Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 3-cijanoindola cas 5457-28-3 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutih visokokvalitetnih 3-cijanoindol cas 5457-28-3 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
3-cijanoindol, hemijska formula C9H6N2, molekulska težina 146,16 g/mol. To je aromatično jedinjenje sa benzenskim i indolnim prstenovima. U molekularnoj strukturi, atomi azota su povezani sa atomima ugljenika indolnog prstena, dok je cijano (- CN) vezan za benzenski prsten. To je bijela do svijetložuta kristalna čvrsta supstanca. Njegov izgled može varirati ovisno o eksperimentalnim uvjetima i čistoći. To je jedinjenje sa fluorescentnim svojstvima. Pobuđen je ultraljubičastim svjetlom (na primjer, sa talasnom dužinom od λ= 280 nm) može emitovati plavu do plavo-zelenu fluorescenciju. Ovo ima značajan potencijal primjene u oblastima biomarkera i optičkih materijala. Zbog prisustva cijanidnih grupa unutar svojih molekula, ima određenu hemijsku reaktivnost. Može sudjelovati u uobičajenim organskim reakcijama kao što su nukleofilna supstitucija, reakcije ciklizacije i reakcije tiolacije. Ove reakcije se mogu koristiti za sintetizaciju derivata 3 cijanoindola i njihovu primjenu u oblastima kao što su organska sinteza i farmaceutska hemija. Može se koristiti kao analitički reagens u hemijskim analizama. Može formirati stabilne komplekse za detekciju i odvajanje metalnih jona.

|
Hemijska formula |
C9H10ClNO2 |
|
Tačna masa |
199 |
|
Molecular Weight |
200 |
|
m/z |
199 (100.0%), 201 (32.0%), 200 (9.7%), 202 (3.1%) |
|
Elementalna analiza |
C, 54,15; H, 5,05; Cl, 17,76; N, 7,02; O, 16.03 |
|
|
|

Indol i njegovi derivati su klasa spojeva jedinstvene strukture i bogate biološke aktivnosti, široko prisutnih u prirodi, a mnogi alkaloidi sadrže strukture indolnog prstena.3-cijanoindol, kao važan derivat indola, ima jedinstvena hemijska i fizička svojstva zbog prisustva i indolnog prstena i cijano grupa sa posebnim hemijskim svojstvima u svom molekulu, čime pokazuje značajnu primenu u više oblasti. Ovaj članak će se fokusirati na primjenu 3-cijanoindola u oblasti medicine, nauke o materijalima i organske sinteze.
Upotreba 3-cijanoindola u farmaceutskoj oblasti
Kao intermedijer u sintezi lijekova
Mnoga jedinjenja sa antikancerogenom aktivnošću sadrže indolne strukture, a 3-cijanoindol je važan početni materijal za sintezu takvih lekova protiv raka. Na primjer, u sintezi određenih inhibitora indol topoizomeraze, 3-cijanoindol može konstruirati molekularne skelete lijeka sa specifičnim farmakoforama kroz niz kemijskih reakcija kao što su nukleofilna supstitucija, ciklizacija, itd. Ovi inhibitori topoizomeraze mogu ometati replikaciju i proces replikacije DNA stanica raka u tranhi proliferacija ćelija raka. 3-cijanoindol se također može koristiti za sintezu antibakterijskih lijekova. Istraživači su otkrili da određena jedinjenja indola sintetizirana iz 3-cijanoindola imaju inhibitorni učinak na različite bakterije.
Kao intermedijer u sintezi lijekova
Ovi spojevi mogu ispoljavati antibakterijsku aktivnost ometajući sintezu bakterijskog staničnog zida, ometajući sintezu bakterijskih proteina ili utječući na metaboličke procese bakterija. Na primjer, neki derivati kinolona koji sadrže 3-cijanoindolne strukture pokazuju dobre antibakterijske efekte protiv uobičajenih patogena kao što su Staphylococcus aureus i Escherichia coli. U razvoju antivirusnih lijekova, 3-cijanoindol također ima potencijalnu primjenu. Neki spojevi sintetizirani na bazi 3-cijanoindola imaju inhibitorni učinak na ključne enzime u replikaciji virusa, čime blokiraju replikaciju i prijenos virusa. Na primjer, za HIV, istraživači su dizajnirali molekularnu strukturu lijekova razumno da konstruišu jedinjenja koja mogu inhibirati aktivnost reverzne transkriptaze HIV-a koristeći 3-cijanindol, koji daje nove lijekove kandidate za liječenje AIDS-a.
Osim što se koristi kao sintetički intermedijer, 3-cijanoindol sam po sebi također ima određenu biološku aktivnost. Istraživanja su pokazala da 3-cijanoindol ima direktan inhibitorni učinak na određene ćelijske linije tumora, a njegov mehanizam djelovanja može biti povezan s indukcijom apoptoze tumorskih stanica, inhibiranjem signalnih puteva povezanih s proliferacijom tumorskih stanica i tako dalje. Osim toga, 3-cijanoindol također pokazuje određeno protuupalno djelovanje, koje može inhibirati oslobađanje upalnih medijatora i ublažiti upalne reakcije, što predstavlja teorijsku osnovu za njegovu primjenu u liječenju upalnih bolesti.
Upotreba 3-cijanoindola u oblasti nauke o materijalima
3-cijanoindol ima jedinstvena fluorescentna svojstva, a uvođenjem u polimerne sisteme može se dobiti funkcionalni polimer sa fluorescentnim svojstvima. Ovi fluorescentni polimeri imaju široku perspektivu primjene u poljima kao što su optoelektronski uređaji i biološka slika. Na primjer, kopolimerizacijom 3-cijanoindol monomera s drugim odgovarajućim monomerima, mogu se sintetizirati kopolimeri s dobrim fluorescentnim svojstvima. Ovaj kopolimer se može koristiti za pripremu fluorescentnih senzora, koji mogu analizirati i detektovati specifične supstance kao što su metalni joni i biomolekule otkrivanjem promena u intenzitetu fluorescencije. U oblasti provodljivih polimera, 3-cijanoindol takođe može igrati važnu ulogu. Racionalnom hemijskom modifikacijom i reakcijama polimerizacije, uvođenje strukture 3-cijanoindola u provodljive polimerne lance može poboljšati električna svojstva i stabilnost provodljivih polimera. Na primjer, neki derivati politiofena koji sadrže 3-cijanoindolnu strukturu pokazuju visoku provodljivost i dobru stabilnost okoline, što se može koristiti za pripremu materijala elektroda za nove elektronske uređaje kao što su organske solarne ćelije i superkondenzatori.

Organski elektronski materijali

OLED, kao nova vrsta tehnologije ekrana, ima prednosti kao što su samoemisija, visok kontrast i širok ugao gledanja. 3-cijanoindol i njegovi derivati mogu biti važne komponente OLED materijala. Njegova jedinstvena molekularna struktura može regulisati elektronski transport i svojstva luminiscencije materijala. Razumnim dizajniranjem molekularne strukture mogu se pripremiti efikasni i stabilni plavi luminiscentni materijali, što je od velikog značaja za postizanje OLED ekrana u punoj-boji. OFET je jedan od važnih uređaja u oblasti organske elektronike, s potencijalnom primjenom u fleksibilnoj elektronici, inteligentnim senzorima i drugim područjima. 3-organski poluvodički materijali na bazi cijanoindola pokazuju visoku pokretljivost nosača i dobra električna svojstva zbog svoje jedinstvene elektronske strukture i odličnih svojstava molekularnog slaganja. Optimizacijom molekularne strukture i procesa pripreme tankog filma, performanse OFET-a mogu se dodatno poboljšati, promovišući njihovu primenu u praktičnim elektronskim uređajima.
Nelinearni optički materijali imaju važnu primjenu u područjima kao što su optička komunikacija i optička obrada informacija. Konjugirani sistem i jaka cijanidna grupa koja povlači elektrone u molekulima 3-cijanoindola daju mu određena nelinearna optička svojstva. Istraživači mogu kemijski modificirati 3-cijanoindol, uvesti različite supstituente, prilagoditi njegove karakteristike nelinearnog optičkog odziva i razviti nelinearne optičke materijale visokih performansi za modulaciju, konverziju frekvencije i druge funkcije optičkih signala. Fotohromni materijali imaju potencijalnu primenu u oblastima kao što su optičko skladištenje i optički prekidači. Neki derivati 3-cijanoindola pokazuju fotohromna svojstva, gdje struktura ili elektronsko stanje molekule podliježe reverzibilnim promjenama pod svjetlosnim uvjetima, što rezultira promjenama u optičkim svojstvima materijala, kao što su spektri apsorpcije, fluorescentna emisija, itd. optičkih signala.

Neželjene reakcije
3-cijanoindolje organsko jedinjenje sa specifičnom hemijskom strukturom, koje ima široku primenu u različitim oblastima kao što su farmaceutska sinteza, nauka o materijalima i istraživanje organske hemije. U oblasti medicine može poslužiti kao ključni međuprodukt za sintezu različitih bioaktivnih molekula, koji se mogu koristiti za razvoj anti-lijekova protiv raka, antibakterijskih i drugih lijekova; U nauci o materijalima, može se koristiti za pripremu funkcionalnih polimera, organskih elektronskih materijala, itd. Međutim, uz kontinuirano produbljivanje njegove primjene, sve je veća pažnja na štetne reakcije 3-cijanoindola. Sveobuhvatno razumijevanje njegovih štetnih reakcija je od velikog značaja za očuvanje zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i razumnu upotrebu spoja. Slijedi njegovo detaljno objašnjenje:
Štetni uticaji na životnu sredinu
Uticaj na vodene ekosisteme
Test akutne toksičnosti
Istraživanja su pokazala da 3-cijanoindol ima određenu akutnu toksičnost za vodene organizme. U eksperimentima akutne toksičnosti koji su ciljali na ribe, vodene beskičmenjake (kao što su vodene buhe) i alge, otkriveno je da određena koncentracija 3-cijanoindola može uzrokovati smrt ovih organizama ili pokazati značajnu fiziološku disfunkciju u kratkom vremenskom periodu. Na primjer, u eksperimentu na običnoj vrsti ribe, kada koncentracija 3-cijanoindola u vodi dostigne određenu vrijednost, riba će iskusiti simptome kao što su ubrzano disanje i nenormalno plivanje, te će uginuti u kratkom vremenskom periodu.
Hronični toksični efekti
Pored akutne toksičnosti, 3-cijanoindol može imati i hronične toksične efekte na vodene ekosisteme. Dugotrajno izlaganje niskim koncentracijama 3-cijanoindola može utjecati na rast, reprodukciju i razvoj vodenih organizama. Na primjer, reproduktivni kapacitet vodenih beskičmenjaka može se smanjiti, a stopa preživljavanja mladunaca može se smanjiti; Rast algi je inhibiran, što zauzvrat utiče na lanac ishrane i ekološku ravnotežu čitavog vodenog ekosistema.
Migracije i transformacija u vodnom okruženju
Nakon ulaska u vodeno okruženje, proces migracije i transformacije 3-cijanoindola će uticati na njegovu distribuciju i postojanost u vodi. Može se vezati za suspendirane čestice u vodi putem adsorpcije i migrirati sa protokom vode. U međuvremenu, u vodenom okruženju, 3-cijanoindol može biti podvrgnut hemijskim reakcijama kao što su hidroliza i fotoliza, stvarajući različite metabolite. Toksičnost i ekološko ponašanje ovih metabolita mogu se razlikovati od matičnih jedinjenja i potrebna su dalja istraživanja kako bi se procijenio njihov sveobuhvatni utjecaj na vodene ekosisteme.
Uticaj na ekosistem tla
Uticaj na mikroorganizme u tlu
Mikroorganizmi u tlu igraju ključnu ulogu u ekosistemima tla, učestvujući u procesima kao što su razgradnja organske materije i kruženje nutrijenata. Nakon ulaska u tlo, 3-cijanoindol može imati utjecaj na strukturu i funkciju mikrobnih zajednica tla. Eksperimentalne studije su pokazale da određena koncentracija 3-cijanoindola može inhibirati rast i metaboličku aktivnost zemljišnih mikroorganizama, mijenjati sastav mikrobnih vrsta, a samim tim i utjecati na ekološku funkciju i plodnost tla.
Uticaj na životinje u tlu
Životinje u zemljištu kao što su gliste važne su komponente ekosistema tla i igraju ključnu ulogu u održavanju strukture tla i ekološke ravnoteže. 3-cijanoindol može imati toksične efekte na životinje u tlu, utičući na njihov opstanak, reprodukciju i ponašanje. Na primjer, visoke doze 3-cijanoindola mogu uzrokovati smrt glista, dok dugotrajna izloženost niskim dozama može utjecati na rast i reproduktivnu sposobnost kišnih glista, te tako imati štetne efekte na zdravlje ekosistema tla.
Adsorpcija i degradacija u tlu
Adsorpciono ponašanje 3-cijanoindola u zemljištu može uticati na njegovu mobilnost i bioraspoloživost u zemljištu. Može se adsorbirati česticama tla, a na njegovu sposobnost adsorpcije utječu faktori kao što su tip tla i sadržaj organske tvari. U međuvremenu, 3-cijanoindol takođe prolazi kroz procese degradacije u tlu, uključujući mikrobnu i hemijsku degradaciju. Razumijevanje njegovih karakteristika adsorpcije i degradacije u tlu je ključno za procjenu njegovog dugoročnog uticaja na ekosisteme tla i razvoj odgovarajućih mjera upravljanja okolišem.
Mere prevencije i reagovanja na neželjene reakcije
U pogledu zdravlja ljudi i aspekata životne sredine

Zaštita na radu
Za osoblje koje može doći u kontakt sa 3-cijanoindolom na poslu treba poduzeti stroge mjere zaštite na radu. Obezbedite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, kao što su zaštitne rukavice, naočare, gas maske, itd., kako biste smanjili kontakt sa kožom i disajnim putevima. Pojačajte ventilaciju i razmjenu zraka na radnom mjestu kako biste smanjili koncentraciju 3-cijanoindola u zraku. Redovno provodite zdravstvene preglede osoblja kako biste rano otkrili potencijalne neželjene reakcije i odmah ih riješili.
Racionalna upotreba i primjena lijekova
U farmaceutskom polju, ako se 3-cijanoindol koristi kao intermedijer lijeka ili direktno u razvoju lijeka, treba slijediti striktno pridržavanje standarda razvoja lijekova i upotrebe. Provesti dovoljno pretkliničkih istraživanja i kliničkih ispitivanja kako bi se razjasnila njegova sigurnost i djelotvornost, odredila odgovarajuća doza i režim liječenja. Pružiti pacijentima detaljne informacije o mogućim nuspojavama i mjerama opreza kako bi se poboljšalo njihovo pridržavanje lijekova i sposobnost samokontrole.


Smanjite emisije
Treba preduzeti efikasne mere za smanjenje emisije 3-cijanoindola u životnu sredinu tokom njegove proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Optimizirajte proizvodne procese, poboljšajte korištenje sirovina i smanjite stvaranje otpada. Pravilno tretirajte otpadne vode, ispušni plin i ostatke otpada koji sadrže 3-cijanoindol kako biste osigurali usklađenost sa standardima emisije.
Monitoring životne sredine i sanacija
Uspostaviti sveobuhvatan sistem praćenja životne sredine, redovno pratiti sadržaj 3-cijanoindola u medijima životne sredine kao što su voda i tlo, i blagovremeno shvatiti njegovu distribuciju i promene u životnoj sredini. Za sredine koje su već kontaminirane 3-cijanoindolom, trebalo bi usvojiti odgovarajuće tehnike sanacije kao što su bioremedijacija, hemijska remedijacija, itd. kako bi se smanjila koncentracija 3-cijanoindola u okolišu i ublažila njegova šteta po ekosistem.

FAQ
1. Šta je 3-cijanoindol?
3-Cijanoindol je organsko jedinjenje koje pripada porodici indola. Njegova strukturna karakteristika je da je cijano grupa (-C≡N) vezana za treću poziciju indola. Obično je bledožuti do narandžasti kristalni prah.
2. Koja je njegova upotreba u naučnim istraživanjima?
U naučnim istraživanjima, 3-cijanoindol je važan sintetički intermedijer. Široko se koristi u pripremi molekula sa biološkom aktivnošću, kao što su inhibitori glikogen sintaze kinaze 3 (GSK-3), inhibitori HIV-1 integraze i inhibitori triptofan dioksigenaze kao potencijalni imunomodulatori protiv raka.
3. Kako se njime postupa u laboratoriji?
Kao istraživačku hemikaliju, prilikom rukovanja njome treba nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (kao što su rukavice i naočale) u dobro-prozračenom okruženju. Preporučljivo je zatvoriti posudu i čuvati je na hladnom i suhom mjestu, daleko od oksidansa.
Popularni tagovi: 3-cijanoindol cas 5457-28-3, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, na prodaju




