6-amino-oxalinegy szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C8H7N3 és molekulatömege 149,16G/mol. Ez egy halványsárga vagy sárga kristály, amely abszolút etanolban oldódik. Egyedülálló aminosa és illata van. Használható különféle szerves fluoreszcens színezékek és gyógyszerészeti közbenső termékek szintetizálására, és széles körben használják a kémiai és biológiai érzékelők előállításához. Ezenkívül szerves fénykibocsátó dióda (OLED) anyagként és építőelemként használják más elektronikus eszközökben. Fontos szerepet játszik az orvostudományban, színezekben, bevonatokban, optoelektronikában és más területeken.

|
Vegyi képlet |
C8H7N3 |
|
Pontos tömeg |
145 |
|
Molekulatömeg |
145 |
|
m/z |
145 (100.0%), 146 (8.7%), 146 (1.1%) |
|
Elemi elemzés |
C, 66.19; H, 4.86; N, 28.95 |
|
|
|

6-amino-oxalinszéles körű alkalmazásokkal rendelkezik, és fő alkalmazásait az alábbiakban mutatjuk be.
Rheumatoid arthritis kezelése:
Ez egy hatékony gyógyszer a rheumatoid arthritis kezelésére. A rheumatoid arthritis egy autoimmun betegség, amely gyulladást és fájdalmat okoz, mivel az immunrendszer megtámadja az ízületi szövetet. Számos tanulmányban kimutatták, hogy csökkenti az ízületi gyulladásban szenvedő emberek tüneteit és állapotát, és elnyomhatja az immunrendszer rendellenes reakcióit, ezáltal csökkentve a gyulladást és a fájdalmat.
Mint a festékek és festékek előfutára:
Széles körben használják a festékek és festékek gyártásában. Jó színező tulajdonságai és kémiai stabilitása miatt felhasználható a festékek és a bevonatok előfutáraként. Például reagálhat savas színezékekkel vagy közvetlen színezékekkel, hogy különféle színű színezékeket készítsen, amelyeket széles körben használnak a textil, a bőr és a papír területén. Ezenkívül felhasználható amino-tartalmú polimerek előállítására is, amelyek felhasználhatók film formázóként és ragasztóként a bevonatokban.

Kémiai reagensként:
Használható kémiai reagensként is, például biokémiai kísérletekben, molekuláris biológiai kísérletekben és szerves szintézisreakciókban. Például néhány alapvető kísérletben felhasználható fluoreszcens molekuláris szondák előállítására a biomolekuláris detektáláshoz, a képalkotáshoz és a kvantitatív elemzéshez. Ezenkívül felhasználható biológiailag aktív vegyületek, például gyógyszerészeti vegyületek, peszticidek stb. Szintetizálására is.
Optoelektronikus eszközök előállításához:
Az utóbbi években, mint egy jó optoelektronikai tulajdonsággal rendelkező szerves félvezető anyagot, széles körben megvizsgálták és alkalmazták az optoelektronikus eszközök gyártásának területén. Például, ha a termék más optoelektronikus anyagokkal való kombinálása rendkívül hatékony szerves napelemeket, grafén optikai érzékelőket és még sok más.
Alapvető alkalmazási területek
Gyógyszerészeti mező: Kulcs közbenső termékek glaukóma kezelő gyógyszerekhez
A gyógyszerfejlesztés háttere
A glaukómát, mint a vakság második leggyakoribb okát világszerte, elsősorban az intraokuláris nyomás csökkentésével kezelik. A brimonidin -tartarát, mint szelektív ₂ - adrenerg receptor agonista, első vonalbeli terápiás gyógyszerré vált azáltal, hogy csökkenti a vizes humor előállítását és növeli a vizes kiáramlást a scleralis uveal -csatornából.
A szintézis folyamatának elemzése
A brómonidint szintetizáltuk6-amino-oxalinA brómatomok bevezetésével az 5. helyzetben brómozási reakción keresztül, majd többszörös helyettesítési reakciókkal.
A konkrét folyamat magában foglalja:
Brominációs reakció: A 6-amino-kinoxalin reagál a CUBR-rel ₂ hidrobróm-vizes oldatban, 97,8% -os hozammal és 99,94% -os termék tisztaságával.
Ciklizációs reakció: Nitrogéntartalmú heterociklusos csontváz felépítése a nátrium-biszulfit és a glioxál kondenzációján keresztül.
Szubsztitúciós reakció: Az acilációt tiofoszgén alkalmazásával hajtjuk végre, majd etilén -diaminnal reagálunk a cél molekuláris szerkezetének kialakításához.
Műszaki előnyök
A hagyományos módszerekkel összehasonlítva, ennek az útvonalnak az enyhe reakciókörülmények (90-100 fok), az egyszerű működés (légköri nyomásreakció) és a kényelmes kezelés utáni (extrahálás és tisztítás) előnyei vannak, így az ipari termeléshez alkalmas.
Festékipar: potenciális funkcionált festék prekurzorok
A festéktervezés alapelvei
A kinoxalin gyűrű merev síkszerkezete kiváló fluoreszcencia tulajdonságokkal rendelkezik, és az aminocsoportok jelenléte reakciókerületeket biztosíthat a kromoforok vagy kromoforok bevezetésére. A specifikus abszorpciós/emissziós hullámhosszú funkcionális színezékek diazotizációs kapcsolási reakcióval készíthetők.
Jelentkezési irány
Fluoreszcens szonda: A fémion detektálására (például Cu ² ⁺, Zn ² ⁺) vagy a biomolekulák jelölésére szolgáló szondák kialakulása a kinoxalin gyűrű fluoreszcencia tulajdonságainak felhasználásával.
Termisztorfesték: Intelligens festék, amelynek célja a hőmérséklet megváltoztatása a hosszú láncú alkáncsoportok bevezetésével, a hőérzékeny rögzítőanyagokra.
példa
Egy kutatócsoport új fluoreszcens festéket szintetizált a 6-amino-kinoxalin és az 1-naftil-amin összekapcsolásával a diazotizáció után. A festék 550 nm -es zöld fényt bocsát ki 450 nm -es gerjesztés alatt, kvantum hozammal 68%, és sikeresen alkalmazták a sejtek képalkotó kísérleteiben.
Anyagtudomány: Polimer módosított adalékanyagok
Módosítási mechanizmus
Az aminocsoportok és a kinoxalin gyűrűk közötti konjugációs hatás lehetővé teszi számukra a polimer láncok oldalcsoportjainak bevezetését, javítva az anyag termikus stabilitását, mechanikai szilárdságát és optoelektronikus tulajdonságait.
Alkalmazási esetek
Poliimid fokozás: A 6-amino-kinoxalin oltása a poliimid gerincére növeli az üveg átmeneti hőmérsékletét (TG) 320 fokról 365 fokra, miközben a szakítószilárdságot 40%-kal növeli.
Vezetőképes kompozit anyagok: A kompozit anyagokat úgy készítik el, hogy a grafénnel keverednek, ahol az aminocsoportok hidrogénkötéseket képeznek az oxigéntartalmú csoportokkal a grafén felületén, ami 2 nagyságrendű vezetőképesség-növekedést eredményez a tiszta grafénhez képest.
Iparosodási kilátások
Egy házi polimer anyagvállalkozás létrehozott egy tonnás szintű gyártósor, és termékeit elsősorban sugárzási ellenálló bevonatokban használják az űrrepüléshez és a rugalmas kijelzőszubsztrát anyagokhoz.
Peszticid fejlődése: Bioaktív molekuláris csontváz
Hatásmechanizmus
A kinoxalin gyűrű hidrofób képessége és az aminocsoport hidrofilitása egyedi molekuláris polaritást képez, ami megkönnyíti a biológiai membránok behatolását és kötődik a célfehérjékhez. A kutatások kimutatták, hogy a 6-amino-oxalin származékai gátló hatással vannak a gombás mitokondriális légzési láncra, amely III.
Kutatási és fejlesztési fejlődés
Fungicid: Egy vegyületet, amelynek kontroll hatása 85% -os uborka downy penész ellen, trifluor -metil- és szulfonilcsoportok bevezetésével szintetizáltuk.
Rovarirtó szerek: A piretroid struktúrákkal történő splicing kettős hatékonysági rovarirtó szerek elérése érdekében, amelyek mind érintkezési gyilkossággal, mind a gyomor toxicitási hatásaival rendelkeznek.
piaci potenciál
A globális peszticidpiac éves növekedési üteme körülbelül 4,2%, és várhatóan az alkalmazás ezen a területen a 6-amino-oxalin iránti kereslet 8-10% -os növekedését fogja eredményezni.
Elektronikus anyagok: Organikus félvezető jelölt anyagok
Fotoelektromos tulajdonság
A kinoxalin gyűrű π -konjugált rendszere kiváló töltés -átviteli képességgel rendelkezik, és az aminocsoport elektron -adományozó hatása szabályozhatja a legmagasabb elfoglalt molekuláris orbitális (HOMO) energiaszintet.
Eszköz alkalmazás
Szerves terepi hatású tranzisztor (OFET): Aktív rétegű anyagként a mobilitás elérheti a 0,12 cm ²/Vs -t, és a küszöbérték -2 V alatt lehet.
Szerves fénykibocsátó dióda (OLED): Lyuk szállítási rétegként a készülék fényereje akár 10000 CD/m ² és élettartamú, több mint 5000 óra.
Technológiai áttörés
A dél-koreai kutatócsoport 0,38 cm ²/vs-re növelte az elektronmobilitást a cianid szubsztituensek bevezetésével, új irányt nyújtva a nagy teljesítményű N-típusú szerves félvezető anyagok kialakulásához.
Milyen mellékhatások vannak ennek az anyagnak?
6-amino-oxalinegy kémiai anyag, és annak mellékhatásai (amely a mellékhatásokra utalhat), tisztázni kell, hogy mivel ez egy kémiai alapanyag vagy gyógyszerészeti közbenső termék, és nem az emberi testben közvetlenül használt gyógyszer, az emberi testre gyakorolt mellékhatásait általában nem tárgyalják. A kémiai szintézis, a laboratóriumi kutatás vagy az ipari termelési folyamatok során azonban a 6-amino-oxalinnak való kitettség bizonyos biztonsági kockázatot jelenthet.
1. Biztonsági kockázatok és megelőző intézkedések
Bőr és szemkontaktus
Ez a vegyület irritációt okozhat a bőr és a szem számára. Megelőző intézkedések: Ha ezzel a vegyülettel érintkeznek, akkor a bőrrel és a szemmel való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.
Belélegzés
Ennek a vegyületnek a gőzének hosszú távú vagy magas koncentrációjának inhalálása káros hatással lehet az emberi egészségre. Megelőző intézkedések: Laboratóriumi vagy ipari környezetben a jó szellőztetési feltételeket kell karbantartani, és a megfelelő légzőszervi védőeszközöket kell viselni.
Bevétel
Ezt az anyagot nem szabad bevonni a testbe, mivel az emberi testre gyakorolt toxicitása ismeretlen. Megelőző intézkedések: Kerülje az érintkezést az élelmiszerekkel vagy az italokkal, hogy biztosítsa annak biztonságát a tárolás és a használat során.
2. A környezeti kockázatok és ártalmatlanítási ajánlások
Környezeti kockázatok
Ez a vegyület szennyezést okozhat a víztestek számára, és veszélyt jelenthet a vízi szervezetekre. Kerülni kell, hogy víztestekbe, például folyókba és tavakba ürítse.
Ártalmatlanítási javaslat
Kezeléskor be kell tartani a releváns környezetvédelmi előírásokat és a biztonsági működési eljárásokat. Az eldobott anyagot megfelelően kell ártalmatlanítani a környezet szennyezésének elkerülése érdekében.
3. Egyéb óvintézkedések
Vegyi tulajdonság
Ez a vegyület sárga vagy sötét sárga szilárd anyag, bizonyos olvadással és forrásponttal. A tárolás és a használat során figyelmet kell fordítani kémiai tulajdonságaira, és kerülni kell a reagálás más vegyi anyagokkal.
Cél
Ennek a vegyületnek, mint gyógyszerészeti közbenső vagy kémiai nyersanyagként, bizonyos alkalmazási értéket tartalmazhat más vegyületek vagy gyógyszerek szintézisében. A speciális felhasználási és szintézis módszerét azonban a szakemberek irányítása alatt kell végrehajtani.
Melyek a leggyakrabban használt környezetbarát oldószerek ennek a vegyületnek a szintéziséhez?
- Víz: A víz a leggyakoribb zöld oldószer, és nem mérgező, nem gyúlékony, olcsó és könnyen megszerezhető tulajdonságok miatt ideális zöld választássá vált a szerves szintézisben.
- Etanol: Az etanol megújuló szerves oldószer, más néven alkohol, jó oldhatósággal, és környezetbarátabb, mint más szerves oldószerek.
- 2-metil-tetrahidrofurán (2-METHF): Zöld oldószerként a 2-METHF-et szilárd fázisú peptid szintézisben (SPPS) használják.
- Tetrahidrofurán (THF): A THF egy zöld oldószer is, amelyet környezetbarát szintézisben használnak.
- Ciklopentil -metil -éter (CPME): A CPME az egyik zöld oldószer, amelyet az SPPS -ben használnak.
- Gamma -fibrolakton (GVL): A GVL egy zöld oldószer, amely helyettesítheti a hagyományos szerves oldószereket.
- N-formil-morfolin (NFM): Az NFM-et az SPP-k egyik zöld oldószereként használják.
- Akril -karbonát (PC): A PC zöld oldószer, környezetbarát tulajdonságokkal.
- 1,3-dimetil-2-imidazolidinon (DMI): A DMI-t használják az egyik zöld oldószerként az SPPS-ben.
- N-butil-pirrolidon (NBP): Az NBP egy zöld oldószer, alacsony toxicitással és jó oldhatósággal.
- 4-metil-tetrahidropirán: zöld oldószerként használják az SPPS-ben.
- Dimetil -karbonát (DMC): A DMC az egyik zöld oldószer, amelyet a környezetbarát szintézisben használnak.
- Cyclopentanone: A ciklopentanont használják az egyik zöld oldószerként az SPPS -ben.
- Dietilén -glikol -dimetil -éter (DMM): A DMM az egyik zöld oldószer, amelyet az SPPS -ben használnak.
- Biodízel: A biodízel egy megújuló erőforrásokból, például növényi olajból, állati zsírokból stb. Készülött zöld oldószer, amely helyettesítheti a hagyományos ásványi dízelolajat.
Népszerű tags: 6-aminoquinoxalin CAS 6298-37-9, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztett, eladó





