2,6-dihydroxy-3-metylpurin CAS 1076-22-8
video
2,6-dihydroxy-3-metylpurin CAS 1076-22-8

2,6-dihydroxy-3-metylpurin CAS 1076-22-8

Produktkode: BM-2-1-249
CAS-nummer: 1076-22-8
Molekylær formel: C6H6N4O2
Molekylvekt: 166.14
Einecs nr.: 214-058-1
MDL -nr.: MFCD00005580
HS -kode: 29335990
Enterprise standard: HPLC>999,5%, LC-MS
Hovedmarked: USA, Australia, Brasil, Japan, Tyskland, Indonesia, Storbritannia, New Zealand, Canada etc.
Produsent: Bloom Tech Xi'an Factory
Teknologitjeneste: FoU avd.-1

 

2,6-dihydroxy-3-metylpurin,Den kjemiske formelen er C6H7N5O2, molmassen er 181,15 g/mol, og den molekylære formelen er H6N4O2. Det er hvitt eller off-white krystallinsk pulveraktig faststoff. Løseligheten i vann er 1,8 mg/ml, og den er oppløselig i organiske løsningsmidler som varmt vann, metanol, etanol, kloroform, benzen og etylacetat. Det er en chiral forbindelse med to isomerer, L-type og D-type. Deres optiske rotasjonskrefter er: l type (+22.6) og d type (-22.6). Den er stabil ved romtemperatur, men det påvirkes lett av lys, oksygen, syre og alkali, og kan dekomponere hvis de lagres feil. Det er en viktig metabolitt med bred applikasjonsverdi. I farmakologi kan det brukes på behandling av forskjellige sykdommer, for eksempel å forbedre kardiopulmonal funksjon, stimulere nervesystemet osv.; I matindustrien kan det brukes som tilsetningsstoff for forskjellige matvarer; I kosmetikk kan den fukte den kan reparere og fjerne øyeposer og mørke sirkler; Innen jordbruk kan det brukes som en vekstregulator for å fremme veksten av avlinger.

Produnct Introduction

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder CAS 1076-22-8| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Kjemisk formel

C6H6N4O2

Nøyaktig masse

166

Molekylvekt

166

m/z

166 (100.0%), 167 (6.5%), 167 (1.5%)

Elementær analyse

C, 43.38; H, 3.64; N, 33.72; O, 19.26

product-1-1

2,6-dihydroxy-3-metylpuriner en viktig metabolitt og et av hovedproduktene av koffeinmetabolisme. Den har et bredt spekter av applikasjonsverdier, og har applikasjoner på mange felt som medisin, mat og kosmetikk.

Farmakologisk anvendelse
 

Spennende nervesystemet: Som en metabolitt av koffein har det en stimulerende effekt som ligner koffein i nervesystemet, som kan fremme spenningen i nervesystemet, forbedre årvåkenheten og oppmerksomheten. Derfor legges det også til noen medisiner.

Nedre kolesterol: Det har også noen helsemessige fordeler. Studier har vist at det kan redusere lipoproteinkolesterol med lav tetthet (LDL-C), og dermed forhindre koronar hjertesykdom, hjerneslag og andre sykdommer.

Antiinflammasjon og anti-oksidasjon: Det har visse effekter på noen inflammatoriske reaksjoner og oksidasjonstilstanden i kroppen. Studier har vist at det kan redusere betennelsesindikatorer og oksidativt stressindikatorer, og har visse betennelsesdempende og antioksidanteffekter.

Forbedre kardiopulmonal funksjon: Den har også en viss effekt på å forbedre kardiopulmonal funksjon. Studier har vist at det kan øke lungefunksjonen og treningstoleransen, og dermed ha en viss terapeutisk effekt på kronisk obstruktiv lungesykdom og lignende.

Brukes på andre medisiner: Det kan også brukes som en medikamentkomponent og brukes i kombinasjon med andre medisiner, for eksempel i kombinasjon med granluzol, dopamin og andre medisiner, noe som kan forbedre deres effekt.

-055

Matindustriens applikasjon

 

product-492-343

Brus: Det kan brukes som tilsetningsstoff for brus. Mye brukt i forskjellige typer brus, for eksempel cola, tedrikker, etc. Det kan få brus til å ha en viss smak og smak, og kan også øke smak og kalorier.

Sjokolade og godteri: Det kan også brukes i sjokolade, godteri og annen mat for å øke aromaen og smaken. I tillegg kan holdbarheten og varmemotstanden til sjokolade og konfekt forbedres, og dermed forlenge levetiden.

Kald drikke og meieriprodukter: Det kan også brukes i kald drikke og meieriprodukter for å gi aromaen og smaken som kreves av disse matvarene. Det kan forbedre kvaliteten og smaken av kalde drikke og meieriprodukter, noe som gjør disse matvarene mer velsmakende.

Kosmetisk anvendelse
 

Anti-aging: Det har flere funksjoner som antioksidasjon, hemmer melanin og antiinflammasjon. Det brukes ofte som et av ingrediensene i anti-aging kosmetikk for å gjøre huden yngre og sunnere.

Fjern øyeposer og mørke sirkler: Den kan også brukes til å fjerne øyeposer og mørke sirkler. Det kan lysne huden, fjerne pigmentering og har en viss oppstrammende effekt på huden, og dermed forbedre tilstanden til øyhuden.

Fuktighetsgivende og reparasjon: Siden den har en viss antioksidanteffekt, kan den også brukes som en antioksidant i kosmetikk. Det kan styrke hudens motstand mot frie radikaler, forhindre aldring og tørrhet i huden, og samtidig reparere skadede hudceller og fremme hudhelsen.

Landbruksapplikasjon: Den kan brukes som en vekstregulator i landbruket. Studier har vist at anvendelsen av IT kan forbedre den fotosyntetiske effektiviteten til planter, redusere fordampning av blad, øke varmebestandigheten og tørke toleransen for planter, etc., og dermed forbedre utbyttet og kvaliteten på avlingene. I tillegg kan den også brukes til å beskytte frukt trepollen, justere fruktfarge osv.

02165

 

Other properties

1. Stabilitet:

DMHP er hvit til lys gul krystall ved romtemperatur, lett oppløselig i vann, metanol, etanol og andre polare løsningsmidler. På grunn av eksistensen av to hydroksylgrupper i DMHP -molekylet, er det utsatt for oksidasjonsreaksjon og nedbrytning under lys. I tillegg blir DMHP også lett dekomponert av varme, syre, alkali og andre forhold, så det må beskyttes under lagring og transport.

2. Løselighet:

DMHP er lett oppløselig i vann og andre polare løsningsmidler ved romtemperatur, for eksempel metanol, etanol, aceton, etc., men ustabil i organiske løsningsmidler, så som ikke-polare løsningsmidler som benzen og n-heptan. I tillegg vil DMHP gjennomgå nedbrytningsreaksjoner under sterk syre og sterke alkali -forhold, noe som resulterer i en reduksjon i løseligheten.

 

2,6-Dihydroxy-3-methylpurine powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Kjemisk reaktivitet:

DMHP viser noen typiske egenskaper i kjemiske reaksjoner, for eksempel:

(1) Syre-baseegenskaper: DMHP inneholder to hydroksylgrupper, slik at syre-base-reaksjoner kan oppstå. Under alkaliske forhold mister DMHP sine protoner og tar form av anioner, og danner komplekser med metallioner.

(2) Redoksegenskaper: DMHP -molekyler inneholder flere nitrogenatomer og to hydroksylgrupper, som er enkle å delta i redoksreaksjoner. For eksempel kan DMHP oksyderes til det tilsvarende karboksylsyrderivatet i nærvær av et oksidasjonsmiddel. I tillegg, på grunn av tilstedeværelsen av to hydroksylgrupper i DMHP, kan de også reduseres ved å redusere midler for å generere tilsvarende aldehyder og alkoholer.

(3) Aromatisk ringreaktivitet: Purinringen i DMHP har åpenbare aromatiske egenskaper, som lar den delta i forskjellige aromatiske ringreaksjoner. For eksempel kan DMHP gjennomgå reaksjoner som substitusjonsreaksjon og katalytisk hydrogeneringsreaksjon.

4. Termokjemiske egenskaper:

DMHP viser også noen spesielle egenskaper i termokjemiske reaksjoner. For eksempel, under høye temperaturforhold, kan DMHP depolymerisere for å produsere produkter som hydroksymetylisoxanthine og formaldehyd. I tillegg har DMHP dårlig termisk stabilitet og dekomponerer til en serie forskjellige forbindelser under høye temperaturforhold.

5. Fotokjemiske egenskaper:

DMHP har også visse fotokjemiske egenskaper. Under ultrafiolett lysbestråling,2,6-dihydroxy-3-metylpurinkan gjennomgå elektronisomeriseringsreaksjon for å produsere isomerer med forskjellige kjemiske egenskaper. I tillegg, under lysforhold, er DMHP også utsatt for oksidasjonsreaksjoner, noe som resulterer i endringer i molekylstruktur.

Molekylær dokking av simulering av 2,6-dihydroxy-3-metylpurin med insektluktreseptorer

2,6-dihydroxy-3-metylpurin er en purinforbindelse med en spesifikk kjemisk struktur og biologisk aktivitet. Purinforbindelser er vidt til stede i naturen og spiller viktige roller i mange biologiske prosesser . 2, 6-dihydroxy-3-metylpurin kan fungere som en luktmolekyl oppfattet av visse insekter og delta i sin Olfactory-gjenkjennelsesprosess.

Anskaffelse og prosessering av luktende reseptorstrukturer hos insekter

Anskaffelse av reseptorstruktur

Strukturell informasjon om insektlukkreseptorer kan oppnås gjennom forskjellige veier. For noen insektarter som har blitt grundig studert, kan krystallstrukturen til sine luktreseptorer allerede være offentlig tilgjengelig i proteindatabasen (PDB). I dette tilfellet kan den tilsvarende reseptorstrukturfilen lastes ned direkte fra PDB. Hvis krystallstrukturen til målinsektluktreseptoren ikke er løst, kan homolog modellering brukes til å konstruere den tredimensjonale strukturelle modellen. Homolog modellering er basert på likheten mellom proteinsekvenser, ved bruk av homologe proteiner med kjente strukturer som maler for å forutsi strukturen til målproteiner gjennom dataprogrammer. Den ofte brukte homologimodelleringsprogramvaren inkluderer modeller, sveitsisk-modell, etc.

Reseptorstrukturbehandling

Etter å ha oppnådd strukturen til insektluktreseptorer, er det nødvendig å forbehandle dem for å sikre deres egnethet for molekylære dokkingssimuleringer. For det første, bruk molekylær visualiseringsprogramvare som Pymol for å fjerne vannmolekyler og ligandmolekyler (hvis det er til stede) fra reseptorstrukturen. Deretter blir reseptorstrukturen utsatt for hydrogeneringsbehandling ved å tilsette manglende hydrogenatomer for nøyaktig å beregne interaksjonskraften mellom reseptoren og liganden. I tillegg er det nødvendig å bestemme bindingsstedet til reseptoren, som er regionen der liganden kan binde seg. Bindingsstedet kan bestemmes ved å analysere de strukturelle egenskapene til reseptoren, kjent ligandbindingsinformasjon, eller bruke spesialisert bindingsstedsprediksjonsprogramvare som Castp, Pocket, etc.

Oppnå og optimalisere strukturen til 2,6-dihydroxy-3-metylpurin

Oppnå ligandstruktur

Den kjemiske strukturen til 2,6-dihydroxy-3-metylpurin kan trekkes ved hjelp av kjemisk tegningsprogramvare som ChemDraw, og deretter konverteres til et format som er egnet for molekylær dokkingssimulering (for eksempel MOL2, PDBQT, etc.). I tillegg kan den tredimensjonale strukturfilen til forbindelsen også lastes ned direkte fra kjemiske databaser som PubChem, sink, etc.

Optimalisering av ligandstruktur

For å gjøre ligandstrukturen mer rasjonell og forbedre nøyaktigheten av molekylær dokking, er det nødvendig å optimalisere ligandstrukturen. Vanlige optimaliseringsmetoder inkluderer energiminimering og simulering av molekylær dynamikk. Energiminimering oppnås ved å justere atomkoordinatene til molekyler for å minimere deres totale energi, noe som resulterer i en stabil molekylær konformasjon. Molekylær dynamikksimulering kan simulere bevegelsesatferden til molekyler innen en viss tidsskala, optimalisere konformasjonen av molekyler ytterligere og studere de dynamiske egenskapene til molekyler. Vanlig molekylær simuleringsprogramvare inkluderer Gromacs, Amber, etc.

 

Populære tags: 2,6-dihydroxy-3-metylpurin CAS 1076-22-8, leverandører, produsenter, fabrikk, grossist, kjøp, pris, bulk, til salgs

Sende bookingforespørsel