Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 2,6-piridindikarboksilne kiseline cas 499-83-2 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetne 2,6-piridindikarboksilne kiseline cas 499-83-2 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
2,6-piridindikarboksilna kiselinaje organsko jedinjenje sa CAS 499-83-2 i hemijskom formulom C7H5NO4. To je bijeli ili svijetlo žuti kristalni prah sa blagim iritirajućim mirisom. Rastvorljiv u organskim rastvaračima kao što su voda, etanol i eter, slabo rastvorljiv u benzenu, hloroformu, itd. Stabilan na sobnoj temperaturi, ali se lako raspada na visokim temperaturama. Važan je međuprodukt u sintezi lijekova sa širokim spektrom primjena. Može se koristiti za sintetizaciju 2,6-diacetilpiridina, 2,6-diamino-4-kloropiridina, a može se koristiti i za sljedeći korak sinteze spojeva metalnih liganda, funkcionalnih materijala i farmaceutskih intermedijera. Piridin-2,6-dikarboksilna kiselina prirodno postoji u bakterijskim sporama, ali njen sadržaj je nizak i ne može zadovoljiti potražnju, što otežava ekstrakciju. Nije pogodan za industrijsku proizvodnju i primjenu. Prvi izvještaj o sintetičkoj literaturi bio je 1935. godine, u kojem su Alvin W. Singer i sm mcelvain oksidirali 2,6-dimetilpiridin u vodi sa kalijum permanganatom u prinosu od 64%. U industriji se 2,6-dimetilpiridin obično priprema metodom oksidacije. Piridin-2,6-dikarboksilna kiselina oslobađa se iz spora termofilnih bakterija masnih kiselina ubijenih sterilizacijom pod visokim pritiskom; Inducira agregaciju hitozanom stabiliziranih zlatnih nanočestica i mijenja boju otopine iz crvene u plavu.

|
Hemijska formula |
C7H5NO4 |
|
Tačna masa |
167.02 |
|
Molecular Weight |
167.12 |
|
m/z |
67.02 (100.0%), 168.03 (7.6%) |
|
Elementalna analiza |
C, 50.31; H, 3.02; N, 8.38; O, 38.29 |
|
|
|

Ovo je naš napredni proizvod2,6-piridindikarboksilna kiselina. Napomena: BLOOM TECH (od 2008.), ACHIEVE CHEM-TECH je naša podružnica.
Sintetička piridin-2,6-dikarboksilna kiselina: u 1000 ml stavite 500 ml vode, 2,0 g inicijatora amonijum persulfata, 2,0 g katalizatora cutpp1, 100 g sirovog materijala 2,6-dimetilpiridina u 1000 ml bocu sa tri grla, zagrejte tikvicu sa 3 grla na kraju, zagrejte do kraja reakcije. do 80 stepeni, kontrolisati temperaturu do 80 stepeni, nakon reakcije tokom 3h, HPLC detekcija pokazuje da je stopa konverzije 98,0%, zaustavite dovod vazduha, filtrirajte hemijsku knjigu i povratite katalizator, dodajte rastvor natrijum hidroksida sa koncentracijom masenog procenta od 15% u filtrat, podesite pH na 9, pustite da odstoji za koncentraciju vode sa nižim slojem kiseline, rastvorom klorohidrata, odvojenim slojem klora. 15%, podesiti pH na 5, istaložiti, filtrirati i osušiti filter kolač na sobnoj temperaturi pod sniženim pritiskom da se dobije 150,3 g proizvoda. Molarni prinos: 96,4%. Čistoća proizvoda bila je 99,84% prema HPLC.


2,6-piridindikarboksilna kiselinamože se koristiti za pripremu 2,6-piridindietanola, 2,6-disupstituirani piridin je važna klasa intermedijera organske sinteze, posebno 2,6-piridindietanol ima snažnu primjenu. Hidroksilne grupe mogu se dobiti u aldehide, halogenirane ugljovodonike, amino i mnoge druge funkcionalne grupe, a zatim sintetizirati druga važna jedinjenja. Osim toga, zbog zamjene položaja 2 i 6, mogu se generirati i makrociklična jedinjenja, koja se široko koriste u sintezi i imaju veliku istraživačku vrijednost.
![]() |
![]() |
Upotreba piridin-2,6-dikarboksilne kiseline u ekstrakciji metalnih jona je veoma važna. Kao organski ligand, može formirati stabilne komplekse sa raznim ionima metala, čime se postiže ekstrakcija i odvajanje metalnih jona.
+
-
U ekstrakciji metalnih jona, može djelovati kao ligand da se veže za ciljni metalni ion, formirajući rastvorljive komplekse. Formiranje ovog kompleksa omogućava da se ioni metala odvoje od rastvora, koji se zatim mogu odvojiti od kompleksa centrifugiranjem, filtracijom, ispiranjem i drugim operacijama.
Primjena u ekstrakciji metalnih jona ima sljedeće prednosti:
(1) Visoka selektivnost: Može formirati stabilne komplekse sa specifičnim metalnim jonima, čime se postiže visoko selektivna ekstrakcija metalnih jona.
(2) Visoka efikasnost ekstrakcije: Može formirati komplekse sa raznim metalnim jonima, čime ima visoku efikasnost ekstrakcije.
(3) Jednostavan za rukovanje: piridin-2 6-dikarboksilna kiselina ima dobru rastvorljivost, lako se vezuje za ciljne metalne jone, a formirani kompleks ima dobru stabilnost, što ga čini lakim za odvajanje i prečišćavanje.
Što se tiče ekstrakcije jona metala, piridin-2 6-dikarboksilna kiselina ima širok spektar primjena i može se koristiti za ekstrakciju raznih metalnih jona, kao što su bakar, cink, gvožđe, kobalt, nikl, itd. Na primjer, u ekstrakciji bakra, piridin-2 6-dikarboksilna kiselina se može koristiti kao spoj sa bakrom, tako da se formiraju kompleksi sa bakrom. postizanje ekstrakcije bakra. Ima širok spektar primjena u području nosača lijekova. Kao organsko jedinjenje, može se vezati za molekule lijeka kako bi formirao stabilan nosač lijeka, čime se postiže ciljana isporuka i kontrolirano oslobađanje lijekova.
U području nosača lijekova može poslužiti kao ligand za nosače lijekova i formirati stabilne komplekse s molekulima lijeka. Formiranje ovog kompleksa omogućava da se molekuli lijeka inkapsuliraju unutar ili izvan molekula piridin-2 6-dikarboksilne kiseline, formirajući kompleks sa posebnim svojstvima.
+
-
Ovaj kompleks može postići ciljanu isporuku i kontrolirano oslobađanje lijekova na različite načine unutar tijela. Na primjer, unošenjem kompleksa u tijelo oralnim putem ili injekcijom, kompleks može polako oslobađati lijek u tijelu, čime se postiže produženo oslobađanje lijeka. Istovremeno, može se vezati i za specifične receptore ćelijske površine kako bi se postigla ciljana isporuka lijeka.
Primena u oblasti nosača lekova ima sledeće prednosti:
(1) Poboljšanje stabilnosti lijeka: Može formirati stabilne komplekse s molekulima lijeka, čime ih štiti od vanjskog oštećenja okoline i poboljšava stabilnost lijeka.
(2) Ostvarite odloženo oslobađanje lijeka: Može poslužiti kao nosač lijeka za polagano oslobađanje lijeka u tijelu, čime se postiže odloženo oslobađanje lijeka. Ovaj efekat produženog oslobađanja može smanjiti nuspojave lijekova i poboljšati njihovu efikasnost.
(3) Ciljana isporuka lijeka: Može se vezati za specifične receptore ćelijske površine kako bi se postigla ciljana isporuka lijeka. Ova ciljana isporuka može povećati koncentraciju lijekova na mjestu lezije, čime se povećava efikasnost lijekova.
(4) Smanjenje nuspojava lijekova: Kao nosač lijeka, može smanjiti količinu korištenog lijeka, čime se smanjuju nuspojave lijeka.
(5) U oblasti isporuke lijekova ima širok spektar primjena i može se koristiti za isporuku različitih vrsta lijekova, kao što su lijekovi protiv raka, anti-lijekovi, antibiotici, itd. Na primjer, u isporuci -lijekova protiv raka,2,6-piridindikarboksilna kiselinamože se koristiti kao nosač za isporuku -lijekova protiv raka na mjesto tumora, čime se poboljšava efikasnost lijekova protiv-lijekova protiv raka i smanjuju nuspojave.
Biološki značaj DPA
► Uloga u bakterijskim endosporama
DPA je zaštitni znak bakterijskih endospora, formiranih od vrsta poputBacillusiClostridiumpod stresom. Sadrži:
Kalcijum-DPA kompleks: vezuje Ca²⁺ u omjeru 1:1, formirajući helat koji stabilizira DNK spora i proteine.
Toplotna zaštita: Smanjuje sadržaj vode u sporama, sprječavajući denaturaciju izazvanu toplinom{0}}.
Okidač klijanja: Oslobađanje Ca²⁺-DPA tokom rehidracije spora pokreće metaboličku aktivnost.
Dijagnostičke aplikacije:
Fluorescentne boje (npr. terbijum-DPA kompleksi) otkrivaju spore u sigurnosti hrane i bioodbrani.
► Farmakološki potencijal
Antimikrobno djelovanje: derivati DPA inhibiraju stvaranje bakterijskog biofilma narušavanjem homeostaze kalcija.
Sredstva protiv raka: Metalni-DPA kompleksi (npr. platina-DPA) pokazuju citotoksičnost protiv tumorskih ćelija putem DNK interkalacije.
Neuroprotekcija: DPA uklanja reaktivne vrste kiseonika (ROS), nudeći potencijal u terapiji Alchajmerove bolesti.
Industrijske i tehnološke primjene

Koordinirajuća hemija i kataliza
DPA-ova tridentatna kelirajuća sposobnost čini ga svestranim ligandom u:
Metalni-Organski okviri (MOF): MOF-ovi zasnovani na DPA-imaju velike površine za skladištenje gasa (npr. hvatanje CO₂).
Homogena kataliza:
Paladij-DPA kompleksi kataliziraju reakcije križnog spajanja Suzuki-Miyaura{2}}.
Rutenijum-DPA kompleksi posreduju u hidrogenizaciji alkena.
Nauka o materijalima
Polimerni aditivi: DPA poboljšava termičku stabilnost poliamida i epoksidnih smola.
Inhibitori korozije: folije na bazi DPA- štite čelične površine u kiselim sredinama.


Analytical Chemistry
Kromatografija: Derivati DPA služe kao stacionarne faze u HPLC za odvajanje aromatičnih jedinjenja.
Spektroskopija: Terbij-DPA kompleksi emituju intenzivnu fluorescenciju, omogućavajući detekciju metala u tragovima (npr. Ca²⁺ u biološkim uzorcima).
Inovacije i budući pravci
► Održiva sinteza
Fotokatalitička oksidacija: Upotreba nanočestica TiO₂ i vidljive svjetlosti za oksidaciju 2,6-lutidina bez jakih kiselina.
Hemija protoka: reaktori s kontinuiranim{0}}protokom poboljšavaju prinos i smanjuju upotrebu rastvarača u proizvodnji DPA.
► Napredna isporuka lijekova
Nanonosači: Inkapsuliranje DPA u lipozome ili mezoporozni silicijum povećava bioraspoloživost i cilja na specifična tkiva.
Prolijekovi: Esterifikovanje karboksilnih grupa DPA poboljšava propusnost membrane, uz enzimsko cepanje koje oslobađa aktivni DPA intracelularno.
► Bio-Bio inspirisani materijali
Spore-Mimetički premazi: Uključivanje Ca²⁺-DPA kompleksa u polimerne matrice stvara prevlake{2}}otporne na toplotu za elektroniku.
Samozacjeljujući polimeri: DPA-bazirane dinamičke kovalentne veze omogućavaju materijalima da autonomno popravljaju pukotine.
► Vještačka inteligencija u DPA istraživanju
Mašinsko učenje: Predviđanje DPA-kompleksnih struktura metala i katalitičkih aktivnosti za ubrzanje dizajna liganda.
Robotika: visoko-probirni pregled derivata DPA za antimikrobna ili antikancerogena svojstva.
2,6-Piridindikarboksilna kiselina zauzima jedinstvenu nišu na raskrsnici hemije, biologije i nauke o materijalima. Njegove dvostruke karboksilne grupe i piridinski dušik daju izuzetna svojstva kelata, omogućavajući primjenu od detekcije bakterijskih spora do zelene katalize. Dok izazovi poput sintetičkog otpada i bioloških barijera i dalje postoje, inovacije u održivoj sintezi, nanotehnologiji i dizajnu vođenom umjetnom inteligencijom{6}} spremne su da prevaziđu ove prepreke. Kako industrije daju prioritet ekološki-materijalima visokih performansi, uloga DPA u biotehnologiji, skladištenju energije i naprednoj proizvodnji će se proširiti, učvršćujući svoj status "malog molekula s velikim potencijalom".
Popularni tagovi: 2,6-piridindikarboksilna kiselina cas 499-83-2, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, prodaja






