2,6-pyridindikarboksylsyre CAS 499-83-2
video
2,6-pyridindikarboksylsyre CAS 499-83-2

2,6-pyridindikarboksylsyre CAS 499-83-2

Produktkode: BM-2-1-016
Navn: 2,6-Pyridindikarboksylsyre
CAS-nr.: 499-83-2
Molekylformel: c7h5no4
MW.: 167,12
EINECS nr.: 207-894-3
Analysis items: HPLC>99,5%, HNMR
HS-kode: 29333999
Hovedmarked: USA, Australia, Brasil, Japan, Tyskland, Indonesia, Storbritannia, New Zealand, Canada etc.
Produsent: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Teknologitjeneste: FoU-avdeling-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av 2,6-pyridindikarboksylsyre cas 499-83-2 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets 2,6-pyridinedicarboxylsyre cas 499-83-2 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.

 

2,6-Pyridindikarboksylsyreer en organisk forbindelse med CAS 499-83-2 og kjemisk formel C7H5NO4. Det er et hvitt eller lysegult krystallinsk pulver med en lett irriterende lukt. Løselig i organiske løsemidler som vann, etanol og eter, lett løselig i benzen, kloroform etc. Stabil ved romtemperatur, men spaltes lett ved høye temperaturer. Det er et viktig mellomprodukt i legemiddelsyntese med et bredt spekter av bruksområder. Det kan brukes til å syntetisere 2,6-diacetylpyridin, 2,6-diamino-4-klorpyridin, og kan også brukes til neste trinn med å syntetisere metallligandforbindelser, funksjonelle materialer og farmasøytiske mellomprodukter. Pyridin-2,6-dikarboksylsyre finnes naturlig i bakteriesporer, men innholdet er lavt og kan ikke møte etterspørselen, noe som gjør utvinning vanskelig. Ikke gunstig for industriell produksjon og bruk. Den første syntetiske litteraturrapporten var i 1935, der Alvin W. Singer og sm mcelvain oksiderte 2,6-dimetylpyridin i vann med kaliumpermanganat i et utbytte på 64 %. I industrien fremstilles 2,6-dimetylpyridin vanligvis ved oksidasjonsmetode. Pyridin-2,6-dikarboksylsyre frigjøres fra sporene til termofile fettsyrebakterier drept ved høytrykkssterilisering; Det induserer aggregering av kitosanstabiliserte gullnanopartikler og endrer fargen på løsningen fra rød til blå.

Produnct Introduction

 

Kjemisk formel

C7H5NO4

Nøyaktig messe

167.02

Molekylvekt

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

Elementær analyse

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

Dette er vårt avanserte produkt2,6-Pyridindikarboksylsyre. Merknad: BLOOM TECH(Siden 2008), ACHIEVE CHEM-TECH er datterselskapet til oss.

Syntetisk pyridin-2,6-dikarboksylsyre: legg 500 ml vann, 2,0 g initiatorammoniumpersulfat, 2,0 g katalysatorkutt1, 100 g råmateriale 2,6-dimetylpyridin i en 1000 ml trehalset kolbe, tilsett luften til reaksjonen med termometeret, start opp luften til reaksjonen (start oppvarmingen med termometeret). 80 grader, kontroller temperaturen til 80 grader, etter reaksjon i 3 timer, HPLC-deteksjon viser at konverteringshastigheten er 98,0 %, stopp lufttilførselen, filtrer kjemikalieboken og gjenvinn katalysatoren, tilsett natriumhydroksidløsning med en masseprosentkonsentrasjon på 15 % til filtratet, juster pH til 9, la det stå for lagvis syreoppløsning, separer den nedre vannkonsentrasjonen med klorsyre. 15 %, juster pH til 5, fell ut, filtrer og tørk filterkaken ved romtemperatur under redusert trykk for å oppnå 150,3 g av produktet. Molart utbytte: 96,4%. Renheten til produktet var 99,84 % ved HPLC.

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

Usage

2,6-pyridindikarboksylsyrekan brukes til fremstilling av 2,6-pyridindietanol, 2,6-disubstituert pyridin er en viktig klasse av organiske syntesemellomprodukter, spesielt 2,6-pyridindietanol har sterk anvendelse. Hydroksylgrupper kan avledes til aldehyder, halogenerte hydrokarboner, amino og mange andre funksjonelle grupper, og deretter syntetisere andre viktige forbindelser. På grunn av substitusjon av 2 og 6 posisjoner, kan dessuten makrosykliske forbindelser genereres, som er mye brukt i syntese og har høy forskningsverdi.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

Bruken av pyridin-2,6-dikarboksylsyre i metallionekstraksjon er svært viktig. Som en organisk ligand kan den danne stabile komplekser med forskjellige metallioner, og derved oppnå ekstraksjon og separasjon av metallioner.

+

-

Ved metallionekstraksjon kan det fungere som en ligand for å binde seg til målmetallionet og danne løselige komplekser. Dannelsen av dette komplekset gjør at metallioner kan separeres fra løsningen, som deretter kan separeres fra komplekset gjennom sentrifugering, filtrering, vasking og andre operasjoner.
Bruken i metallionekstraksjon har følgende fordeler:
(1) Høy selektivitet: Det kan danne stabile komplekser med spesifikke metallioner, og dermed oppnå svært selektiv ekstraksjon av metallioner.
(2) Høy ekstraksjonseffektivitet: Den kan danne komplekser med forskjellige metallioner, og har dermed høy ekstraksjonseffektivitet.
(3) Enkel å betjene: Pyridin-2 6-dikarboksylsyre har god løselighet, er lett å binde med målmetallioner, og det dannede komplekset har god stabilitet, noe som gjør det enkelt å separere og rense.
Når det gjelder metallionekstraksjon, har pyridin-2 6-dikarboksylsyre et bredt spekter av bruksområder og kan brukes til å ekstrahere forskjellige metallioner, som kobber, sink, jern, kobolt, nikkel, etc. For eksempel, ved ekstraksjon av kobber, kan pyridin-2 6-dikarboksylsyre brukes som en ligand for å bindes med kobber som kan bindes med kobber. utvinning. Den har et bredt spekter av bruksområder innen medikamentbærere. Som en organisk forbindelse kan den binde seg med legemiddelmolekyler for å danne en stabil medikamentbærer, og dermed oppnå målrettet levering og kontrollert frigjøring av legemidler.

På feltet medikamentbærere kan det tjene som en ligand for medikamentbærere og danne stabile komplekser med legemiddelmolekyler. Dannelsen av dette komplekset gjør at medikamentmolekyler kan kapsles inn i eller utenfor molekylene til Pyridin-2 6-dikarboksylsyre, og danner et kompleks med spesielle egenskaper.

+

-

Dette komplekset kan oppnå målrettet levering og kontrollert frigjøring av legemidler på forskjellige måter i kroppen. For eksempel, ved å introdusere komplekset i kroppen gjennom oral eller injeksjon, kan komplekset sakte frigjøre stoffet i kroppen, og derved oppnå vedvarende frigjøring av stoffet. Samtidig kan det også binde seg til spesifikke celleoverflatereseptorer for å oppnå målrettet medikamentlevering.
Søknaden innen narkotikabærere har følgende fordeler:
(1) Forbedring av legemiddelstabilitet: Det kan danne stabile komplekser med legemiddelmolekyler, og dermed beskytte dem mot ytre miljøskader og forbedre legemiddelstabiliteten.
(2) Realiser medikamentets vedvarende frigjøring: Det kan tjene som en medikamentbærer for sakte å frigi legemidler i kroppen, og derved oppnå medikamentets vedvarende frigjøring. Denne vedvarende frigjøringseffekten kan redusere bivirkningene av legemidler og forbedre deres effektivitet.
(3) Målrettet medikamentlevering: Det kan binde seg til spesifikke celleoverflatereseptorer for å oppnå målrettet medikamentlevering. Denne målrettede leveringen kan øke konsentrasjonen av medikamenter på lesjonsstedet, og derved øke effektiviteten til legemidler.
(4) Redusere legemiddelbivirkninger: Som medikamentbærer kan det redusere mengden medikament som brukes, og dermed redusere legemiddelbivirkninger.
(5) Innen legemiddellevering har det et bredt spekter av bruksområder og kan brukes til å levere ulike typer medikamenter, for eksempel anti-kreftmedisiner, anti-inflammatoriske legemidler, antibiotika osv. For eksempel ved levering av anti-kreftmedisiner,2,6-pyridindikarboksylsyrekan brukes som en bærer for å levere anti-kreftmedisiner til svulststedet, og dermed forbedre effektiviteten til anti-kreftmedisiner og redusere bivirkninger.

Biologisk betydning av DPA

► Rolle i bakterielle endosporer

DPA er et kjennetegn på bakterielle endosporer, dannet av arter somBacillusogClostridiumunder stress. Den består av:

Kalsium-DPA-kompleks: Binder Ca²⁺ i forholdet 1:1, og danner et chelat som stabiliserer spore-DNA og proteiner.

Termisk beskyttelse: Reduserer vanninnholdet i sporer, og forhindrer varme-indusert denaturering.

Spiringsutløser: Frigjøring av Ca²⁺-DPA under sporerehydrering setter i gang metabolsk aktivitet.

Diagnostiske applikasjoner:

Fluorescerende fargestoffer (f.eks. terbium-DPA-komplekser) oppdager sporer i mattrygghet og biologisk forsvar.

► Farmakologisk potensial

Antimikrobiell aktivitet: DPA-derivater hemmer bakteriell biofilmdannelse ved å forstyrre kalsiumhomeostase.

Antikreftmidler: Metall-DPA-komplekser (f.eks. platina-DPA) viser cytotoksisitet mot tumorceller via DNA-interkalering.

Nevrobeskyttelse: DPA fjerner reaktive oksygenarter (ROS), og tilbyr potensial i behandling av Alzheimers sykdom.

Industrielle og teknologiske applikasjoner

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Koordineringskjemi og katalyse

DPAs tridentate chelateringsevne gjør den til en allsidig ligand i:

Metall-Organic Frameworks (MOFs): DPA-baserte MOFer viser store overflatearealer for gasslagring (f.eks. CO₂-fangst).

Homogen katalyse:

Palladium-DPA-komplekser katalyserer Suzuki-Miyaura-kryss-koblingsreaksjoner.

Ruthenium-DPA-komplekser medierer hydrogenering av alkener.

Materialvitenskap

Polymertilsetningsstoffer: DPA forbedrer termisk stabilitet av polyamider og epoksyharpikser.

Korrosjonsinhibitorer: DPA-baserte filmer beskytter ståloverflater i sure miljøer.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Applications | Shaanxi Bloom Tech

Analytisk kjemi

Kromatografi: DPA-derivater fungerer som stasjonære faser i HPLC for separering av aromatiske forbindelser.

Spektroskopi: Terbium-DPA-komplekser avgir intens fluorescens, noe som muliggjør spormetalldeteksjon (f.eks. Ca²⁺ i biologiske prøver).

Innovasjoner og fremtidige retninger

► Bærekraftig syntese

Fotokatalytisk oksidasjon: Bruk av TiO₂ nanopartikler og synlig lys for å oksidere 2,6-lutidin uten sterke syrer.

Strømningskjemi: Kontinuerlig-strømningsreaktorer forbedrer utbyttet og reduserer bruken av løsemidler i DPA-produksjon.

► Avansert legemiddellevering

Nanobærere: Innkapsling av DPA i liposomer eller mesoporøs silika forbedrer biotilgjengeligheten og retter seg mot spesifikt vev.

Prodrugs: Esterifisering av DPAs karboksylgrupper forbedrer membranpermeabiliteten, med enzymatisk spaltning som frigjør aktiv DPA intracellulært.

► Bio-inspirerte materialer

Spore-mimetiske belegg: Innlemming av Ca²⁺-DPA-komplekser i polymermatriser skaper varme-belegg for elektronikk.

Selv-helbredende polymerer: DPA-baserte dynamiske kovalente bindinger gjør det mulig for materialer å reparere sprekker autonomt.

► Kunstig intelligens i DPA-forskning

Maskinlæring: Forutsi DPA-metallkomplekse strukturer og katalytiske aktiviteter for å akselerere liganddesign.

Robotikk: Høy-gjennomstrømningsscreening av DPA-derivater for antimikrobielle eller antikreftegenskaper.

2,6-Pyridindikarboksylsyre opptar en unik nisje i skjæringspunktet mellom kjemi, biologi og materialvitenskap. Dens doble karboksylgrupper og pyridin-nitrogen gir eksepsjonelle chelaterende egenskaper, som muliggjør anvendelser fra bakteriespore-deteksjon til grønn katalyse. Mens utfordringer som syntetisk avfall og biologiske barrierer vedvarer, er innovasjoner innen bærekraftig syntese, nanoteknologi og AI-drevet design klar til å overvinne disse hindringene. Ettersom industrier prioriterer miljøvennlige og høyytelsesmaterialer, vil DPAs rolle innen bioteknologi, energilagring og avansert produksjon utvides, og befeste statusen som et "lite molekyl med stort potensial."

 

Populære tags: 2,6-pyridinedicarboxylsyre cas 499-83-2, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs

Sende bookingforespørsel