واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لحمض 2،6-بيريدينيديكاربوكسيليك cas 499-83-2 في الصين. مرحبًا بكم في الجملة ذات الجودة العالية 2،6-حمض بيريدينيديكربوكسيليك cas 499-83-2 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
2,6-حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيلهو مركب عضوي برقم CAS 499-83-2 وصيغته الكيميائية C7H5NO4. وهو مسحوق بلوري أبيض أو أصفر فاتح مع رائحة مزعجة طفيفة. قابل للذوبان في المذيبات العضوية مثل الماء والإيثانول والأثير، قابل للذوبان بشكل طفيف في البنزين والكلوروفورم، وما إلى ذلك. مستقر في درجة حرارة الغرفة، ولكن يتحلل بسهولة عند درجات حرارة عالية. وهو وسيط مهم في تركيب الأدوية مع مجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن استخدامه لتصنيع 2،6-ثنائي أسيتيل بيريدين، 2،6-ديامينو-4-كلوروبيريدين، ويمكن استخدامه أيضًا للخطوة التالية لتركيب مركبات الليجند المعدنية، والمواد الوظيفية، والوسائط الصيدلانية. يتواجد حمض البيريدين-2،6-ثنائي الكربوكسيل بشكل طبيعي في الجراثيم البكتيرية، ولكن محتواه منخفض ولا يمكنه تلبية الطلب، مما يجعل عملية الاستخراج صعبة. لا يفضي إلى الإنتاج الصناعي والتطبيق. أول تقرير عن الأدبيات التركيبية كان في عام 1935، حيث قام ألفين دبليو سينجر و إس إم ماكيلفين بأكسدة 2.6-ثنائي ميثيل بيريدين في الماء مع برمنجنات البوتاسيوم بإنتاجية 64%. في الصناعة، عادة ما يتم تحضير 2،6-ثنائي ميثيل بيريدين بطريقة الأكسدة. يتم إطلاق حمض البيريدين-2،6-ثنائي الكربوكسيل من جراثيم بكتيريا الأحماض الدهنية المحبة للحرارة التي تم قتلها عن طريق التعقيم عالي الضغط؛ إنه يحفز تجميع جزيئات الذهب النانوية المستقرة من الشيتوزان ويغير لون المحلول من الأحمر إلى الأزرق.

|
الصيغة الكيميائية |
C7H5NO4 |
|
الكتلة الدقيقة |
167.02 |
|
الوزن الجزيئي |
167.12 |
|
m/z |
67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%) |
|
التحليل العنصري |
C, 50.31; H, 3.02; N, 8.38; O, 38.29 |
|
|
|

هذا هو منتجنا المتقدم2,6-حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل. ملاحظة: BLOOM TECH (منذ عام 2008)، ACHIEVE CHEM-TECH هي إحدى الشركات التابعة لنا.
حمض بيريدين-2,6-ثنائي كربوكسيليك الاصطناعي: ضع 500 مل من الماء، 2.0 جم من كبريتات الأمونيوم البادئ، 2.0 جم من المحفز Cutpp1، 100 جم من المادة الخام 2،6-ثنائي ميثيل بيريدين في دورق ثلاثي الرقاب سعة 1000 مل مع مقياس حرارة، ابدأ بالتحريك، أضف الهواء (حتى نهاية التفاعل)، سخن حتى 80 درجة، تحكم في درجة الحرارة إلى 80 درجة، بعد التفاعل لمدة 3 ساعات، يُظهر كشف HPLC أن معدل التحويل هو 98.0%، أوقف إمداد الهواء، قم بتصفية السجل الكيميائي واستعادة المحفز، أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز نسبة كتلة 15% إلى المرشح، اضبط الرقم الهيدروجيني إلى 9، واتركه يقف في طبقات، افصل المحلول، قم بتحميض طبقة الماء السفلية بحمض الهيدروكلوريك مع تركيز نسبة كتلة 15%، اضبط الرقم الهيدروجيني إلى 5، قم بترسيب وتصفية وتجفيف كعكة الترشيح في درجة حرارة الغرفة تحت ضغط مخفض للحصول على 150.3 جم من المنتج. العائد المولي: 96.4%. بلغت نسبة نقاء المنتج 99.84% بواسطة HPLC.


2,6-حمض البيريدينيكربوكسيليكيمكن استخدامه لتحضير 2،6-بيريدين ثنائي إيثانول، 2،6-بيريدين ثنائي الإيثانول هو فئة مهمة من وسيطات التخليق العضوي، وخاصة 2،6-بيريدين ثنائي إيثانول له تطبيق قوي. يمكن استخلاص مجموعات الهيدروكسيل من الألدهيدات والهيدروكربونات المهلجنة والأمينية والعديد من المجموعات الوظيفية الأخرى، ومن ثم تصنيع مركبات مهمة أخرى. علاوة على ذلك، بسبب استبدال المواضع 2 و 6، يمكن أيضًا إنشاء مركبات حلقية كبيرة، والتي تستخدم على نطاق واسع في التوليف ولها قيمة بحثية عالية.
![]() |
![]() |
يعد استخدام حمض البيريدين-2،6-ثنائي الكربوكسيل في استخلاص أيونات المعادن أمرًا مهمًا للغاية. باعتبارها رابطة عضوية، يمكنها تكوين مجمعات مستقرة مع أيونات معدنية مختلفة، وبالتالي تحقيق استخلاص وفصل الأيونات المعدنية.
+
-
في استخراج أيون المعدن، يمكن أن يكون بمثابة رابطة للربط مع أيون المعدن المستهدف، وتشكيل مجمعات قابلة للذوبان. يسمح تكوين هذا المعقد بفصل الأيونات المعدنية عن المحلول، والتي يمكن بعد ذلك فصلها عن المعقد من خلال الطرد المركزي والترشيح والغسيل وغيرها من العمليات.
يتميز التطبيق في استخراج الأيونات المعدنية بالمزايا التالية:
(1) انتقائية عالية: يمكن أن تشكل مجمعات مستقرة مع أيونات معدنية محددة، وبالتالي تحقيق استخلاص انتقائي للغاية للأيونات المعدنية.
(2) كفاءة استخلاص عالية: يمكن أن تشكل مجمعات مع أيونات معدنية مختلفة، وبالتالي تتمتع بكفاءة استخلاص عالية.
(3) سهل التشغيل: يتمتع حمض البيريدين -2 6- ثنائي الكربوكسيل بقابلية ذوبان جيدة، ومن السهل ربطه بأيونات المعادن المستهدفة، كما يتمتع المركب المتكون بثبات جيد، مما يجعل من السهل فصله وتنقيته.
فيما يتعلق باستخلاص أيونات المعادن، يحتوي حمض البيريدين-2 6- ثنائي الكربوكسيل على نطاق واسع من التطبيقات ويمكن استخدامه لاستخلاص أيونات فلزات متنوعة، مثل النحاس والزنك والحديد والكوبالت والنيكل، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، في استخلاص النحاس، يمكن استخدام حمض البيريدين-2 6- ثنائي الكربوكسيل كرابط للارتباط مع أيونات النحاس لتكوين مجمعات قابلة للذوبان، وبالتالي تحقيق استخلاص النحاس. لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في مجال حاملات المخدرات. باعتباره مركبًا عضويًا، يمكنه الارتباط بجزيئات الدواء لتكوين حامل دوائي مستقر، وبالتالي تحقيق التوصيل المستهدف وإطلاق الأدوية بشكل متحكم فيه.
في مجال حاملات الأدوية، يمكن أن تكون بمثابة رابطة لحاملات الأدوية وتشكل مجمعات مستقرة مع جزيئات الدواء. يسمح تكوين هذا المعقد بتغليف جزيئات الدواء داخل أو خارج جزيئات بيريدين-2 6-حمض ثنائي الكربوكسيل، مما يشكل مركبًا ذو خصائص خاصة.
+
-
يمكن لهذا المركب تحقيق التوصيل المستهدف والإفراج المتحكم فيه عن الأدوية بطرق مختلفة داخل الجسم. على سبيل المثال، من خلال إدخال المركب إلى الجسم عن طريق الفم أو الحقن، يمكن للمركب إطلاق الدواء ببطء في الجسم، وبالتالي تحقيق إطلاق مستدام للدواء. وفي الوقت نفسه، يمكنه أيضًا الارتباط بمستقبلات محددة على سطح الخلية لتحقيق توصيل الدواء المستهدف.
ويتمتع التطبيق في مجال حاملات الأدوية بالمزايا التالية:
(1) تحسين الثبات الدوائي: يمكنه تكوين معقدات مستقرة مع جزيئات الدواء، وبالتالي حمايتها من الأضرار البيئية الخارجية وتحسين ثبات الدواء.
(2) تحقيق الإطلاق المستدام للدواء: يمكن أن يكون بمثابة حامل للأدوية لإطلاق الأدوية ببطء في الجسم، وبالتالي تحقيق الإطلاق المستدام للدواء. يمكن أن يؤدي تأثير الإطلاق المستدام إلى تقليل الآثار الجانبية للأدوية وتحسين فعاليتها.
(3) توصيل الدواء المستهدف: يمكن أن يرتبط بمستقبلات معينة على سطح الخلية لتحقيق توصيل الدواء المستهدف. يمكن أن يؤدي هذا التسليم المستهدف إلى زيادة تركيز الأدوية في موقع الآفة، وبالتالي تعزيز فعالية الأدوية.
(4) تقليل الآثار الجانبية للأدوية: بصفته حاملًا للدواء، يمكنه تقليل كمية الدواء المستخدمة، وبالتالي تقليل الآثار الجانبية للأدوية.
(5) في مجال توصيل الأدوية، يوجد نطاق واسع من التطبيقات ويمكن استخدامه لتوصيل أنواع مختلفة من الأدوية، مثل الأدوية المضادة-للسرطان، والأدوية المضادة-للالتهابات، والمضادات الحيوية، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، في توصيل الأدوية المضادة-للسرطان،2,6-حمض البيريدينيكربوكسيليكيمكن استخدامه كحامل لتوصيل الأدوية المضادة للسرطان-إلى موقع الورم، وبالتالي تحسين فعالية الأدوية المضادة للسرطان-والحد من الآثار الجانبية.
الأهمية البيولوجية للDPA
► الدور في الأبواغ البكتيرية
DPA هي السمة المميزة للأبواغ البكتيرية التي تتكون من أنواع مثلعصيةوكلوستريديومتحت الضغط. وهي تضم:
الكالسيوم-مركب DPA: يرتبط بـ Ca²⁺ بنسبة 1:1، ويشكل مخلبًا يعمل على تثبيت الحمض النووي البوغي والبروتينات.
الحماية الحرارية: يقلل محتوى الماء في الجراثيم، ويمنع -تسخين الطبيعة الناتج عن الحرارة.
محفز الإنبات: يؤدي إطلاق Ca²⁺-DPA أثناء معالجة جفاف الجراثيم إلى بدء النشاط الأيضي.
تطبيقات التشخيص:
تكتشف الأصباغ الفلورية (مثل مجمعات التيربيوم-DPA) الجراثيم في مجال سلامة الأغذية والدفاع البيولوجي.
► الإمكانات الدوائية
النشاط المضاد للميكروبات: تمنع مشتقات DPA تكوين الأغشية الحيوية البكتيرية عن طريق تعطيل توازن الكالسيوم.
العوامل المضادة للسرطان: تُظهِر مجمعات -DPA المعدنية (على سبيل المثال، البلاتين-DPA) السمية الخلوية ضد الخلايا السرطانية عبر إقحام الحمض النووي.
الحماية العصبية: يقوم DPA بمسح أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، مما يوفر إمكانات في علاج مرض الزهايمر.
التطبيقات الصناعية والتكنولوجية

كيمياء التنسيق والحفز
إن القدرة الاستخلابية لـ DPA تجعله مركبًا متعدد الاستخدامات في:
الأطر المعدنية-العضوية (MOFs): تعرض الأطر العضوية المعدنية المعتمدة على DPA- مساحات سطحية عالية لتخزين الغاز (على سبيل المثال، احتجاز ثاني أكسيد الكربون).
الحفز المتجانس:
تعمل مركبات البلاديوم-DPA على تحفيز تفاعلات اقتران سوزوكي-مياورا-المتقاطعة.
تعمل مجمعات الروثينيوم-DPA على هدرجة الألكينات.
علم المواد
إضافات البوليمر: يعزز DPA الاستقرار الحراري للبولي أميدات وراتنجات الإيبوكسي.
مثبطات التآكل: تعمل الأغشية المعتمدة على DPA- على حماية الأسطح الفولاذية في البيئات الحمضية.


الكيمياء التحليلية
التحليل اللوني: تعمل مشتقات DPA كمراحل ثابتة في HPLC لفصل المركبات العطرية.
التحليل الطيفي: تبعث مجمعات التيربيوم-DPA تألقًا مكثفًا، مما يتيح اكتشاف المعادن النزرة (على سبيل المثال، Ca²⁺ في العينات البيولوجية).
الابتكارات والتوجهات المستقبلية
► التوليف المستدام
الأكسدة التحفيزية الضوئية: استخدام جزيئات TiO₂ النانوية والضوء المرئي لأكسدة 2,6-لوتيدين بدون أحماض قوية.
كيمياء التدفق: تعمل مفاعلات التدفق المستمر- على تحسين الإنتاجية وتقليل استخدام المذيبات في إنتاج DPA.
► توصيل الأدوية المتقدم
الناقلات النانوية: يؤدي تغليف DPA في الجسيمات الشحمية أو السيليكا متوسطة المسام إلى تعزيز التوافر البيولوجي ويستهدف أنسجة معينة.
العقاقير الأولية: تعمل أسترة مجموعات الكربوكسيل في DPA على تحسين نفاذية الغشاء، حيث يؤدي الانقسام الأنزيمي إلى إطلاق DPA النشط داخل الخلايا.
► السيرة الذاتية-المواد الملهمة
بوغ-الطبقات المحاكية: يؤدي دمج مجمعات Ca²⁺-DPA في مصفوفات البوليمر إلى إنشاء طبقات مقاومة للحرارة- للإلكترونيات.
بوليمرات الإصلاح الذاتي-: تعمل الروابط التساهمية الديناميكية القائمة على DPA- على تمكين المواد من إصلاح الشقوق بشكل مستقل.
► الذكاء الاصطناعي في أبحاث DPA
التعلم الآلي: التنبؤ بالهياكل المعدنية المعقدة DPA- والأنشطة التحفيزية لتسريع تصميم الروابط.
الروبوتات: فحص عالي الإنتاجية لمشتقات DPA بحثًا عن خصائص مضادة للميكروبات أو مضادة للسرطان.
2,6-يحتل حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل مكانة فريدة عند تقاطع الكيمياء والبيولوجيا وعلوم المواد. تمنح مجموعات الكربوكسيل المزدوجة ونيتروجين البيريدين خصائص خلبية استثنائية، مما يتيح التطبيقات بدءًا من اكتشاف الجراثيم البكتيرية وحتى الحفز الأخضر. في حين أن التحديات مثل النفايات الاصطناعية والحواجز البيولوجية لا تزال قائمة، فإن الابتكارات في مجال التوليف المستدام وتكنولوجيا النانو والتصميم القائم على الذكاء الاصطناعي- تستعد للتغلب على هذه العقبات. نظرًا لأن الصناعات تعطي الأولوية للمواد-الصديقة للبيئة وعالية الأداء، فإن دور DPA في التكنولوجيا الحيوية وتخزين الطاقة والتصنيع المتقدم سوف يتوسع، مما يرسخ مكانته باعتباره "جزيءًا صغيرًا ذو إمكانات كبيرة".
الوسم : 2،6-حمض بيريدينيديكاربوكسيليك كاس 499-83-2، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، السائبة، للبيع






