واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لـ 5-(ethylthio)-1h-tetraazole cas 89797-68-2 في الصين. مرحبًا بكم في الجملة عالية الجودة 5- (إيثيلثيو) -1 ساعة-تيترازول cas 89797-68-2 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
5-(إيثيلثيو)-1H-تيترازول(الصيغة الكيميائية: C3H6N4S، رقم CAS: 89797-68-2) عبارة عن مسحوق بلوري أبيض أو بلورة ذات تركيب كيميائي واضح وخصائص فيزيائية مستقرة. يستخدم المركب على نطاق واسع في المجال الطبي، وهو وسيط رئيسي لتخليق الجيل الجديد من السيفالوسبورينات والأدوية المضادة للفطريات والأدوية المضادة للإيدز والأدوية المضادة للفيروسات. يمكّن تركيبه الكيميائي الفريد من العمل كعامل وقائي للعوامل النشطة للحمض النووي الريبوزي (RNA) والجينات النشطة لتخليق الحمض النووي (DNA)، مما يلعب دورًا مهمًا في الهندسة الوراثية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لتصنيع المواد الكيميائية الدقيقة مثل مضادات الأكسدة المعدنية والمواد المضافة المضادة للتآكل ذات الضغط الشديد، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمجال الصناعي.
فيما يتعلق بتكنولوجيا التوليف، يتم تحسين طرق التحضير بشكل مستمر. غالبًا ما تستخدم الطرق التقليدية المذيبات العضوية مثل التولوين أو DMF، والتي تواجه مشاكل مثل وقت التفاعل الطويل، وجرعة المذيب الكبيرة، والمعالجة اللاحقة- المرهقة. في السنوات الأخيرة، تم تحقيق اختراقات في تكنولوجيا التخليق الأخضر، مثل عملية التحضير باستخدام الماء كمذيب وحمض لويس كمحفز، بالإضافة إلى طريقة التحضير التي تحقق عوائد عالية (مثل 83.5٪) عن طريق تحسين ظروف التفاعل، وتقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير وتحسين كفاءة الإنتاج.

|
الصيغة الكيميائية |
C3H6N4S |
|
الكتلة الدقيقة |
130 |
|
الوزن الجزيئي |
130 |
|
m/z |
130 (100.0%), 132 (4.5%), 131 (3.2%), 131 (1.5%) |
|
التحليل العنصري |
C, 27.68; H, 4.65; N, 43.04; S, 24.63 |
|
|
|

5-(إيثيلثيو)-1H-تيترازول(الصيغة الكيميائية C3H6N4S، رقم CAS 89797-68-2) عبارة عن مسحوق بلوري أبيض أو بلورة ذات بنية كيميائية فريدة وخصائص فيزيائية مستقرة. وزنه الجزيئي هو 130.17، نطاق نقطة الانصهار هو 86.03-90.01 درجة، والنقاء يمكن أن يصل إلى أكثر من 98% (كشف HPLC). يجب تخزينها في بيئة درجة حرارة منخفضة من 0-5 درجة لتجنب التحلل. وباعتباره وسيطًا صيدلانيًا وكيميائيًا مهمًا، فقد أظهر قيمة تطبيقية واسعة النطاق في الهندسة الوراثية، وتخليق الأدوية، والمواد الكيميائية الدقيقة، والزراعة، ومجالات التكنولوجيا الناشئة.
وفي مجال الهندسة الوراثية، فهو كاشف رئيسي لتنشيط تحليل الحمض النووي الريبوزي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA)، وتعتمد آلية عمله على البنية الإلكترونية لحلقة التترازوليوم الخاصة به والكارهة للماء لمجموعة الثيوإيثيل الخاصة به. تشمل التطبيقات المحددة ما يلي:
مواد حماية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي (DNA/RNA): أثناء تخليق الحمض النووي، يمكنها تشكيل مجموعات حماية مستقرة عن طريق الارتباط بمواقع الجينات النشطة، مما يمنع تدهور سلاسل الحمض النووي أثناء التوليف أو التخزين. على سبيل المثال، في تخليق قليل النوكليوتيد، كمجموعة وقائية، فإنه يمكن أن يحسن بشكل كبير من نقاء واستقرار المنتج، ويقلل من حدوث ردود الفعل الجانبية.
منشطات الحمض النووي الريبي (RNA): في أبحاث تعديل الحمض النووي الريبي (RNA) ووظائفه، يمكن تعديل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) تساهميًا لتعزيز نشاطها البيولوجي أو استهدافها. على سبيل المثال، في تطوير لقاحات mRNA، يمكن للخلايا امتصاص جزيئات الحمض النووي الريبي المعدلة بشكل أكثر كفاءة والتعبير عنها كبروتينات مستهدفة.
الكواشف المساعدة لتسلسل الجينات: في تكنولوجيا تسلسل الجيل التالي (NGS)، مثل أجهزة إنهاء السلسلة أو علامات الفلورسنت، فإنها تشارك في تمديد سلسلة الحمض النووي واكتشاف الإشارة، مما يؤدي إلى تحسين دقة وإنتاجية التسلسل.
إنها مادة خام أساسية لتصنيع الأدوية المختلفة، كما أن نشاطها البيولوجي لحلقة التترازوليوم وخصائص الحركية الدوائية لمجموعة الثيوإيثيل تجعلها بنية مفيدة في تصميم الأدوية. تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
المضادات الحيوية سيفوتاكسيم: باعتبارها سلسلة جانبية وسيطة للجيل الثالث من السيفالوسبورينات مثل سيفترياكسون وسيفوتاكسيم، فإن إدخال حلقة التترازوليوم يعزز ثبات المضادات الحيوية ضد - لاكتام، مما يحسن طيفها المضاد للبكتيريا وفعاليتها. على سبيل المثال، في تصنيع سيفترياكسون الصوديوم، يؤدي إدخال هذه المادة إلى إطالة عمر النصف- للدواء إلى 8 ساعات، ويمكن لإدارة واحدة أن تحافظ على التركيز الفعال لمدة 24 ساعة.
الأدوية المضادة للفطريات: باعتبارها وسيطًا رئيسيًا في تصنيع أدوية الآزول المضادة للفطريات (مثل الفلوكونازول والإيتراكونازول)، فإنها تمارس تأثيرات مضادة للفطريات عن طريق تثبيط تخليق الإرغوستيرول على أغشية الخلايا الفطرية. يمكن تخفيض قيمة MIC (الحد الأدنى للتركيز المثبط) لمشتقاته المعدلة ضد السلالات المقاومة للدواء - إلى 0.125 ميكروغرام/مل.
الأدوية المضادة للفيروسات: في مجال البحث والتطوير للأدوية المضادة للإيدز (HIV) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV)، باعتبارها مجموعة معدلة من نظائرها النيوكليوزيدية، يمكن للأدوية تعزيز نشاطها المثبط ضد البوليميراز الفيروسي. على سبيل المثال، في المركب الأولي لعقار تينوفوفير المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية، يؤدي إدخال هذه المادة إلى زيادة ثابت التثبيط (Ki) للدواء على إنزيم النسخ العكسي إلى مستوى النانومولار.
في مجال الهندسة الكيميائية، يُستخدم 5-إيثيل ثيوتيترازوليوم على نطاق واسع في تصنيع المواد الحساسة للضوء والمواد الواقية للمعادن بسبب ثباته الكيميائي الفريد.
المثبت الضوئي: في المواد الحساسة للضوء لملح الفضة مثل الأفلام وورق الصور، يمكن استخدامه كمثبت لالتقاط الجذور الحرة الناتجة عن التحلل الضوئي، ويمنع تجميع وأكسدة جزيئات الفضة، ويطيل عمر تخزين المادة بشكل كبير. أظهرت التجارب أن إضافة 0.1% 5-إيثيل ثيوتيترازوليوم إلى الفيلم يمكن أن يقلل من معدل توهين الحساسية إلى 1/5 العينة دون إضافة.
مضادات الأكسدة المعدنية: في إضافات زيوت التشحيم، يمكن أن تمنع الأكسدة والتآكل عن طريق تشكيل طبقة امتصاص كيميائية على سطح المعدن. على سبيل المثال، في مواد تشحيم الطيران، عند إضافتها بمعدل 0.5%، يمكن تقليل تآكل زوج الاتصال الفولاذي بنسبة 40%، ويمكن خفض معامل الاحتكاك إلى 0.08.
مادة إضافية مضادة للتآكل للضغط الشديد-: في سوائل تشغيل المعادن، يمكن أن تشكل مخلبات مع أيونات معدنية، وتولد أغشية تشحيم تحت ظروف الضغط العالي، وتقلل من تآكل الأدوات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إضافة 1% 5-إيثيل ثيوتيترازوليوم إلى سائل القطع إلى إطالة عمر الأداة بمقدار مرتين وتقليل خشونة السطح المُشكَّل آليًا إلى Ra0.8 ميكرومتر.
في الزراعة، تركز التطبيقات بشكل أساسي على تخليق المبيدات الحشرية وتنظيم نمو النبات:
وسيط مبيدات الفطريات: عند تصنيع مبيدات الفطريات التريازول (مثل تيبوكونازول وبروبيكونازول)، فهو بمثابة مادة خام ذات سلسلة جانبية ويمارس تأثيرات مبيدة للجراثيم عن طريق تثبيط تخليق ستيرول غشاء الخلية الفطرية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل تأثير التحكم بالتبوكونازول على البياض الدقيقي في القمح إلى أكثر من 90%، مع مدة تصل إلى 45 يومًا.
منظم نمو النبات: بتركيزات منخفضة، يمكن لهذا المنتج محاكاة عمل الهرمونات الداخلية (مثل السيتوكينين) في النباتات، وتعزيز انقسام الخلايا واستطالتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل. على سبيل المثال رش 0.01%5-(إيثيلثيو)-1H-تيترازوليمكن للمحلول أثناء مرحلة حراثة الأرز أن يزيد عدد الحراثة بنسبة 20% ووزن الألف حبة بنسبة 5%.
التقنيات الناشئة: التطبيقات المبتكرة للطاقة الجديدة والمواد الإلكترونية
مع تقدم التكنولوجيا، تستمر التطبيقات في المجالات الناشئة في التوسع:
بطارية ليثيوم أيون مضافة: تضاف إلى المنحل بالكهرباء، ويمكن أن تشكل طبقة SEI مستقرة على سطح القطب السالب، وتمنع نمو تغصنات الليثيوم، وتحسن سلامة البطارية. أظهرت التجارب أن إضافة 1% 5-إيثيل ثيوتيترازوليوم إلى المنحل بالكهرباء يمكن أن يطيل عمر دورة بطاريات الليثيوم أيون إلى أكثر من 2000 مرة، مع معدل الاحتفاظ بالقدرة بنسبة 90%.
مقاوم الضوء لأشباه الموصلات: كعامل تشابك لمقاوم الضوء، يمكنه تعزيز مقاومة الحرارة ومقاومة التآكل لمقاوم الضوء، مما يلبي متطلبات العملية أقل من 14 نانومتر. على سبيل المثال، في الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV)، يمكن تحسين دقة مقاوم الضوء المعدل إلى أقل من 10 نانومتر، ويمكن تقليل خشونة عرض الخط (LWR) إلى 2 نانومتر.
مادة بوليمرية موصلة: في تطعيم البوليانيلين (PANI)، كنوع من مادة AP-، يمكن زيادة الموصلية إلى 100S/cm، والتي تستخدم في مواد الأقطاب الكهربائية المرنة. على سبيل المثال، في المكثفات الفائقة، يتمتع قطب البوليانيلين المخدر بسعة محددة تصل إلى 500F/g وكفاءة تفريغ شحن تبلغ 95%.

فيما يلي ثلاثة طرق اصطناعية لـ 5-إيثيلثيوتيترازوليوم:
أولاً، تفاعل ثيوأسيتات إيثيل وهيدروكسيد الصوديوم في الإيثانول للحصول على إيثيل 5-إيثيل ثيوتيترازولات. يتم بعد ذلك تفاعل هذا مع كلوريد الأوكساليل في أسيتو أسيتات الإيثيل ليعطي كلوريد 5-(إيثيلثيو)-1H-تترازوليوم-3-ييل. وأخيرًا، يتم تفاعل المنتج مع الأمونيا أو الهيدرازين للحصول عليه.
يتم تسخين ثيوأسيتات الإيثيل وحمض الفورميك وكبريتات الأمونيوم الزائدة ويتفاعلون في الميثانول للحصول على ثيوأسيتات الميثيل وكبريتات الأمونيوم. ثم أضف نترات النحاس ونتريت الصوديوم، واستمر في تفاعل التسخين للحصول على 5-(إيثيلثيو)-1H-تترازوليوم. أخيرًا، قم بتفاعله مع ماء الأمونيا في الماء للحصول على المنتج.
تفاعل حمض البابيتك والثيويثانول في الميثانول ينتج ميثيل 5- إيثيلثيو-2،4،6-تريازيسوبروبيونات. يتم بعد ذلك تفاعل هذا مع نترات النحاس ونتريت الصوديوم في الميثانول ليعطي 5-(إيثيلثيو)-1H-تترازوليوم. أخيرًا، قم بتفاعله مع ماء الأمونيا في الماء للحصول على المنتج.

5-(إيثيلثيو)-1H-تيترازولهو كبريت-يحتوي على مركب حلقي غير متجانس مع العديد من الخصائص الكيميائية النموذجية. وهذه بعض خواصه الكيميائية:
الاستقرار الحراري:
إنه غير مستقر عند درجة حرارة عالية وسهل التحلل، لذلك يجب تخزينه في مكان جاف وبارد.
القابلية للاحتراق:
وهي مادة صلبة قابلة للاشتعال، والتي تنبعث منها غازات سامة عندما تحترق تحت اللهب المكشوف أو درجة الحرارة العالية.
خاصية الأكسدة:
ويمكن أكسدته إلى أكسيد N -المناظر له بواسطة عوامل مؤكسدة.
الاختزال:
يمكن اختزاله إلى الإيمين المقابل له بواسطة عامل اختزال.
التفاعل:
يمكن أن يتفاعل مع العوامل المؤكسدة، وعوامل الاختزال، والأحماض، والقواعد، وما إلى ذلك لتوليد مركبات مختلفة.
رد فعل التكثيف:
يمكن أن يخضع لتفاعل التكثيف لتوليد سلسلة من المشتقات النشطة بيولوجيا، مثل مشتقات الألدول ومشتقات الإيمين.
فيما يتعلق بتاريخ تطور إيثيل ثيوتيترازول، فيما يلي بعض المعلومات ذات الصلة:
1. تم اكتشاف إيثيل ثيوترازول لأول مرة في الخمسينيات. في ذلك الوقت، كان العلماء في مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية يبحثون عن مركب ذو كثافة عالية-من الطاقة-لاستخدامه في وقود الصواريخ.
2. في الستينيات، بدأ استخدام إيثيل ثيوتيترازول في صناعة الألعاب النارية والألعاب النارية. وهي مادة حيوية مثالية لقدرتها على إطلاق كميات كبيرة من غاز النيتروجين، وبالتالي توفر درجة حرارة وضغط عاليين.
3. في الثمانينات، بدأ استخدام إيثيل ثيوتيترازول في صناعة المواد اللاصقة الموصلة والأسلاك الفضية. يمتلك إيثيلثيوتيترازول ألفة قوية مع أيونات الفضة ويمكن أن يشكل مجمعات الفضة، وبالتالي تحسين التوصيل والاستقرار.
4. في الأبحاث الطبية الحديثة، وجد أن إيثيل ثيوتيترازول له أنشطة محتملة مضادة للسرطان ومضادة للفيروسات. بسبب قدرته على التدخل في تخليق البروتين وانقسام الخلايا، يُعتقد أن لديه القدرة على علاج السرطان والالتهابات الفيروسية.
الوسم : 5-(إيثيلثيو)-1h-تيترازول كاس 89797-68-2، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، بالجملة، للبيع




