisitet betydelig.
HFBI brukes ofte i effektive acyleringsreaksjoner, slik som å konvertere alkoholer, aminer og tioalkoholer til tilsvarende perfluorbutylderivater. Det er mye brukt i derivatisering (for å øke flyktigheten og deteksjonsfølsomheten) i massespektrometrianalyse. Denne reagensen er følsom for vann og bør lagres og brukes i et vannfritt miljø. Det er utsatt for nedbrytning ved kontakt med vann. Dens høye reaktivitet og perfluoralkylegenskaper gjør den av betydelig verdi i organisk syntese og analytisk kjemi. Imidlertid må verneutstyr brukes under drift for å unngå hudkontakt eller innånding.

product-339-75

N-Heptafluorobutyrylimidazole CAS 32477-35-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 32477-35-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kjemisk formel

C7H3F7N2O

Nøyaktig messe

264.01

Molekylvekt

264.10

m/z

264.01 (100.0%), 265.02 (7.6%)

Elementær analyse

C, 31.83; H, 1.15; F, 50.35; N, 10.61; O, 6.06

product-338-68

N-heptafluorbutyrylimidazol, som en organisk forbindelse med en spesifikk kjemisk struktur, har et bredt og mangfoldig bruksområde, som involverer flere felt som kjemisk analyse, materialvitenskap, farmasøytisk syntese og miljøvern.

1. Innen kjemisk analyse

Derivate reagenser

 

 

Det brukes hovedsakelig som et derivatiseringsreagens i kjemisk analyse. Derivater refererer til prosessen med å omdanne et teststoff til en lettere detekterbar, separerbar eller selektiv forbindelse gjennom kjemiske reaksjoner. Dens spesifikke kjemiske struktur gjør den i stand til å reagere med ulike funksjonelle grupper, og generere derivater med høyere følsomhet og selektivitet.

Ved påvisning av soyasaus klorpropanol, som et derivatiseringsreagens, kan det gjennomgå forestringsreaksjon med klorpropanol for å generere lett påvisbare og separerbare derivater, og dermed forbedre nøyaktigheten og følsomheten til deteksjonen. I tillegg kan det også brukes til derivatisering av andre organiske forbindelser, slik som alkoholer, fenoler, aminer, etc., og gir sterk støtte for den kvantitative analysen av disse forbindelsene.

Katalysatorer og reaksjonsmedier

 

 

I tillegg til å tjene som et derivatiseringsreagens, kan det også fungere som en katalysator og reaksjonsmedium, som deltar i visse kjemiske reaksjoner. Dens unike kjemiske struktur gjør det mulig å vise utmerket katalytisk aktivitet og selektivitet i visse kjemiske reaksjoner. Ved å justere reaksjonsbetingelsene kan den katalytiske effekten optimaliseres, og reaksjonshastigheten og utbyttet kan forbedres.

2. Materials Science Field

Syntese og modifikasjon av polymermaterialer

Kan brukes som en syntetisk monomer eller modifiseringsmiddel for polymermaterialer. Polymermaterialer med spesifikke egenskaper kan fremstilles ved kopolymerisasjon eller podepolymerisasjon med andre monomerer. For eksempel kan innføring av stoffet i polymerkjeden forbedre den termiske stabiliteten, oksidasjonsmotstanden og korrosjonsmotstanden til polymeren. I tillegg kan den også brukes til å fremstille funksjonelle polymermaterialer som ionebyttermembraner, ledende polymerer, etc.

Overflatemodifikator

Den kan også brukes som en overflatemodifikator for å forbedre overflateegenskapene til materialer. Å introdusere N-heptafluorbutyrylimidazol på overflaten av materialer gjennom kjemisk binding eller fysisk adsorpsjon kan endre fuktbarheten, adhesjonen, slitestyrken og korrosjonsmotstanden til overflaten. Denne overflatemodifikasjonsteknologien er mye brukt i overflatebehandling av materialer som metaller, keramikk, glass, plast, etc.

3. Farmasøytisk syntesefelt

Syntese av legemiddelmellomprodukter

Det har viktig bruksverdi i farmasøytisk syntese. Det kan brukes som et syntetisk råmateriale for farmasøytiske mellomprodukter for å fremstille forbindelser med spesifikke farmakologiske aktiviteter gjennom en rekke kjemiske reaksjoner. Disse forbindelsene har brede bruksmuligheter i legemiddelforskning og -produksjon, for eksempel anti-tumormedisiner, antibakterielle legemidler, antivirale legemidler, etc.

Klargjøring av legemiddelbærere

I tillegg kan den også brukes til å tilberede medikamentbærere. Ved å kombinere det med legemiddelmolekyler for å danne stabile komplekser, kan stabiliteten og biotilgjengeligheten til legemidler forbedres. Denne medikamentbærerteknologien kan brukes på ulike administreringsveier som oral, injeksjon og lokal bruk, og gir nye løsninger for medikamentlevering og frigjøring.

4. Miljøvernfelt

Vannbehandlingsmiddel

Det har også en viss bruksverdi innen vannbehandling. Den kan brukes som vannbehandlingsmiddel for å fjerne skadelige stoffer som tungmetallioner og organiske forurensninger fra vann. Ved å gjennomgå kjemiske reaksjoner eller adsorpsjon med disse forurensningene, kan de fjernes fra vannet, og dermed forbedre vannkvaliteten og beskytte vannressursene.

Jordsaneringsmidler

I tillegg kan den også brukes som jordsaneringsmiddel for reparasjon av forurenset jord. Ved å gjennomgå kjemiske reaksjoner eller biologisk nedbrytning med forurensninger i jorda, kan forurensninger omdannes til ufarlige eller lite giftige stoffer, og derved gjenopprette de økologiske funksjonene og produktiviteten til jorda.

5. Andre felt

Drivstofftilsetningsstoffer

 

 

N-heptafluorbutyrylimidazol kan også brukes som drivstofftilsetning for å forbedre forbrenningseffektiviteten og brennverdien til drivstoff. Ved å legge det til drivstoffet, kan forbrenningsytelsen til drivstoffet forbedres, forurensende utslipp under forbrenning kan reduseres, og energiutnyttelseseffektiviteten kan forbedres.

Elektronisk materiale

 

 

Innen elektronisk materiale har det også potensiell bruksverdi. Det kan tjene som et syntetisk råmateriale eller modifiseringsmiddel for elektroniske materialer, brukt til å fremstille materialer med spesifikke elektriske, optiske eller magnetiske egenskaper. Disse materialene har brede bruksmuligheter innen felt som elektroniske enheter, optoelektroniske enheter og magnetiske lagringsenheter.

Overflateaktive stoffer

 

 

Det kan også brukes som et overflateaktivt middel for å forbedre overflatespenningen til væske og skumytelse. Ved å redusere overflatespenningen til væsken, kan fuktbarheten og dispergerbarheten til væsken forbedres; Ved å øke stabiliteten til skum, kan holdbarheten og stabiliteten til skum forbedres. Dette overflateaktive midlet er mye brukt i vaskemiddel, emulgator, skummiddel og andre felt.

Syntetisk biologi og kunstige celler

Syntetisk biologi er et tverrfaglig felt som kombinerer biologi, ingeniørvitenskap og informatikk, med sikte på å designe, konstruere og optimalisere biologiske systemer gjennom ingeniørmetoder for å oppnå spesifikke funksjoner. Kunstige celler, som en viktig gren av syntetisk biologi, gir en ny plattform for biologisk produksjon, medikamentlevering og miljøsanering ved å simulere strukturen og funksjonen til naturlige celler.N-heptafluorbutyrylimidazol, som et svært effektivt acyleringsreagens, er utstyrt med unike elektroniske effekter og lipofilisitet på grunn av sin fluorerte struktur, som kan forbedre interaksjonen med biomolekyler.

Anvendelse av N-heptafluorbutyrylimidazol i syntetisk biologi
 

Genredigeringsteknikker innen syntetisk biologi, som CRISPR-Cas9, er avhengige av effektive interaksjoner mellom nukleaser og guide-RNA. N-heptafluorbutyrylimidazol kan forbedre stabiliteten og målrettingen ved acyleringsmodifisering av nukleaser eller guide-RNA. For eksempel kan fluorerte nukleaser være lettere i stand til å penetrere cellemembraner og virke på spesifikke genloki, og derved forbedre genredigeringseffektiviteten. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes som et nøkkelenzym i syntetisk metabolsk utvikling, som regulerer enzymaktivitet gjennom acyleringsmodifikasjon og optimaliserer metabolske veier. Konstruksjonen av kunstige celler krever simulering av membranstrukturen, det metabolske nettverket og signalsystemet til naturlige celler. N-heptafluorbutyrylimidazol kan brukes som et acyleringsreagens for syntetisering av fosfolipid-dobbeltlag av kunstige cellemembraner.

N-Heptafluorobutyrylimidazole use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Anvendelse av N-heptafluorbutyrylimidazol i syntetisk biologi

 

N-Heptafluorobutyrylimidazole use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

For eksempel kan det acylere fosfolipidmolekyler, og forbedre membranstabilitet og fluiditet. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes til å syntetisere signalmolekyler i kunstige celler, som for eksempel acylert modifisert syklisk adenosinmonofosfat (cAMP), for å regulere intracellulær signalering. eller signalmolekyler inne i celler. For eksempel kan den acylere fluorescerende prober for å forbedre deres bindingsaffinitet med målmolekyler, og dermed forbedre deteksjonsfølsomheten. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes til å syntetisere elektrokjemiske sensorer ved å acylere elektrodeoverflaten for å forbedre elektronoverføringseffektiviteten.

N-heptafluorbutyrylimidazol-strategi i kunstig cellekonstruksjon
 

Stillasstrukturen til kunstige celler er grunnlaget for deres funksjonelle implementering. N-heptafluorbutyrylimidazol kan modifisere polymermolekyler gjennom acylering for å konstruere kunstige cellestillaser. For eksempel kan den acylere polyetylenglykol (PEG) eller polymelkesyre (PLA) for å forbedre den mekaniske styrken og biokompatibiliteten til stillaset. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes til å syntetisere hydrogeler. Porestørrelsen og nedbrytningshastigheten til hydrogeler kan kontrolleres ved å acylere tverrbindingsmidlet. Det metabolske nettverket av kunstige celler trenger å simulere energimetabolismen og substanssyntesen til naturlige celler. N-heptafluorbutyrylimidazol kan regulere aktiviteten og spesifisiteten til metabolske enzymer gjennom acyleringsmodifikasjon.

N-Heptafluorobutyrylimidazole use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-heptafluorbutyrylimidazol-strategi i kunstig cellekonstruksjon

 

N-Heptafluorobutyrylimidazole use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

For eksempel kan det acylere nøkkelenzymer i glykolyseveien, som heksokinase og fosfofruktokinase, for å optimalisere effektiviteten av glukosemetabolismen. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes til syntese av kunstige metabolske veier, gjennom acyleringsmodifisering av ikke-naturlige enzymer, for å oppnå biosyntese av nye forbindelser. Signaloverføringssystemet til kunstige celler må simulere signalgjenkjenningen og responsmekanismene til naturlige celler. N-heptafluorbutyrylimidazol kan modifisere reseptorproteiner gjennom acylering, og øke deres bindingsaffinitet med signalmolekyler. For eksempel kan det acylere G-proteinkoblede reseptorer (GPCR) for å regulere intracellulær signalering. I tillegg kan N-heptafluorbutyrylimidazol også brukes til å syntetisere kunstige signalmolekyler, slik som acylerte modifiserte nevrotransmittere, for å regulere intercellulær kommunikasjon.

Potensielle risikoer og etiske hensyn
 
 

Biosikkerhet

Den fluorerte strukturen til N-heptafluorbutyrylimidazol kan øke cytotoksisiteten. Langtidseksponering kan føre til celleapoptose eller genmutasjoner. Derfor, når man utforsker dens anvendelser i syntetisk biologi og kunstige celler, er det nødvendig å nøye evaluere sikkerheten og optimalisere reaksjonsforholdene for å redusere ikke-spesifikke effekter.

 
 
 

Etiske og juridiske spørsmål

Kunstig celleteknologi involverer livets opprinnelse og bioetikk. Hvis N-heptafluorbutyrylimidazol brukes til konstruksjon av ikke-naturlige celler, kan det forårsake etisk kontrovers. Relevant regelverk må etableres for å begrense dens anvendelsesområde og sikre at forskning følger etiske standarder.

 
 
 

Miljøpåvirkning

Den miljømessige persistensen til fluorforbindelser kan føre til økologiske risikoer. Produksjonen og bruken av N-heptafluorbutyrylimidazol bør følge prinsippene for grønn kjemi for å redusere forurensning til vann og jord.

 

 

Populære tags: n-heptafluorobutyrylimidazole cas 32477-35-3, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs

Sende bookingforespørsel