واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لـ 3,4',5-تريميثوكسي-trans-stilbene cas 22255-22-7 في الصين. مرحبًا بكم في الجملة ذات الجودة العالية 3،4 '، 5-تريميثوكسي-ترانس-ستيلبين كاس 22255-22-7 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
3,4',5-تريميثوكسي-عبر ستيلبن(TMTS) هي مادة كيميائية تنتمي إلى فئة مركبات ستيلبين. الصيغة الجزيئية: C18H20O3، CAS 22255-22-7، الوزن الجزيئي: 284.35 جم/مول. وهي مادة صلبة، عادة ما تكون على شكل مسحوق بلوري أبيض أو بلوري. وهو مركب حساس للضوء وله خصائص مضيئة معينة. يمكنه امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي في المنطقة وينبعث منها ضوء مرئي. خصائصه البصرية تجعله مفيدًا في مجالات مثل اللمعان الكيميائي والإلكترونيات الضوئية. يمكن أن يوفر طيف الأشعة تحت الحمراء الخاص بـ TMTS معلومات حول تركيبه الجزيئي ومجموعاته الوظيفية. عادة، يتم عرض القمم المميزة مثل حلقة البنزين ومجموعة الأثير. وهو مركب متعدد الوظائف مع تطبيقات واسعة النطاق في مجالات مثل اللمعان الكيميائي، والمواد الحساسة للضوء، والأجهزة الإلكترونية البصرية، والتوليف الكيميائي، والخصائص المضادة للبكتيريا، ومضادات الأكسدة. خصائصه الفريدة تجعل TMTS مهمًا في مجالات مثل البحث العلمي والطب وعلوم المواد وحماية البيئة.

|
|
|
|
الصيغة الكيميائية |
C17H18O3 |
|
الكتلة الدقيقة |
270 |
|
الوزن الجزيئي |
270 |
|
m/z |
270 (100.0%), 271 (18.4%), 272 (1.6%) |
|
التحليل العنصري |
C, 75.53; H, 6.71; O, 17.76 |


كيميائي:
TMTS هو عامل كيميائي مهم يمكنه توليد الضوء المرئي عن طريق تحفيز التلألؤ. يتضمن تفاعل التألق الكيميائي هذا عادةً تفاعل TMTS مع المواد المؤكسدة مثل الأكسجين أو بيروكسيد الهيدروجين. جعلت خصائص التألق الكيميائي لـ TMTS استخدامه على نطاق واسع في مجالات مثل البحوث الطبية الحيوية والتحليل البيولوجي وعلم البيئة. على سبيل المثال، في أجهزة الاستشعار الحيوية، يمكن استخدام TMTS كمسبار للكشف عن وجود ونشاط الجزيئات البيولوجية.
المواد الحساسة للضوء:
يمكن استخدام TMTS، كمركب ذو خصائص حساسة للضوء، لتحضير المواد الحساسة للضوء. تشير المواد الحساسة للضوء إلى المواد التي تخضع لتغيرات فيزيائية أو كيميائية كبيرة تحت التحفيز الضوئي. يمكن استخدام TMTS كمونومرات أو إضافات للبوليمرات الحساسة للضوء، ويمكن تحضير مواد البوليمر الحساسة للضوء من خلال تفاعلات البلمرة الضوئية. ولهذه المواد تطبيقات في التسجيل البصري، والطباعة الحجرية الضوئية، والضوئيات.


الأجهزة الضوئية:
تتمتع TMTS بخصائص إلكترونية بصرية ممتازة، مما يجعلها مادة مثالية لإعداد الأجهزة الإلكترونية الضوئية. على سبيل المثال، يمكن استخدام TMTS لإعداد أجهزة المحولات الإلكترونية الضوئية، والثنائيات الضوئية، والثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLEDs)، والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة العضوية. وباعتبارها مادة لنقل الشحنة أو طبقة امتصاص للضوء، يمكن لـ TMTS تحسين أداء الأجهزة وتعزيز كفاءة الخلايا الشمسية-.
وسيطة التخليق الكيميائي:
TMTS هو مركب كيميائي وسيط مهم يمكن استخدامه لتخليق مركبات عضوية أخرى. يسمح هيكلها القائم على الأثير لـ TMTS بالخضوع لتعديلات مجموعة وظيفية مختلفة وتفاعلات وظيفية، مما يؤدي إلى تخليق مركبات متنوعة. يمكن استخدام TMTS كركيزة للتفاعل أو محفز أو يجند في عملية التخليق العضوي، مثل تخليق الأدوية الاصطناعية والمنتجات الطبيعية وكيمياء المواد.

العوامل المضادة للبكتيريا:
يتمتع TMTS بنشاط معين مضاد للبكتيريا ويمكن استخدامه لتطوير عوامل مضادة للبكتيريا والمواد الحافظة. أظهرت الأبحاث أن TMTS له تأثيرات مثبطة لنمو بعض البكتيريا والفطريات. وهذا يجعل TMTS لديها آفاق تطبيق محتملة في الصناعات الدوائية والغذائية. يمكن أيضًا استخدام خصائصه المضادة للبكتيريا لتحضير الطلاءات المضادة للبكتيريا والأجهزة الطبية ومواد التعبئة والتغليف.
مضادات الأكسدة:
يتمتع TMTS بخصائص مضادة للأكسدة ويمكن استخدامه كمضاد للأكسدة في الأطعمة ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة ومنع الإجهاد التأكسدي ومشاكل الشيخوخة. يمكن أن يوفر TMTS حماية مضادة للأكسدة عن طريق إزالة الجذور الحرة أو تقليل تفاعلات الأكسدة.

مسبار الفلورسنت:
يتمتع TMTS بخصائص مضان ممتازة ويمكن استخدامه كمسبار مضان لاكتشاف وتحليل الجزيئات الحيوية أو الملوثات البيئية. ومن خلال تعديل بنية TMTS أو دمجها مع جزيئات أخرى، يمكن تحقيق الكشف والاستشعار الانتقائي لمواد مستهدفة محددة. وهذا يجعل TMTS قابلة للتطبيق على نطاق واسع في البحوث الطبية الحيوية، والرصد البيئي، والتحليل البيولوجي.

هناك مسارات مختلفة لتخليق المختبر3,4',5-تريميثوكسي-عبر ستيلبن(TMTS).
طريقة التوليف 1:
يمكن تصنيع TMTS من خلال خطوتين: تفاعل ألكلة بروميد الليثيوم وتفاعل Wittig. الخطوات المحددة هي كما يلي:
يتفاعل P-methoxybenzylbromide (p-neneneba methoxy benzyl bromide) مع بروبيل الليثيوم لتكوين p-methoxybenzylithium (p-methoxybenzyllithium) وسيط.
المعادلة الكيميائية:
C8H9أوبر+ج3H7لي → ج8H9أولي+C3H7ر
تم تعريض الليثيوم p-methoxybenzyl الذي تم الحصول عليه في الخطوة السابقة إلى تفاعل Wittig مع الألدهيد العطري المقابل لتوليد المنتج المستهدف 3,4 '، 5-TRIMETHOXY-TRANS-STILBENE (TMTS).
المعادلة الكيميائية:
C8H9OLi+Ph CHO → Ph CH=C (Ph) - OCH3+ليوه
المعادلة الكيميائية الشاملة:
C8H9أوبر+ج3H7Li + Ph C H O → Ph CH=C (Ph) - OCH3+C3H7بر+ليوه
هذه طريقة شائعة لتجميع TMTS، ولكن هناك طرق أخرى متاحة لتجميع TMTS. يجب تحديد الظروف التجريبية المحددة ودرجة حرارة التفاعل بناءً على الوضع المحدد لضمان كفاءة وانتقائية تفاعل التوليف.

طريقة التوليف 2:
فيما يلي طريقة أخرى لتركيب TMTS في المختبر والمعادلة الكيميائية المقابلة لها:
يتفاعل حمض البنزويك والفورمالدهيد في الظروف الحمضية لإنتاج بنزيلات الميثيل.
المعادلة الكيميائية:
C6H5كوه+CH2O → C6H5الفصل2كوتش3+H2O
يتم الحصول على حمض البنزويك عن طريق تسخين إستر ميثيل فورمات البنزيل أو تحلله بمحلول NaOH.
المعادلة الكيميائية:
C6H5الفصل2COOC2H5+هيدروكسيد الصوديوم → C6H5الفصل2كوه+ج2H5أوه
يتفاعل حمض البنزويك مع ثاني كبريتيت الصوديوم (NaHSO3) أو هيبوكلوريت الصوديوم (NaClO) لإنتاج إيثر ثنائي ميثيل الستايرين.
المعادلة الكيميائية:
C6H5الفصل2COOH+NaHSO3 → C6H5CH=CH2+ناهسو4+H2O
أو
C6H5الفصل2COOH+NaClO → C6H5CH=CH2+ كلوريد الصوديوم + H2O
يتم تفاعل إيثر ثنائي ميثيل الستايرين مع هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في مذيب كحول للحصول على 3,4 '، 5-TRIMETHOXY-TRANS-STILBENE من خلال نزع الكربوكسيل والأيزومرية.
المعادلة الكيميائية:
C6H5CH=CH2+2هيدروكسيد الصوديوم → C6H5تشوهش2نا+ح2O
C6H5تشوهش2نا → ج6H5CH=CH2+ناتشو +H2O
المعادلة الكيميائية الشاملة:
C6H5كوه+CH2O → C6H5الفصل2كوتش3+H2O
C6H5الفصل2كوتش3+هيدروكسيد الصوديوم → C6H5الفصل2كوه+CH3أوه
C6H5الفصل2COOH+NaHSO3 → C6H5CH=CH2+ناهسو4+H2O
أو
C6H5الفصل2COOH+NaClO → C6H5CH=CH2+ كلوريد الصوديوم + H2O
C6H5CH=CH2+2هيدروكسيد الصوديوم → C6H5تشوهش2نا+ح2O
C6H5تشوهش2نا → ج6H5CH=CH2+ناتشو +H2O
يتم تصنيع هذه الطريقة تدريجياً3,4',5-تريميثوكسي-عبر ستيلبن(TMTS) عن طريق تفاعل حمض البنزويك والفورمالدهيد. تجدر الإشارة إلى أنه أثناء العملية التجريبية، ينبغي التحكم بدقة في ظروف التفاعل ويجب استخدام المذيبات والكواشف والمعدات المناسبة لضمان سلامة وكفاءة التجربة.
لماذا تختاره

3,4 '، 5-تريميثوكسي-ترانس-ثنائي فينيل إيثيلين هو مادة كيميائية، تحمل الاسم الإنجليزي 3,4'، 5-ترايميثوكسي-ترانس-ستيلبين ورقم CAS 22255-22-7. ومن المعروف أيضا باسم ريسفيراترول ثلاثي ميثيل الأثير.
من حيث التركيب الكيميائي، فإن هذا المركب له صيغة جزيئية محددة وصيغة هيكلية، وصيغته الجزيئية هي C17H18O3. يحتوي هذا المركب على تطبيقات مهمة في مجال المواد الكيميائية الدقيقة ويستخدم على نطاق واسع في مختلف الكليات والمؤسسات البحثية والمؤسسات الكيميائية، ويحظى بالثناء من المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي 3,4 '، 5-تريميثوكسي-ترانس ثنائي فينيل إيثيلين أيضًا على بعض المنتجات النهائية، مثل ريسفيراترول و2,4,6-تريميثوكسي فينانثرين. قد يكون لهذه المنتجات النهائية تطبيقات محددة في مجالات تخصصها.

يمكن إرجاع تاريخ تطور 3,4'، 5-تريميثوكسي-ترانستيلبين (رقم CAS 22255-22-7) إلى أبحاث التعديل الكيميائي للريسفيراترول. وتعكس عملية تطويره التطور العلمي من استكشاف مشتقات المنتجات الطبيعية إلى تطوير المركبات الوظيفية، والتي يمكن تقسيمها إلى المراحل التالية:
لقد اجتذب الريسفيراترول، باعتباره مركب بوليفينولي طبيعي موجود في نباتات مثل العنب والفول السوداني، الكثير من الاهتمام بسبب أنشطته المضادة للأكسدة والمضادة-للالتهابات والمضادة-للأورام. في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، اكتشف الباحثون أن البنية الأساسية للريسفيراترول للستيلبين لديها القدرة على التعديل الكيميائي، ويمكن تحسين نشاطها البيولوجي عن طريق إدخال مجموعات وظيفية مثل الميثوكسي. هذه المادة هي نتاج هذه الفكرة: من خلال ميثيل مجموعة الهيدروكسيل من ريسفيراترول لتشكيل مشتق ميثوكسيلاتي بالكامل، تهدف إلى تعزيز قابلية ذوبانها في الدهون، واستقرارها الأيضي، واستهدافها.
ركزت الأبحاث المبكرة على تحسين طرق التوليف. على سبيل المثال، في عام 2011، اقترح فريق من جامعة سنترال ساوث استخدام مادة الريسفيراترول كمادة خام، والتي تم إذابتها في أسيتات الإيثيل، وتحفيزها بواسطة كربونات البوتاسيوم اللامائية، وميثلتها باستخدام كبريتات ثنائي الميثيل. تم تنفيذ التفاعل عند درجة حرارة 35-75 لمدة 4-8 ساعات، وتمت تنقيته أخيرًا بواسطة إعادة بلورة الإيثانول بإنتاجية 74.5%. تتجنب هذه الطريقة الصعوبات في فصل أيزومرات رابطة الدول المستقلة والتكلفة العالية لتنقية كروماتوغرافيا العمود في تفاعلات Wittig التقليدية، مما يضع الأساس للإنتاج الصناعي.
منذ عام 2008، استمرت التكنولوجيا الاصطناعية في التحسن. استخدم الباحثون طرقًا تحفيزية معدنية مثل تفاعل فيتيج هورنر، وتفاعل كوري فوكس، واقتران سوزوكي، جنبًا إلى جنب مع التحكم في التفاعل بدرجة حرارة منخفضة، لتحسين نقاء المنتج. على سبيل المثال، قام فريق من جامعة تيانجين للمعلمين بإعداد بلورته من خلال تفاعل فيتيج هورنر وقاموا بتحليل بنيتها ثلاثية الميل، وكشفوا عن تأثير التراص داخل الجزيئات π - π على الاستقرار.
بين عامي 2012 و2015، نضجت تكنولوجيا التوليف الصناعي. حققت العديد من المؤسسات، مثل Hubei Shixing Chemical وNanjing Chunqiu Biology، إنتاجًا على مستوى الكيلوجرام باستخدام طريقة بلورة من خطوتين-لأسيتات الإيثيل/الإيثانول، بنقاء 99% وانخفاض في التكلفة يتراوح بين 10-100 يوان لكل كيلوغرام، مما يلبي الطلب على المواد الوسيطة الصيدلانية.
في عام 2014، أكدت دراسة نُشرت في المجلة الصينية للصيدلة أن المركب له تأثيرات كبيرة مضادة-للالتهابات على نموذج فأر مصاب بالتهاب المفاصل العظمي. نشاطه في تثبيط عامل نخر الورم ألفا (TNF - ) وإنزيمات الأكسدة الحلقية -2 (COX-2) يتفوق على نشاط عقار دياسيرين السريري. وفي عام 2020، اكتشف فريق من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا نشاطه المضاد للبكتيريا ضد العفن الرمادي، مما وسع من تطبيقاته المحتملة في المجال الزراعي.
كشفت دراسات الآلية أن تعديل الميثوكسيل يعزز محبة الجزيئات للدهون، ويعزز اختراقها من خلال أغشية الخلايا، ويحسن كفاءة الارتباط مع البروتينات المستهدفة عن طريق تثبيت التشكل العابر. وتؤكد حسابات كيمياء الكم كذلك أن فرق الطاقة بين المطابقتين في بنيتها البلورية يبلغ 5.51 كيلوجول/مول فقط، مما يضمن استقرار نشاطها البيولوجي.
في الوقت الحالي،3,4',5-تريميثوكسي-عبر ستيلبندخلت السوق الوسيطة للمستحضرات الصيدلانية كمركب رائد في تطوير الأدوية المضادة-للأورام والمضادة-للالتهابات. على سبيل المثال، توفر شركة Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd. منتجات نقاء بنسبة 97% لأبحاث إشارات الخلايا؛ تستخدمه شركة Hubei Cuiyuan Biotechnology Co., Ltd. كمعيار وتوفره لمؤسسات البحث العالمية.
وفي مجال المواد، يتم استخدام هيكل الستايرين المترافق لتحضير المواد المضيئة وإضافات البوليمر. في عام 2018، قام فريق من جامعة تيانجين بتطوير مشتق بخصائص التلألؤ المستحث بالتجميع (AIE) عن طريق إدخال مجموعات ثلاثي فلورو ميثيل، والتي تم تطبيقها في التصوير البيولوجي.
الوسم : 3,4',5-تريميثوكسي-ترانس ستيلبين كاس 22255-22-7، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، بالجملة، للبيع




