4-Amínó-3,5-díklórasetófenóner lífrænt efnasamband með ákveðna mólformúlu og mólmassa (C8H7Cl2NO, mólþyngd 204,05), sem venjulega sýnir drapplitaða eða gulleita kristalla. Bræðslumark þess er á bilinu 158-166 gráður, suðumark er um 351,5 gráður (við 760 mmHg þrýsting) og eðlismassi þess er um 1,4±0,1 g/cm³. Auk þess er það óleysanlegt í köldu vatni, en örlítið leysanlegt í heitu vatni og leysanlegt í lífrænum leysum eins og etanóli, eter, benseni og svo framvegis. Það er hægt að nota sem lyfjafræðileg milliefni og dýrafóðuraukefni. Að auki er einnig hægt að nota 4-Amínó-3,5-dílórasetófenón við myndun annarra fínefna efna, eins og litarefni og krydd.
|
|
|

|
|
|
| Efnaformúla | C8H7Cl2NO |
| Mólþyngd | 204.05 |
| Nákvæm messa | 202.99 |
| m/z | 202.99 (100.0%), 204.99 (63.9%), 206.98 (10.2%), 203.99 (8.7%), 205.99 (5.5%) |
| Frumefnagreining | C, 47,09; H, 3,46; Cl, 34,75; N, 6,86; O, 7,84 |
| Bræðslumark | 162-166 gráður (lit.) |
| Suðumark | 351,5±42,0 gráður (spáð) |
| Þéttleiki | 1.2748 (gróft áætlað) |
| Brotstuðull | 1.5500 (áætlun) |
| Geymsluskilyrði | Geymið á dimmum stað, óvirku andrúmslofti, stofuhita |
| Leysni | DMSO (smá), metanól (smá) |
| Form | Solid |
| Sýrustigsstuðull (pKa) | -1,72±0,10(spáð) |
| Litur | Ljósbrúnn til brúnn |

Við erum birgir4-Amínó-3,5-Díklórasetófenón.
Athugasemd: BLOOM TECH(síðan 2008), ACHIEVE CHEM-TECH er dótturfyrirtæki okkar.
Eftirfarandi eru ítarleg skref og samsvarandi efnajöfnur til að fá 3,5-díklór-4-amínóasetófenón með því að klóra p-amínóasetófenón:
Hvarf p-amínóasetófenóns við saltsýru: C6H4CH2CH2N++HCl → C6H4CH2CH2NH2+HCl
Framleiðsla p-amínóasetófenónhýdróklóríðs: C6H4CH2CH2OH+HCl → C6H4CH2CH2Cl+H2O
Framleiðsla efnasamböndum sem byggjast á ímíni: C6H4CH2CH2Cl+CH3Ó → C6H4CH(CH3)CH2OH+HCl
Undirbúningur pýridínhringefnasambanda: C6H4CH(CH3)CH2OH+O2 → C6H4CH(CH3)COOH+H2O
Vatnsrofsviðbrögð: C6H4CH(CH3)COOH+H2O → C6H4CH(CH3)COO(-)+H(+)+HCOOH
Þvottur og þurrkun: C6H4CH(CH3)COO(-)+vatnsfrítt etanól → C6H4CH(CH3)COOH+(CH3) 2CHOH
Tilraunaskref
Setjið para amínóasetófenón (AR) og vatnsfrí saltsýra (AR) sérstaklega í þurr og hrein bikarglas til notkunar síðar.
Tilreiðsla saltsýrulausnar: Bætið viðeigandi magni af óblandaðri saltsýru í bikarglas sem inniheldur lítið magn af vatni, hrærið vel og kælið niður í stofuhita.
Undirbúningur p-amínóasetófenónhýdróklóríðs: Bætið p-amínóasetófenóni hægt við ofangreinda saltsýrulausn, hrærið á meðan bætt er þar til það er alveg uppleyst. Látið síðan lausnina standa í nokkurn tíma til að skilja botnfallið að fullu.
Undirbúningur efnasamböndum sem eru byggðar á ímíni: Eftir að óleysanlegu lausnin af p-amínóasetófenónhýdróklóríði hefur verið síuð frá í fyrra skrefi, bætið við viðeigandi magni af leysi eins og metanóli eða etanóli í dropatali til að breyta því í efnasambönd sem byggjast á ímíni. Gefðu gaum að því að stjórna hröðun dropa til að forðast of mikla oxun sem leiðir til myndunar- aukaafurða.
Undirbúningur pýridínhringefnasambanda: Bætið ímínefnasambandinu sem fékkst í fyrra skrefi hægt út í leysi sem inniheldur pýridín (eins og pýridín, pýridín osfrv.) undir hræringu og haltu hitastigi ekki yfir 60 gráður. Eftir að dreypi er lokið skaltu halda áfram að hræra í ákveðinn tíma til að klára hvarfið.
Vatnsrofsviðbrögð: Vatnsrofið pýridínhringefnasambandið sem fékkst í fyrra skrefi í blöndu af pýridínhringsamböndum og pýridínketónum. Sértæka aðgerðin er að bæta blöndunni við hæfilegt magn af vatni, hita það í um 80 gráður og halda áfram að hræra í ákveðinn tíma þar til öllum pýridínketónum er breytt í pýridín.
Þvottur og þurrkun: Sía út umframvatn úr vörunni sem fékkst í fyrra skrefi, þvoðu það einu sinni með vatnsfríu etanóli og settu það síðan á vel loftræst svæði til að loftþurrka náttúrulega til að fá markafurðina 3,5-díklóró-4-amínóasetófenón.

4-Amínó-3,5-Díklórasetófenón(CAS númer: 37148-48-4) er mikilvægt lyfjafræðilegt milliefni með víðtæka notkun á lyfjafræðilegu sviði. Eftirfarandi er ítarleg könnun á notkun þess á lyfjafræðilegu sviði, með það að markmiði að greina ítarlega og djúpt mikilvægi þess og hugsanlegt gildi.
Sem milliefni hósta- og astmabælandi lyfsins ketókónazól
Þekktasta-notkunin er sem milliefni í myndun hósta- og astmalyfja, eins og Quechuanxin (einnig þekkt sem Chuankening, Chuankening töflur o.s.frv.). Ketamín er mjög áhrifaríkt nýtt lyf sem aðallega er notað til að meðhöndla öndunarfærasjúkdóma eins og barkabólgu og astma, sérstaklega við þolnum astma og astma hjá öldruðum.
(1) Lyfjafræðileg áhrif ketókónazóls
Ketamín dregur aðallega úr astmaeinkennum með því að hindra samdrátt sléttra berkjuvöðva, víkka berkjur. Það getur einnig dregið úr viðbrögðum í öndunarvegi, dregið úr losun bólgumiðla og þannig dregið úr bólgu í öndunarvegi og bjúg. Að auki hefur ketókónazól einnig ofnæmisáhrif, sem geta hindrað losun ofnæmismiðla og dregið úr ofnæmisviðbrögðum.
(2) Hlutverk í myndun clenbuterols
Sem lykil milliefni tekur það þátt í röð efnahvarfa í nýmyndunarferli klórtetracýklíns. Þessi viðbrögð fela í sér útskiptingu, viðbót, þéttingu osfrv., sem að lokum leiðir til framleiðslu á klórtetracýklíni, sem hefur hósta- og astmastillandi áhrif. Þess vegna hafa gæði þess og hreinleiki veruleg áhrif á myndun og virkni klórtetracýklíns.
Notkun annarra lyfjafræðilegra milliefna
Auk þess að þjóna sem milliefni fyrir clenbuterol, getur það einnig verið notað til að búa til önnur lyfjafræðileg milliefni sem gegna mikilvægu hlutverki í lyfjaframleiðsluferlinu.
(1) Búðu til önnur hósta- og astmabælandi lyf
Auk ketókónazóls er einnig hægt að nota það til að búa til önnur hósta- og astmalyf. Þessi lyf hafa lyfjafræðileg áhrif svipuð og clenbuterol, en með mismunandi efnafræðilega uppbyggingu og verkunarmáta. Með því að kynna það er hægt að þróa fleiri hósta- og astmabælandi lyf með einstaka lækningaáhrifum og minni aukaverkunum.
(2) Búðu til aðrar tegundir lyfja
Það er einnig hægt að nota til að búa til aðrar tegundir lyfja, eins og -bólgueyðandi lyf, -æxlislyf o.s.frv. Í nýmyndunarferli þessara lyfja, sem lykilmilliefni, taka þau þátt í efnahvörfum og mynda að lokum lyfjasameindir með sérstök lyfjafræðileg áhrif.
Umsókn í lyfjaþróun
Það hefur einnig hugsanlegt notkunargildi í lyfjaþróun. Einstök efnafræðileg uppbygging þess og eiginleikar gera það að einu af mikilvægu efnasamböndunum í lyfjaþróun.
(1) Sem upphafspunktur fyrir þróun nýrra lyfja
Það getur þjónað sem upphafspunktur fyrir þróun nýrra lyfja og með efnafræðilegum breytingum og breytingum er hægt að þróa ný lyf með ný lyfjafræðileg áhrif og minni aukaverkanir. Þetta nýja lyf gæti haft fjölbreyttari meðferðir og meiri virkni.
(2) Sem fyrirmyndarefnasamband fyrir lyfjaskimun
Það getur einnig þjónað sem fyrirmynd efnasambands fyrir lyfjaskimun. Með því að bindast markpróteinum eða viðtökum er hægt að meta virkni þeirra og sækni, sem veitir sterkan stuðning við þróun nýrra lyfja.
Önnur forrit á sviði læknisfræði
Til viðbótar við ofangreindar umsóknir hefur það einnig önnur hugsanleg notkunargildi á lyfjafræðilegu sviði.
(1) Sem greiningarhvarfefni
Hægt að nota sem greiningarhvarfefni fyrir efnagreiningu og greiningu. Einstakir efnafræðilegir eiginleikar þess gera það að lykilhvarfefni í ákveðnum efnahvörfum, sem hjálpar vísindamönnum að skilja og greina eiginleika efna nákvæmari.
(2) Sem rannsóknarefni í umbrotum lyfja
Það er einnig hægt að nota sem rannsóknarhlut fyrir umbrot lyfja. Með því að rannsaka efnaskiptaferli þess í líkamanum getum við skilið frásog, dreifingu, umbrot og útskilnað lyfja í líkamanum, sem veitir sterkan stuðning við þróun nýrra lyfja.
Það hefur mikið notkunargildi á sviði læknisfræði. Sem lykilefni hósta- og astmabælandi ketókónazóls gegnir það einnig mikilvægu hlutverki í þróun nýrra lyfja, rannsóknum á efnaskiptum lyfja og öðrum þáttum. Í framtíðinni, með stöðugum framförum í lyfjatækni og dýpkun nýrra lyfjarannsókna og þróunar, beitingu4-Amínó-3,5-Díklórasetófenóná lyfjasviði verði umfangsmeiri. Jafnframt er einnig nauðsynlegt að efla umhverfisvernd og öryggisráðstafanir til að tryggja öryggi og sjálfbærni við framleiðslu og notkun.

3,5-díklór-4-amínóasetófenón (CAS númer: 37148-48-4), sem mikilvægt arómatískt ketónefnasamband, á sér rannsóknar- og þróunarsögu allt aftur til miðrar 20. aldar. Það hefur gengið í gegnum mikilvægt stig frá grunnrannsóknum á nýmyndun til iðnaðarnotkunar, og hefur smám saman orðið ómissandi milliefni á sviðum eins og læknisfræði, skordýraeitur og efnisfræði.
Nýmyndunin var upphaflega upprunnin frá rannsóknareftirspurn eftir klóruðum arómatískum ketónsamböndum. Snemma nýmyndunaraðferðir voru aðallega byggðar á rafsæknum útskiptahvörfum, með því að setja klóratóm og amínóhópa á bensenhringinn, fylgt eftir með innleiðingu asetýlhópa. Til dæmis, á fimmta áratugnum, notuðu vísindamenn 4-amínóasetófenón sem hráefni og settu klórgas inn í lausn af ísediksýru til klórunarhvarfa. Með því að stjórna hvarfskilyrðunum (eins og hitastigi og innspýtingarhraða klórgas) tókst að útbúa 3,5-díklór-4-amínóasetófenón. Afrakstur þessarar aðferðar er um 50%, þó skilvirknin sé tiltölulega lítil, leggur hún grunninn að síðari rannsóknum.
Á áttunda áratugnum, með framförum í lífrænni nýmyndunartækni, fóru vísindamenn að kanna skilvirkari nýmyndunarleiðir. Til dæmis, byrjað á 2,6-díklóranilíni, innleiðingu asetýlhópa með asýlerunarhvarfi og síðan hreinsun með endurkristöllun, er hægt að fá háhreinar vörur. Þessi aðferð einfaldar ekki aðeins aðgerðaskref, heldur bætir einnig afraksturinn verulega (allt að 80% eða meira), og verður mikilvæg viðmiðun fyrir iðnaðarframleiðslu.
Á níunda áratugnum, með aukinni eftirspurn eftir þessu efni í iðnaði eins og læknisfræði og skordýraeitur, varð iðnaðarframleiðsla þess rannsóknaráhersla. Innlend efnafyrirtæki, eins og Zhongshan Dixin Chemical Co., Ltd. og Jiangsu Pulesi Biotechnology Co., Ltd., hafa náð stórum-framleiðslu með því að fínstilla hvarfaðstæður og bæta hönnun búnaðar. Til dæmis, með því að nota samfellda klórunarhvarfabúnað, er hægt að stjórna magni klórgass sem er innleitt nákvæmlega til að draga úr myndun aukaafurða; Með því að nota endurheimt leysiefna er hægt að draga úr framleiðslukostnaði og lágmarka umhverfismengun.
Á sama tíma hafa vísindamenn einnig þróað græna myndun ferla. Til dæmis, með því að nota koparbrómíð í stað fljótandi bróms sem brómunarhvarfefni, forðast notkun mjög eitraðs bróms og bætir hvarföryggi; Með því að skipta út hefðbundnum afoxunarefnum fyrir hvatavetnunarminnkun hefur losun úrgangs minnkað. Þessar nýjungar gera framleiðslu þeirra umhverfisvænni og stuðla að sjálfbærri þróun iðnaðarins.
Inn í 21. öldina eru umsóknareitirnir stöðugt að stækka. Á sviði læknisfræði, sem lykil milliefni fyrir myndun hósta- og astmabælandi ketókónazóls, heldur eftirspurn þess áfram að aukast. Til dæmis getur 4-amínó-3,5-díklór-alfa-brómasetófenón, sem er búið til með brómunarhvarfi, framleitt enn frekar stöðugar samsætumerktar klenbúteról efnasambönd fyrir rannsóknir á efnaskiptum lyfja.
Á sviði efnafræði gerir arómatísk ketónuppbygging það mikilvæg einliða til að útbúa hagnýt fjölliðaefni. Til dæmis er hægt að nota afleiður þess til að búa til ljósljómandi efni, fljótandi kristalskjáefni o.s.frv., og hafa hugsanlega notkunargildi í skjátækni, sjónskynjun og öðrum sviðum.
maq per Qat: 4-Amínó-3,5-díklórasetófenón CAS 37148-48-4, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, kaup, verð, magn, til sölu







