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2,6-피리딘디카르복실산 CAS 499-83-2
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2,6-피리딘디카르복실산 CAS 499-83-2

2,6-피리딘디카르복실산 CAS 499-83-2

제품 코드: BM-2-1-016
이름: 2,6-피리딘디카르복실산
CAS 번호: 499-83-2
분자식: c7h5no4
MW.: 167.12
EINECS 번호: 207-894-3
Analysis items: HPLC>99.5%, HNMR
HS 코드: 29333999
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 인촨 공장
기술용역 : 연구개발부-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 2,6-피리딘디카르복실산 CAS 499-83-2의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 대량 고품질 2,6-피리딘디카르복실산 CAS 499-83-2에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

2,6-피리딘디카르복실산CAS 499-83-2 및 화학식 C7H5NO4를 갖는 유기 화합물입니다. 약간 자극적인 냄새가 나는 흰색 또는 담황색의 결정성 분말입니다. 물, 에탄올, 에테르 등의 유기용매에 용해되고, 벤젠, 클로로포름 등에 난용성. 상온에서는 안정하지만 고온에서는 쉽게 분해된다. 광범위한 응용 분야에서 약물 합성의 중요한 중간체입니다. 2,6-디아세틸피리딘, 2,6-디아미노-4-클로로피리딘을 합성하는 데 사용할 수 있으며, 금속 리간드 화합물, 기능성 물질, 의약 중간체 합성의 다음 단계에도 사용할 수 있습니다. 피리딘-2,6-디카르복실산은 세균 포자 내에 자연적으로 존재하지만 그 함량이 낮고 수요를 충족시킬 수 없어 추출이 어렵다. 산업 생산 및 적용에 도움이 되지 않습니다. 최초의 합성 문헌 보고서는 1935년에 있었으며 Alvin W. Singer와 sm mcelvain은 과망간산 칼륨을 사용하여 물에서 2,6-디메틸피리딘을 64%의 수율로 산화시켰습니다. 산업계에서는 일반적으로 2,6-디메틸피리딘을 산화법으로 제조합니다. 피리딘-2,6-디카르복실산은 고압 살균에 의해 사멸된 호열성 지방산 박테리아의 포자로부터 방출됩니다. 키토산 안정화 금나노입자의 응집을 유도하여 용액의 색상을 빨간색에서 파란색으로 변화시킵니다.

Produnct Introduction

 

화학식

C7H5NO4

정확한 질량

167.02

분자량

167.12

m/z

67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%)

원소 분석

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

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이것은 우리의 고급 제품입니다2,6-피리딘디카르복실산. 비고: BLOOM TECH(2008년부터), ACHIEVE CHEM-TECH는 당사의 자회사입니다.

합성 피리딘-2,6-디카르복실산: 온도계가 달린 1000ml 3구 플라스크에 물 500ml, 개시제 과황산암모늄 2.0g, 촉매 cutpp1 2.0g, 원료 2,6-디메틸피리딘 100g을 넣고 교반을 시작하고, 공기를 첨가하고(반응이 끝날 때까지), 80도까지 가열하고, 80도로 온도를 조절하고, 반응 후 3h, HPLC 검출 결과 전환율은 98.0%, 공기 공급을 중단하고 케미칼북을 여과하고 촉매를 회수하고 여액에 질량 백분율 농도 15%의 수산화나트륨 용액을 첨가하고 pH를 9로 조정한 후 층상을 방치하고 용액을 분리한 후 하부 수층을 질량 백분율 농도 15%의 염산으로 산성화하고 pH를 5로 조정한 후 침전, 여과하고 필터 케이크를 감압 하에 실온에서 건조합니다. 150.3g의 제품을 얻습니다. 몰 수율: 96.4%. HPLC로 측정한 생성물의 순도는 99.84%였다.

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

Usage

2,6-피리딘디카르복실산2,6-피리딘디에탄올 제조에 사용될 수 있으며, 2,6-이치환 피리딘은 유기 합성 중간체의 중요한 부류이며, 특히 2,6-피리딘디에탄올은 강력한 용도를 가지고 있습니다. 하이드록실 그룹은 알데히드, 할로겐화 탄화수소, 아미노 및 기타 여러 작용기로 유도된 다음 다른 중요한 화합물을 합성할 수 있습니다. 또한 2위치와 6위치의 치환으로 인해 거대고리 화합물도 생성될 수 있어 합성에 널리 사용되며 연구 가치가 높다.

Usage | Shaanxi Bloom Tech Usage | Shaanxi Bloom Tech

금속 이온 추출에서 피리딘-2,6-디카르복실산의 사용은 매우 중요합니다. 유기 리간드로서 다양한 금속 이온과 안정한 착체를 형성하여 금속 이온의 추출 및 분리가 가능합니다.

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금속 이온 추출에서는 표적 금속 이온과 결합하여 수용성 복합체를 형성하는 리간드 역할을 할 수 있습니다. 이 착물이 형성되면 금속 이온이 용액에서 분리될 수 있으며, 금속 이온은 원심분리, 여과, 세척 및 기타 작업을 통해 착물에서 분리될 수 있습니다.
금속 이온 추출에 적용하면 다음과 같은 장점이 있습니다.
(1) 높은 선택성: 특정 금속이온과 안정한 착물을 형성할 수 있어 금속이온의 선택성이 높은 추출이 가능합니다.
(2) 높은 추출효율 : 다양한 금속이온과 착물을 형성할 수 있어 추출효율이 높다.
(3) 조작의 용이성 : 피리딘-2 6-디카르복실산은 용해도가 좋고, 목적하는 금속이온과 결합하기 쉬우며, 형성된 복합체의 안정성이 좋아 분리, 정제가 용이하다.
금속 이온 추출 측면에서 피리딘-2 6-디카르복실산은 응용 범위가 넓으며 구리, 아연, 철, 코발트, 니켈 등과 같은 다양한 금속 이온을 추출하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 구리 추출에서 피리딘-2 6-디카르복실산을 리간드로 사용하여 구리 이온과 결합하여 가용성 착물을 형성함으로써 구리 추출이 가능합니다. 이는 약물 운반체 분야에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 유기 화합물로서 약물 분자와 결합하여 안정적인 약물 운반체를 형성함으로써 약물의 표적 전달 및 제어 방출을 달성할 수 있습니다.

약물 전달체 분야에서는 약물 전달체에 대한 리간드 역할을 할 수 있으며 약물 분자와 안정한 복합체를 형성할 수 있습니다. 이 복합체가 형성되면 약물 분자가 피리딘-2 6-디카르복실산 분자 내부 또는 외부에 캡슐화되어 특별한 특성을 갖는 복합체를 형성할 수 있습니다.

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이 복합체는 신체 내에서 다양한 방식으로 약물의 표적 전달 및 제어 방출을 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 경구 또는 주사를 통해 복합체를 체내에 도입함으로써 복합체가 체내에서 약물을 천천히 방출함으로써 약물의 지속 방출을 달성할 수 있다. 동시에 특정 세포 표면 수용체에 결합하여 표적 약물 전달을 달성할 수도 있습니다.
약물 운반체 분야에 적용하면 다음과 같은 장점이 있습니다.
(1) 약물 안정성 향상: 약물 분자와 안정한 복합체를 형성하여 외부 환경 손상으로부터 보호하고 약물 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
(2) 약물 지속 방출 실현: 체내에서 약물을 천천히 방출하는 약물 운반체 역할을 하여 약물 지속 방출을 달성할 수 있습니다. 이러한 지속 방출 효과는 약물의 부작용을 줄이고 약효를 향상시킬 수 있습니다.
(3) 표적 약물 전달: 특정 세포 표면 수용체에 결합하여 표적 약물 전달을 달성할 수 있습니다. 이러한 표적 전달은 병변 부위의 약물 농도를 증가시켜 약물의 효능을 향상시킬 수 있습니다.
(4) 약물 부작용 감소: 약물 전달체로서 약물 사용량을 줄여 약물 부작용을 줄일 수 있습니다.
(5) 약물 전달 분야에서는 광범위한 적용 범위를 가지며 항암제, 항-염증제, 항생제 등과 같은 다양한 유형의 약물을 전달하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 항암제 전달에서-,2,6-피리딘디카르복실산항암제를 종양 부위에 전달하는 운반체로 사용될 수 있으며, 이를 통해-항암제의 효능을 향상시키고 부작용을 줄일 수 있습니다.

DPA의 생물학적 중요성

► 세균 내생포자의 역할

DPA는 다음과 같은 종에 의해 형성된 박테리아 내생포자의 특징입니다.새균그리고클로스트리디움스트레스를 받고 있습니다. 이는 다음으로 구성됩니다:

칼슘-DPA 복합체: Ca²⁺를 1:1 비율로 결합하여 포자 DNA와 단백질을 안정화하는 킬레이트를 형성합니다.

열 보호: 포자의 수분 함량을 줄여 열에 의한 변성을-방지합니다.

발아 유발 요인: 포자 재수화 중에 Ca²⁺-DPA가 방출되어 대사 활동이 시작됩니다.

진단 애플리케이션:

형광 염료(예: 테르븀-DPA 복합체)는 식품 안전 및 생물 방어에서 포자를 감지합니다.

► 약리학적 잠재력

항균 활성: DPA 유도체는 칼슘 항상성을 방해하여 박테리아 생물막 형성을 억제합니다.

항암제: 금속-DPA 복합체(예: 백금-DPA)는 DNA 삽입을 통해 종양 세포에 대한 세포독성을 나타냅니다.

신경 보호: DPA는 활성 산소종(ROS)을 제거하여 알츠하이머병 치료에 잠재력을 제공합니다.

산업 및 기술 응용

Applications | Shaanxi Bloom Tech

배위화학 및 촉매작용

DPA의 세자리 킬레이트화 능력은 DPA를 다음 분야에서 다용도 리간드로 만듭니다.

금속{0}}유기 프레임워크(MOF): DPA- 기반 MOF는 가스 저장(예: CO2 포집)을 위해 높은 표면적을 나타냅니다.

균질한 촉매작용:

팔라듐-DPA 복합체는 Suzuki-Miyaura 교차-커플링 반응을 촉매합니다.

루테늄-DPA 복합체는 알켄의 수소화를 중재합니다.

재료과학

폴리머 첨가제: DPA는 폴리아미드 및 에폭시 수지의 열 안정성을 향상시킵니다.

부식 억제제: DPA{0}} 기반 필름은 산성 환경에서 강철 표면을 보호합니다.

Applications | Shaanxi Bloom Tech

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분석화학

크로마토그래피: DPA 유도체는 HPLC에서 방향족 화합물을 분리하기 위한 고정상 역할을 합니다.

분광학: Terbium-DPA 복합체는 강렬한 형광을 방출하여 미량 금속 검출(예: 생물학적 시료의 Ca²⁺)을 가능하게 합니다.

혁신과 미래 방향

► 지속 가능한 합성

광촉매 산화: TiO2 나노입자와 가시광선을 사용하여 강산 없이 2,6-루티딘을 산화합니다.

흐름 화학: 연속-흐름 반응기는 수율을 향상시키고 DPA 생산에서 용매 사용을 줄입니다.

► 첨단 약물 전달

나노캐리어: 리포솜이나 메조다공성 실리카에 DPA를 캡슐화하면 생체 이용률이 향상되고 특정 조직을 표적으로 삼을 수 있습니다.

전구약물: DPA의 카르복실기를 에스테르화하면 효소 절단으로 활성 DPA가 세포 내로 방출되면서 막 투과성이 향상됩니다.

► 바이오- 영감을 받은 소재

포자-모방 코팅: Ca²⁺-DPA 복합체를 고분자 매트릭스에 통합하면 전자제품용 내열-코팅이 생성됩니다.

자가-복원 폴리머: DPA- 기반 동적 공유 결합을 통해 재료가 균열을 자동으로 복구할 수 있습니다.

► DPA 연구의 인공 지능

기계 학습: DPA-금속 복합체 구조와 촉매 활동을 예측하여 리간드 설계를 가속화합니다.

로봇 공학: 항균 또는 항암 특성에 대한 DPA 유도체의 높은 처리량 스크리닝.

2,6-피리딘디카르복실산은 화학, 생물학 및 재료 과학의 교차점에서 독특한 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 이중 카르복실기와 피리딘 질소는 뛰어난 킬레이트 특성을 부여하여 박테리아 포자 탐지에서 녹색 촉매 작용에 이르기까지 응용이 가능합니다. 합성 폐기물 및 생물학적 장벽과 같은 문제가 지속되는 동안 지속 가능한 합성, 나노기술 및 AI{6}} 기반 설계의 혁신은 이러한 장애물을 극복할 준비가 되어 있습니다. 업계가 친환경 및 고성능 소재를 우선시함에 따라 생명공학, 에너지 저장 및 첨단 제조 분야에서 DPA의 역할이 확대되어 '큰 잠재력을 지닌 소형 분자'로서의 위상을 확고히 할 것입니다.

 

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