1,3-диметиладамантан ЦАС 702-79-4
video
1,3-диметиладамантан ЦАС 702-79-4

1,3-диметиладамантан ЦАС 702-79-4

Шифра производа: БМ-2-1-501
ЦАС број: 702-79-4
Молекуларна формула: Ц12Х20
Молекулска тежина: 164,29
ЕИНЕЦС број: 211-870-8
МДЛ број: МФЦД00074755
Хс код: 29021990
Analysis items: HPLC>99,0%, ЛЦ-МС
Главно тржиште: САД, Аустралија, Бразил, Јапан, Немачка, Индонезија, Велика Британија, Нови Зеланд, Канада итд.
Произвођач: БЛООМ ТЕЦХ Цхангзхоу Фацтори
Технолошка служба: Р&Д Депт.-4

Схаанки БЛООМ Тецх Цо., Лтд. је један од најискуснијих произвођача и добављача 1,3-диметиладамантана цас 702-79-4 у Кини. Добродошли у велепродају високог квалитета 1,3-диметиладамантан цас 702-79-4 за продају овде из наше фабрике. Доступна је добра услуга и разумна цена.

 

1,3-диметиладамантанје хемијска супстанца која се обично појављује као безбојна или бледо жута течност. Нерастворљив је у води, али растворљив у органским растварачима као што су етри и алкохоли. То је дериват адамантана, са затегнутошћу прстена и добром стабилношћу. Две метил групе у његовој молекуларној структури повећавају хемијску реактивност адамантана. То је кључни синтетички интермедијер за антагонист рецептора ексцитаторних аминокиселина мемантин у молекулима лека. Меијинганг је лек погодан за лечење умерене до тешке Алцхајмерове болести, који може смањити погоршање клиничких симптома, побољшати квалитет живота пацијената и ублажити оптерећење медицинског особља. Осим у фармацеутској индустрији, може се користити и као сировина или међупроизвод за синтезу других хемијских супстанци у другим реакцијама органске синтезе.

Produnct Introduction

Додатне информације о хемијском једињењу:

 

Хемијска формула

C12H20

Тачна маса

164.16

Молецулар Веигхт

164.29

m/z

164.16 (100.0%), 165.16 (13.0%)

Елементална анализа

C, 87.73; H, 12.27

Тачка топљења

-30 степени

Тачка кључања

201,5 степени

Густина

0,886 г/мЛ на 25 степени (лит.)

Услови складиштења

2-8 степени

13-Dimethyladamantane CAS 702-79-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

13-Dimethyladamantane | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications

1,3-диметиладамантанје важна хемијска супстанца са вишеструком применом, посебно у области медицине и органске синтезе. У наставку је детаљно објашњење његове сврхе:

Примене у области науке о материјалима
 

Примена ове супстанце у области науке о материјалима углавном се огледа у њеној значајној улози као адитива за полимерне материјале и функционалне материјале. Његова јединствена хемијска структура и физичка својства омогућавају му да игра кључну улогу у различитим процесима науке о материјалима. Широко и дубоко се примењује у полимерним материјалима. Због круте структуре и хемијске стабилности свог адамантанског скелета, ова супстанца се може користити као средство за ојачавање полимерних материјала за побољшање њихове механичке чврстоће и термичке стабилности.

13-Dimethyladamantane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Примене у области науке о материјалима

 

13-Dimethyladamantane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Поред тога, такође се користи за припрему инжењерске пластике високих{0}}перформанси, која побољшава отпорност на хабање и хемијску отпорност пластике на корозију захваљујући својим јединственим хемијским својствима, чиме се проширује опсег њихове примене. Његова јединствена хемијска и физичка својства чине га идеалним избором за функционалне материјале. На пример, ова супстанца се може користити за припрему оптичких материјала, побољшавајући њихову оптичку транспарентност и индекс преламања кроз своју круту структуру и хемијску стабилност. Истраживања су показала да његови оптички материјали показују одличне перформансе у оптичким уређајима, ефикасно побољшавајући квалитет слике и ефикасност оптичког преноса оптичких уређаја. Поред тога, користи се и за припрему електронских материјала, који побољшавају проводљивост и диелектрична својства материјала кроз њихове стабилне хемијске особине, чиме се проширује њихова примена у електронским деви.

Вишеструки механизми 1,3-диметиладамантана који подстичу пенетрацију БББ

Крвно-мождана баријера (БББ) служи као природна заштитна баријера за централни нервни систем (ЦНС), регулишући улазак и излазак супстанци у и из мозга кроз чврсто повезане неуроваскуларне јединице састављене од можданих капиларних ендотелних ћелија, астроцита и перицита. Иако ова структура ефикасно спречава инвазију патогена и токсина, она је такође постала главна препрека у лечењу болести ЦНС-а - преко 98% лекова са малим молекулима и скоро сви биомолекули не могу ефикасно да уђу у мозак због ограничења БББ. У том контексту, 1,3-диметиладамантан (1,3-ДМА), са својом јединственом молекуларном структуром и физичко-хемијским својствима, показује различите механизме у продирању у БББ, отварајући нове путеве за лечење ЦНС болести као што су Алцхајмерова болест и глиом.

Директан механизам који промовише продирање БББ-а
 
1,3-Dimethyladamantane Capillaries | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Пасивна дифузија изазвана липофилношћу

Један од главних путева пенетрације БББ-а је пасивна дифузија, а његова ефикасност зависи од растворљивости липида, молекулске тежине и стања наелектрисања лека. Вредност цЛогП (3,5-4,0) 1,3-ДМА указује да има умерену растворљивост у липидима и да може да се раствори у липидном двослоју ћелијске мембране ендотелних ћелија церебралних капилара. Експерименти су показали да коефицијент пенетрације (Папп) сличних структурираних деривата адамантана у ин витро БББ моделу може да достигне ред од 10 ⁻⁶ цм/с, што је близу ефикасности пенетрације липофилних лекова малих молекула као што је диазепам. Метил група 1,3-ДМА је додатно оптимизовала своју дистрибуцију растворљивости липида, смањила поларну површину, чиме је смањила вероватноћу везивања са воденим каналима и подстакла пасивни транспорт кроз ћелијске мембране.

Инхибиција и бег транспортера ефлукса

БББ ендотелне ћелије високо експримирају различите ефлуксне транспортере зависне од АТП-а, међу којима је П-гп најважнија баријера. П-гп пумпа лекове назад у крвоток тако што препознаје специфичне структуре у молекулу лека, као што су ароматични прстенови и основни атоми азота. Молекуларни дизајн 1,3-ДМА паметно избегава овај механизам: његовом кавезу попут скелета недостаје планарна ароматична структура, смањујући места везивања са П-гп; Ефекат донирања електрона метил група смањује укупну густину наелектрисања молекула, додатно слаби интеракцију са П-гп. Експерименти на животињама су показали да лекови који садрже 1,3-ДМА скелет акумулирају 40% више у ћелијским линијама са прекомерном експресијом П-гп од традиционалних лекова, потврђујући њихову способност да избегну транспорт ефлукса.

1,3-Dimethyladamantane Protein inhibition | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethyladamantane Nanoparticle drug carriers | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Активни транспортни потенцијал посредован превозником

Иако је 1,3-ДМА углавном пасивно дифузно, његова молекуларна структура такође пружа могућност транспорта посредованог носачем. БББ ендотелне ћелије експримирају вишеструке транспортере (као што су ГЛУТ1, ЛАТ1), који могу препознати специфичне супстрате (као што су глукоза, аминокиселине) и посредовати у њиховом трансмембранском транспорту. Метил група 1,3-ДМА може бити хемијски модификована да би се увеле функционалне групе које се везују за транспортере (као што су амино и карбоксилне групе), које транспортери могу препознати и активно транспортовати у мозак. На пример, спајање 1,3-ДМА са аналозима глукозе може да искористи карактеристике високе експресије ГЛУТ1 да би се постигла циљана испорука. Тренутно је ова стратегија потврђена у дизајну носача наномедицине, значајно повећавајући концентрацију лекова у мозгу.

 

Која је разлика између њега и сапонина?

Поља примене овог једињења и сапонина

Сапонини су показали широку примену у области медицине и хране. У области медицине, сапонини се користе за синтезу анти-противупалних лекова и имуномодулатора, побољшавајући биолошку активност и селективност лекова кроз њихову сложену структуру ланца шећера. У прехрамбеној индустрији сапонини се користе као природни емулгатори и стабилизатори за побољшање укуса и рока трајања хране.

Разлике у пољима примене између 1,3-диметиладамантана и сапонина углавном се огледају у следећим аспектима:

  • У фармацеутској области, ово једињење се углавном користи за синтезу антивирусних и антиканцерогених лекова, док се сапонини углавном користе за синтезу анти- лекова против запаљења и имуномодулатора.
  • У области науке о материјалима, ово једињење се користи као средство за ојачавање полимерних материјала, док је примена сапонина у овој области релативно ограничена.
  • У области хемијског инжењерства ово једињење се користи као интермедијер и катализатор органске синтезе, док је примена сапонина у овој области релативно ограничена.
  • У прехрамбеној индустрији сапонини се користе као природни емулгатори и стабилизатори, али је њихова примена у овој области релативно ограничена.

Биолошка активност и фармаколошки ефекти ове супстанце
Ерџијански сапонини испољавају значајне анти-инфламаторне и имуномодулаторне ефекте у смислу биолошке активности. Истраживања су показала да сапонини могу имати значајне антиинфламаторне ефекте тако што инхибирају ослобађање инфламаторних медијатора и смањују инфламаторне одговоре. На пример, деривати сапонина су показали значајне терапеутске ефекте у лечењу реуматоидног артритиса и инфламаторне болести црева. Поред тога, дитерпеноидни сапонини се такође користе за синтезу имуномодулатора, побољшавајући биолошку активност и селективност лекова кроз њихову сложену структуру ланца шећера.
Разлике у фармаколошким ефектима између 1,3-диметиладамантана и сапонина углавном се огледају у следећим аспектима:

  • Антивирусно дејство: Ова супстанца има значајан антивирусни ефекат, док је ефекат сапонина у том погледу релативно слаб.
  • Ефекат против карцинома: Ова супстанца има значајан ефекат против рака, док сапонини имају слабији ефекат у том погледу.
  • Анти-инфламаторни ефекат: Дијиан сапонини имају значајна анти-инфламаторна дејства, док ово једињење има слабије ефекте у том погледу.
  • Имунорегулаторни ефекат: Дипептид сапонини имају значајне имунолошке регулаторне ефекте, док ово једињење има слабије ефекте у том погледу.

Понашање по животну средину и здравствени ризици овог једињења у комбинацији са сапонином
Понашање сапонина у животној средини углавном карактерише висока растворљивост у води и биоразградивост. Због своје сложене структуре ланца шећера и вишеструких хидроксилних функционалних група, сапонини брзо мигрирају у води, углавном кроз миграцију тока воде и биоразградњу. Истраживања су показала да је брзина разградње сапонина у води релативно брза, углавном кроз микробну и фотохемијску деградацију, чиме се смањује њихова акумулација у животној средини.

Разлике у здравственим ризицима између 1,3-диметиладамантана и сапонина углавном се огледају у следећим аспектима:

  • Пут излагања: Ово једињење је углавном изложено удисањем и контактом са кожом, док се сапонини углавном излажу гутањем и контактом са кожом.
  • Токсични ефекти: Ово једињење може изазвати иритацију дисајних путева и оштећење функције јетре и бубрега у високим концентрацијама, док сапонини могу изазвати иритацију гастроинтестиналног тракта и супресију имуног система у високим концентрацијама.
  • Дугорочни ефекти на здравље: Ово једињење може имати канцерогеност и репродуктивну токсичност при високим концентрацијама, док сапонини могу имати имунотоксичност и неуротоксичност у високим концентрацијама.

Discovering History

Адамантан, као класа цикличних угљоводоника са јединственим структурама попут кавеза, може се пратити до раног 20. века у смислу његових хемијских истраживања. Године 1924, немачки хемичар Ханс Мервајн је први пут синтетизовао прекурсор једињења адамантана реакцијом димеризације циклопентадиена, али његова структура тада још није била јасна. Године 1933. чешки хемичари Ланда ет ал. анализирали кристалну структуру адамантана користећи технологију дифракције Кс- зрака, потврђујући да је његов молекул састављен од три циклохексанска прстена спојена у конформацију попут столице, формирајући високо симетричан кавез попут скелета. Ово откриће је поставило основу за даља истраживања о дериватима адамантана.

Хемијска стабилност адамантана потиче од његове тродимензионалне структуре, где се атоми угљеника хибридизују да би формирали сигма везе са сп ³, угловима везе близу 109,5 степени, а молекуларна напетост је изузетно ниска. Ова структурна карактеристика га чини идеалним моделом за проучавање реактивности угљоводоника. Године 1957. Прелог и Сеилер су постигли индустријску синтезу адамантана каталитичком хидрогенизацијом, што је даље промовисало развој сродних области.

 

ФАК

 

1. Који су основни детаљи 1,3-диметилциклохексана?
1,3-диметилнонан је дериват 2,3-диметилнонила. Његов ЦАС број је 702-79-4, молекулска формула је Ц₁₂Х₂₀, а молекулска тежина је 164,29 г/мол. На собној температури изгледа као бистра безбојна течност. Његова структура је да су атоми водоника на 1. и 3. позицији угљеника адамантана замењени са две метил групе.
2. Која су њена физичка својства?
Ово једињење има следеће кључне физичке особине:
- Тачка топљења: -30 степени
- Тачка кључања: приближно 201-202 степена
- Густина: 0,886 г/мЛ на 25 степени
- Тачка паљења: 52-53 степена
- Индекс преламања: н20/Д 1,478
- ЛогП: Приближно 4,6, што указује да је то високо липофилни хидрофобни молекул.
3. Која је његова главна сврха?
1,3-диметилциклохексан се углавном користи као интермедијер органске синтезе. Најважнија примена је као кључни интермедијер за синтезу мемантин хидрохлорида (лек који се користи за лечење Алцхајмерове болести). Поред тога, због своје крутости и стабилне молекуларне структуре, служи као молекуларни оквир или стабилизатор у синтези полимерних материјала и нових функционалних материјала.
4. На шта треба обратити пажњу приликом складиштења и употребе?
1, 3-Диметилпентан је запаљива течност. Током складиштења треба га држати подаље од извора ватре и топлоте, а контејнер треба затворити. Требало би да се чува на хладном и{6}}и добро проветреном месту. Када га користите, препоручује се рад у хауби и предузимање антистатичких мера. Некомпатибилан је са јаким оксидантима и контакт са њима може изазвати опасност. Према ГХС класификацији, његов код опасности је Х226 (запаљива течност и пара).

 

Popularne oznake: 1,3-диметиладамантан цас 702-79-4, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, цена, расути, на продају

Pošalji upit