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3차-부틸이소시아네이트, tert 부틸 이소시아네이트라고도 알려져 있는 CAS 1609-86-5, 분자식 C5H9NO는 매운 냄새가 나는 무색 투명한 액체인 유기 화합물입니다. 물에 약간 용해되고 에탄올, 이황화탄소 및 농축 암모니아 용액에 용해되지 않습니다. 주로 농약 및 의약품 생산의 중간체로 사용됩니다. 주요 제조 방법은 n-부틸아민과 포스겐의 반응을 통한 것입니다. 구체적인 단계에는 반응기에 n-부틸아민과 o-디클로로벤젠을 첨가하고 포화될 때까지 교반하면서 건조 염화수소 가스를 도입한 다음 110~160℃에서 과량의 포스겐을 도입하는 것이 포함됩니다. 용액이 맑아진 후 20~30분 동안 계속 환기시키고 증류하여 증류액을 수집합니다. 마지막으로 증류액에 무수탄산나트륨을 넣어 섞은 후 정치한 후 여과하여 완제품을 얻는다. 유기합성 중간체로서 의약, 농약 등 분야에서 폭넓게 응용되고 있습니다. 특정 생물학적 활성을 갖는 다양한 발굴 분자 및 살충제 분자를 합성하는 데 사용할 수 있습니다.
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화학식 |
C5H9NO |
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정확한 질량 |
99 |
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분자량 |
99 |
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m/z |
99 (100.0%), 100 (5.4%) |
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원소 분석 |
C, 60.58; H, 9.15; N, 14.13; O, 16.14 |

3차-부틸이소시아네이트는 반응성이 높은 유기 화합물로서 제약 분야에서 광범위한 응용 가치를 가지고 있습니다. 이는 더그 합성의 중요한 중간체일 뿐만 아니라 다양한 생리활성 더그 분자를 제조하는 데에도 사용될 수 있습니다.
약물 합성의 중간체로서
발굴 합성에서 중요한 역할을 하며 핵심 중간체로서 다양한 화학 반응에 참여할 수 있어 특정 생물학적 활성을 갖는 약물 분자를 합성할 수 있습니다. 이러한 반응에는 아민과 카르복실산의 축합 반응, 아미노산과 펩타이드의 합성 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
(1) 합성항생제:
다양한 항생제를 합성하는 데 사용할 수 있으며 의료 분야에서 폭넓게 응용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 화학 반응을 통해 tert 부틸 이소시아네이트는 다른 화합물과 결합하여 항균 활성을 갖는 화합물을 형성할 수 있습니다. 이 화합물은 세균 감염 치료에 중요한 역할을 합니다.
(2) 항-종양 약물의 제조:
또한 항종양 약물을 준비하는 데에도 사용할 수 있습니다.- 다른 화합물과 반응함으로써 종양 세포의 성장과 확산을 억제하는 발굴된 분자가 합성될 수 있습니다. 이 발굴물은 암 치료에 잠재적인 임상적 가치를 가지고 있습니다.
(3) 합성펩타이드 의약품
펩타이드 더그는 제약 분야에서 광범위한 응용 분야를 갖고 있으며 펩타이드 더그 합성을 위한 핵심 원료 역할을 할 수 있습니다. 특정 화학 반응을 통해 아미노산과 결합하여 펩타이드 결합을 형성함으로써 특정 생물학적 활성을 갖는 펩타이드 파쇄물을 합성할 수 있습니다.
약물 분자의 구조적 변형에 참여
또한 특정 작용기를 도입하거나 분자의 구조를 변경하여 파진 분자의 구조적 변형에 사용할 수 있으며 이를 통해 파진 분자의 생물학적 활성, 약동학적 특성을 개선하거나 독성을 감소시킬 수 있습니다.
(1) 파기의 용해도 향상:
일부 더그는 용해도가 낮아 체내에 효과적으로 흡수 및 분포되기 어렵습니다. 기능성 그룹을 도입함으로써 파의 용해도를 향상시켜 생체 이용률과 치료 효능을 향상시킬 수 있습니다.
(2) 약물의 안정성을 향상시킵니다.
관능기의 도입은 약물의 안정성을 향상시키고 보관 및 사용 중 분해 또는 변질을 방지할 수도 있습니다. 이는 약물의 유효 기간을 연장하고 치료 과정에서 효과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
(3) 약물의 독성을 줄입니다.
일부 약물에는 특정 독성이 있어 인체에 해를 끼칠 수 있습니다. 작용기를 도입함으로써 약물 분자의 구조를 변경하여 독성을 줄이고 약물의 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
특정 생물학적 활성을 갖는 약물 분자의 제조
또한 특정 생물학적 활성을 갖는 약물 분자를 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 약물 분자는 다양한 질병을 치료하는 데 중요한 역할을 합니다.
(1) 멜라닌 농축 호르몬 수용체-1 길항제의 제조:
멜라닌 농축 호르몬 수용체-1(MCHR1)은 비만, 당뇨병 및 기타 대사 질환과 관련된 수용체입니다. 이는 비만과 당뇨병 치료에 잠재적인 임상적 가치가 있는 MCHR1 길항제를 합성하는 데 사용될 수 있습니다. MCHR1의 기능을 억제함으로써 식욕과 에너지 섭취를 감소시켜 체중과 혈당 수치를 조절할 수 있습니다.
(2) 삼환식 고리 니키 단백질 트랜스퍼라제 억제제의 제조:
삼환식 파네실 단백질 트랜스퍼라제(FPTase)는 세포 신호 전달 및 증식에 관여하는 핵심 효소입니다. 암과 같은 증식성 질환의 치료에 중요한 역할을 하는 FPTase 억제제를 합성하는 데 사용할 수 있습니다. FPTase의 활성을 억제함으로써 세포 신호 전달 및 증식 경로를 차단하여 종양 세포의 성장과 확산을 억제할 수 있습니다.
(3) 기타 생리활성 약물 분자의 제조:
위의 예 외에도 다양한 기타 생물학적 활성 약물 분자를 제조하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이러한 약물 분자는 심혈관 질환, 신경계 질환, 전염병 등의 치료에 중요한 역할을 합니다. 작용기를 도입함으로써 약물 분자의 구조와 특성을 변경하여 특정 생물학적 활성을 부여할 수 있습니다.
약물 개발에 적용
이는 약물 개발에도 중요한 역할을 합니다. 신약후보물질을 합성하고 in vitro, in vivo 실험을 통해 이들의 생물학적 활성 및 약리학적 특성을 평가하는데 활용될 수 있습니다.
(1) 합성신약후보물질 :
신약 개발 과정에서 다양한 신약후보물질을 합성하는데 활용될 수 있다. 이들 화합물은 잠재적인 생물학적 활성과 약리학적 특성을 갖고 있으며 다양한 질병을 치료하는 데 사용될 수 있습니다. 신약후보물질을 합성하고 스크리닝함으로써 신약개발 과정을 가속화하고 신약 성공률을 높일 수 있다.
(2) 약물의 생물학적 활성 및 약리학적 특성을 평가합니다.
tert 부틸 이소시아네이트로부터 합성된 약물 분자는 시험관 내 및 생체 내 실험을 통해 평가할 수 있습니다. 시험관 내 실험에는 특정 표적에 대한 약물의 억제 활성 및 세포 독성을 평가하는 데 사용되는 효소 활성 분석, 세포 증식 억제 분석 등이 포함됩니다. 생체 내 실험에는 생체 내에서 약물의 약리학적 및 약동학적 특성을 평가하는 데 사용되는 동물 모델 실험이 포함됩니다. 이러한 실험 결과는 신약 개발에 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.

물리적 특성 분석
외관 및 상태
테르트-부틸 이소시아네이트는 자극적인 냄새가 나는 무색 투명한 액체입니다. 부패를 방지하기 위해 어두운 곳과 낮은 온도에 보관해야 합니다.
주요 물리적 매개변수
끓는점 : 85-86도 (상압에서). 증류 중에는 열분해를 방지하기 위해 온도를 엄격하게 제어해야 합니다.
밀도: 0.868g/mL(25도에서), 신속한 순도 검출(예: 농도계 비교)에 적합합니다.
용해도: 물에 약간 용해되며 유기 용매(예: DMSO, 클로로포름)에 쉽게 용해됩니다. 실험 요구 사항에 따라 적절한 용매를 선택해야 합니다.
인화점: -4도(밀폐컵), 이는 가연성이 높으며 방폭 환경에서 작동해야 함을 나타냅니다.
화학 구조 분석
분자식 및 구조식
분자식: C₅H₉NO, 구조식: CH₃-C(CH₃)²-N=C=O, tert-부틸 및 이소시아네이트 그룹을 포함합니다.
이소시아네이트기(-N=C=O)는 반응성이 높으며 화학 분석의 핵심 표적입니다.
기능성 그룹 식별 방법
적외선 분광법(IR)
검출 특성 피크:2250-2270 cm⁻²(이소시아네이트기 N=C=O 신축 진동), 1600-1650 cm⁻¹(tert-부틸 CH 굽힘 진동).
순도 영향:불순물(예: 가수분해 생성물)로 인해 피크 강도가 감소하거나 2250 cm⁻²에서 분할이 발생할 수 있습니다.
핵자기공명 수소분광법(1H NMR):
화학적 이동:δ 1.3-1.4ppm(tert-부틸 메틸 양성자, 단봉), δ 3.5-4.0ppm(이소시아네이트 오르토 양성자, 존재하는 경우).
적분 면적 비율:tert-부틸 메틸 양성자와 이소시아네이트의 인접한 양성자의 적분 비율은 9:1(이론적 값)이어야 합니다.
순도 및 불순물 분석

가스 크로마토그래피(GC)
조건 최적화
컬럼 유형: 비극성 모세관 컬럼(예: Db-1, 30m×0.25mm×0.25μm).
가열 프로그램: 초기 온도 50도(2분간 유지), 이후 분당 10도씩 200도까지 증가(5분간 유지).
검출기: FID(수소 불꽃 이온화 검출기), 고감도, 휘발성 화합물에 적합합니다.
결과 해석
주피크의 유지시간은 표준물질의 유지시간(약 8~10분)과 일치해야 하며, 불순물 피크 면적의 비율은 0.5% 이하(시약등급 기준 준수)이어야 합니다.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)
적용 가능한 시나리오: 열적으로 불안정한 불순물 또는 가수분해 생성물 분석.
조건 최적화
컬럼 유형: C18 역-상 컬럼(4.6mm × 150mm, 5μm).
이동상: 아세토니트릴 - 물(80:20, 0.1% TFA 함유), 유속 1.0mL/분.
검출 파장: 220nm(이소시아네이트기의 최대 흡수 파장).
결과 해석
주요 피크의 순도는 98% 이상이어야 하며, 불순물 피크는 질량분석법(MS)을 통해 구조적으로 추가로 식별해야 합니다.

안전성 분석 방법
급성 독성 평가
동물실험
LD₅₀(생쥐 경구): 약 150-600mg/kg(데이터 출처: Renren Wenku), 중간 독성으로 분류됨.
자극시험 : 토끼의 눈이나 피부에 첨가하여 발적, 부어오름, 수포 등의 반응을 관찰합니다. (전문 시험실에서 실시해야 합니다.)
환경 위험 평가
생태독성
수생생물(어류 등)에 대한 LC₅₀는 OECD 203 지침에 따라 테스트되어야 합니다.
생분해성: 분해성은 OECD 301F(Mann's test)를 통해 평가되었습니다(분해가-어려운-물질로 예상됨).
작동 안전 사양
개인 보호
방독면(전면마스크), 화학장갑(니트릴고무), 보호복을 착용하세요.
비상 대응
누출된 경우 불활성 물질(예: 모래)로 흡수하고 물로 씻어내는 것을 피하십시오(반응을 일으킬 수 있음).
소화제: 건조 분말, 이산화탄소. 물이나 거품은 금지됩니다.
불리한 반응
3차 부틸 이소시아네이트(CAS 번호: 1609-86-5)는 화학 합성, 제약 중간체 및 재료 과학에 널리 사용되는 활성이 높은 유기 화합물입니다. 그러나 강한 자극성, 독성 및 인화성 특성으로 인해 노출 후 인체에 급성 중독, 만성 건강 손상 및 환경 위험을 비롯한 여러 가지 부작용이 발생할 수 있습니다.
노출 경로 및 건강 위험
흡입 노출
급성 영향: Tert 부틸이소아시아네이트 증기를 흡입하면 즉시 코, 목 및 폐 점막을 자극하여 기침, 천명음, 호흡 곤란 및 가슴 답답함을 유발할 수 있습니다. 고농도 노출(예: LC50=377 mg/m 3/4h, 마우스 모델)은 폐부종, 화학적 폐렴, 심지어 호흡 부전을 유발할 수 있습니다. 환자들은 종종 두통, 메스꺼움, 현기증을 경험하며, 심한 경우에는 기계적 환기 지원이 필요합니다.
만성 영향: 장기간 저선량 노출은 반복적인 천명음, 기침, 흉부 압박감을 특징으로 하는 직업성 천식을 유발할 수 있으며, 노출 후 몇 시간에서 며칠 내에 증상이 악화됩니다. 일부 환자에서는 폐 기능이 점진적으로 저하되면서 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)이 발생할 수 있습니다.
피부 눈 접촉
피부 노출: 액체 Tert 부틸이소아시아네이트와 직접 접촉하면 홍반, 수포, 통증, 삼출 등 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 장기간 또는 반복적으로 노출되면 알레르기성 접촉성 피부염을 일으키고 피부 장벽 기능을 손상시키며 2차 감염의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
눈 노출: 눈에 튀면 각막에 화학적 손상을 일으킬 수 있으며 심한 통증, 눈물 흘림, 광선공포증 및 시야 흐림 등이 나타납니다. 제때 헹구지 않으면 각막 궤양, 흉터 형성, 심지어 영구적인 시력 장애까지 발생할 수 있습니다.
섭취 노출
Tert Butylisocynate를 섭취하면 구강, 식도 및 위 점막에 화상을 일으킬 수 있으며, 삼키기 어려움, 구토(피가 섞일 수 있음), 복통 및 설사가 나타날 수 있습니다. 고용량을 섭취하면 중추신경계를 억제하여 졸음, 혼수상태, 심지어 호흡 저하를 유발할 수 있습니다. 동물 실험에 따르면 경구용 LD50 데이터는 명확하지 않지만 유사한 이소시아네이트(예: 톨루엔 디이소시아네이트)의 LD50은 약 2~5g/kg으로 상당한 경구 독성을 나타냅니다.
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