Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal paling berpengalaman bagi asid 3,5-diklorofenilbornik cas 67492-50-6 di China. Selamat datang ke borong pukal berkualiti tinggi asid 3,5-dichlorophenylboronic cas 67492-50-6 untuk dijual di sini dari kilang kami. Perkhidmatan yang baik dan harga yang berpatutan disediakan.
Asid 3,5-Dichlorophenylboronicwujud dalam bentuk pepejal dan biasanya dalam bentuk serbuk kristal putih. Formula molekul ialah C6H4BCl2O2, CAS67492-50-6, dan berat molekul relatif ialah 191.81 g/mol. Kompaun ini tidak mudah meruap di bawah tekanan atmosfera dan boleh larut dalam banyak pelarut organik, seperti etanol, aseton, dimetilformamida, tetrahydrofuran, dll. Walau bagaimanapun, keterlarutannya dalam air adalah agak rendah. Ia adalah bahan mudah terbakar yang boleh menyala apabila terdedah kepada nyalaan terbuka atau keadaan suhu tinggi.

|
Formula Kimia |
C6H5BCl2O2 |
|
Misa tepat |
190 |
|
Berat Molekul |
191 |
|
m/z |
190 (100.0%), 192 (63.9%), 189 (24.8%), 191 (15.9%), 194 (10.2%), 191 (6.5%), 193 (4.1%), 193 (2.5%), 190 (1.6%), 192 (1.0%) |
|
Analisis Unsur |
C, 37.77; H, 2.64; B, 5.67; Cl, 37.16; O, 16.77 |
|
|
|

Jurutera dan penyelidik kimia adalah pengguna utama kompaun ini. Mereka perlu menggunakan sebatian ini untuk sintesis kimia, tindak balas pemangkin, dan eksperimen dan penyelidikan lain untuk menggalakkan pembangunan kejuruteraan kimia dan teknologi.
Sebagai bahan kimia, sebatian ini mesti mematuhi peraturan keselamatan dengan ketat apabila digunakan. Menurut maklumat keselamatan yang berkaitan, sebatian ini mempunyai kesan merengsa pada mata, saluran pernafasan dan kulit. Oleh itu, sarung tangan, cermin mata pelindung, atau pelindung muka yang sesuai mesti dipakai semasa digunakan untuk mengelakkan sentuhan langsung. Jika ia bersentuhan dengan kulit atau mata secara tidak sengaja, segera bilas dengan air yang banyak dan dapatkan rawatan perubatan. Di samping itu, ia harus disimpan dalam bekas tertutup dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering dari oksidan. Semasa operasi, elakkan menyedut habuk, asap, atau wap dan pastikan pengudaraan yang mencukupi. Jika berlaku kebocoran, langkah segera perlu diambil untuk mencegah merebaknya kebocoran dan untuk mengelakkan produk daripada memasuki pembetung atau dibuang ke persekitaran.

Tujuan

Bahan ini digunakan terutamanya sebagai reagen biokimia dan memainkan peranan penting dalam penyelidikan berkaitan sains hayat. Ia boleh digunakan sebagai sebatian biomaterial atau organik untuk pelbagai eksperimen dan penyelidikan biokimia. Oleh kerana struktur kimianya yang khusus, ia juga memainkan peranan penting dalam kimia sintetik, tindak balas pemangkin, dan proses biokimia.
Apakah isu material yang dihadapi dengan kompaun ini?
Semasa penggunaanAsid 3,5-diklorofenilbornik, beberapa isu berkaitan material mungkin dihadapi. Isu ini mungkin berpunca daripada sifat fizikal, kestabilan kimia dan interaksi dengan bahan lain sebatian.
Masalah yang disebabkan oleh sifat fizikal
Kompaun ini adalah serbuk putih hingga putih dengan higroskopisiti tertentu. Semasa penyimpanan dan pengangkutan, jika pengedap tidak ketat atau kelembapan persekitaran terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan kompaun menyerap lembapan dan bergumpal, menjejaskan keberkesanannya. Di samping itu, ia mempunyai takat lebur yang tinggi dan memerlukan pemanasan dan rawatan di bawah keadaan suhu tertentu.
Isu kestabilan kimia
Sebatian ini agak stabil pada suhu bilik, tetapi boleh terurai atau bertindak balas dengan bahan lain dalam keadaan tertentu. Contohnya, dalam suhu tinggi, asid kuat atau persekitaran alkali yang kuat, sebatian mungkin terurai untuk menghasilkan gas atau bahan berbahaya. Oleh itu, adalah perlu untuk mengawal keadaan tindak balas dengan ketat semasa penggunaan untuk mengelakkan kemalangan.
Interaksi dengan bahan lain
Sebatian ini mungkin mengalami tindak balas kimia atau perubahan fizikal apabila dicampur dengan bahan lain. Interaksi ini boleh menjejaskan ketulenan, aktiviti atau kestabilan sebatian. Oleh itu, apabila menyediakan penyelesaian atau menjalankan tindak balas kimia, adalah perlu untuk memilih pelarut dan bahan tindak balas dengan teliti, dan mengawal keadaan tindak balas dengan ketat.
Bagaimana untuk menguatkan kelebihan asid 3,5-diklorofenilboronik dan mengelakkan keburukannya
Membesarkan kelebihan
Mengoptimumkan proses sintesis
Dengan menambah baik kaedah sintesis, mengoptimumkan keadaan tindak balas, dan pemilihan mangkin, hasil dan ketulenan sebatian boleh ditingkatkan. Ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos pengeluaran, tetapi juga meningkatkan daya saing pasaran produk.
Meluaskan kawasan permohonan
Secara aktif menyelidik aplikasi baharu sebatian ini dalam sintesis ubat, sains bahan dan kejuruteraan kimia. Dengan menggabungkan atau mengubah suai dengan sebatian lain, produk baharu dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan prospek aplikasi yang lebih luas boleh dibangunkan.
Memperkukuh langkah-langkah perlindungan alam sekitar
Mematuhi peraturan alam sekitar dalam proses pengeluaran dengan tegas dan mengambil langkah pelupusan sisa yang berkesan. Pada masa yang sama, secara aktif membangunkan kaedah sintesis mesra alam dan pemangkin untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Elakkan keburukan
Kuatkan perlindungan keselamatan
Langkah perlindungan yang ketat seperti memakai cermin mata pelindung, sarung tangan dan topeng pernafasan diperlukan semasa mengendalikan dan menggunakan kompaun ini. Pada masa yang sama, mengukuhkan latihan dan pendidikan keselamatan pekerja untuk meningkatkan kesedaran keselamatan.
Kawal kualiti produk dengan ketat
Memastikan kualiti dan ketulenan produk bahan melalui sistem kawalan kualiti yang ketat. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan daya saing pasaran produk, tetapi juga mengurangkan aduan pelanggan dan risiko pemulangan yang disebabkan oleh isu kualiti produk.
Memperkukuh pemantauan dan penilaian alam sekitar
Sentiasa memantau dan menilai air sisa, gas ekzos dan sisa pepejal yang dijana semasa proses pengeluaran. Sekiranya masalah ditemui, langkah-langkah yang tepat pada masanya harus diambil untuk pembetulan dan penambahbaikan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Menggalakkan inovasi teknologi dan peningkatan industri
Secara aktif memperkenalkan dan membangunkan teknologi, proses dan peralatan baharu untuk menggalakkan peningkatan dan transformasi industri. Melalui inovasi teknologi dan peningkatan industri, kami berhasrat untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pasaran produk kami sambil mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar.
Isu pembuatan dan kesukaran kompaun ini
► Kaedah pembuatan
Sintesis bahan ini biasanya melibatkan pelbagai langkah dan tindak balas kimia yang kompleks. Kaedah sintesis yang biasa adalah untuk menambah asid fenilboronik dan cuprous klorida untuk mengeringkan DMF, bertindak balas pada suhu rendah, dan menambah iodida kuprum sebagai mangkin. Selepas itu, tindak balas dikacau pada suhu bilik selama 24 jam, produk ditapis dan dibasuh dengan air, dan kemudian diekstrak dengan eter. Akhir sekali, lapisan eter ditumpukan menggunakan penyejat berputar untuk mendapatkan produk kristalAsid 3,5-diklorofenilbornik.
► Kesukaran pembuatan
Pemerolehan bahan mentah dan keperluan ketulenan
Bahan mentah yang diperlukan untuk mensintesis sebatian ini, seperti asid fenilboronik dan cuprous chloride, memerlukan ketulenan yang tinggi untuk memastikan kualiti dan hasil produk akhir. Pemerolehan bahan mentah ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kestabilan rantaian bekalan, turun naik harga dan reputasi pembekal.
Kawalan keadaan tindak balas
Pemilihan suhu tindak balas, tekanan, dan mangkin semasa proses sintesis adalah penting untuk hasil dan ketulenan produk akhir. Keadaan ini perlu dikawal dengan tepat untuk mengelakkan penjanaan-produk sampingan dan kemerosotan produk.
Pemisahan dan penulenan produk
Disebabkan oleh keterlarutan terhad sebatian dalam sistem tindak balas, pengasingan dan penulenan produk mungkin menghadapi cabaran. Selain itu, kestabilan produk juga mungkin terjejas semasa proses pengasingan dan penulenan.
Kesan alam sekitar
Pelarut dan mangkin yang digunakan dalam proses sintesis boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Oleh itu, langkah pengurusan sisa yang berkesan perlu diambil untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar.
Apakah bahan kimia toksik biasa di makmal?
Sebatian organik
Benzena: Penyedutan, pengambilan dan penyerapan kulit semuanya boleh menyebabkan kemudaratan dan karsinogenik.
Toluene: Ia mempunyai kesan anestetik pada sistem saraf pusat dan-dedahan jangka panjang boleh menyebabkan keracunan kronik.
Diklorometana: Penyedutan boleh menyebabkan kemurungan sistem saraf pusat, dan-dedahan jangka panjang boleh menyebabkan kanser.
Akrilamida: Ia adalah neurotoksin yang berpotensi yang boleh diserap melalui kulit.
sebatian bukan organik
Sianida (seperti kalium sianida dan natrium sianida): Sangat toksik dan boleh membawa maut dengan cepat.
Arsenida (seperti arsenik trioksida): Pendedahan jangka-panjang yang sangat toksik boleh menyebabkan keracunan kronik.
Garam logam berat (seperti merkuri klorida, plumbum nitrat): boleh menyebabkan kerosakan pada sistem saraf dan pelbagai organ.
Asid sulfurik, asid hidroklorik, asid nitrik: mempunyai kekakisan yang kuat dan boleh menyebabkan luka bakar yang serius.
Bahan kimia toksik yang lain
Gas klorin: Penyedutan boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan dan edema pulmonari, dan boleh membawa maut dalam kes yang teruk.
Fosfin: Penyedutan boleh menyebabkan keracunan akut dan menjejaskan sistem saraf pusat.
Colchicine: Sangat toksik, boleh menyebabkan kanser dan kerosakan genetik.
Apakah kegunaan takat lebur dan takat didih sebatian ini?
► Takat lebur (315 darjah C)
- Pengenalpastian ketulenan: Dengan mengukur takat lebur sampel dan membandingkannya dengan takat lebur produk tulen yang diketahui (315 darjah C), ketulenan sampel boleh ditentukan. Jika takat lebur sampel adalah di bawah 315 darjah C atau mempunyai julat takat lebur, ini menunjukkan bahawa sampel mungkin mengandungi kekotoran.
- Penilaian kestabilan terma: Bahan dengan takat lebur yang lebih tinggi biasanya mempunyai kestabilan terma yang lebih baik. Takat lebur asid 3,5-diklorofenilboronik yang tinggi menunjukkan bahawa ia tidak mudah terurai semasa pemanasan dan sesuai untuk tindak balas kimia yang memerlukan suhu yang lebih tinggi.
- Penyelidikan struktur kristal: Bahan dengan takat lebur yang tinggi selalunya mempunyai struktur kristal yang agak padat. Dengan mengkaji takat leburnya, seseorang boleh menyimpulkan jenis kristalnya dan kekuatan daya antara molekul.
► Takat didih (351.7 ± 52.0 darjah C pada 760 mmHg)
- Campuran berasingan: Jika terdapat perbezaan yang ketara dalam takat didih antara C6H5BCl2O2 dan komponen lain dalam campuran, ia boleh diasingkan melalui penyulingan atau kaedah lain.
- Kawalan keadaan tindak balas: Dalam tindak balas kimia, dengan mengawal suhu sistem tindak balas untuk mendekati atau melebihi takat didih bahan, ia boleh menggalakkan pemeruapan atau tindak balas dengan bahan tindak balas lain, dengan itu mengawal arah dan kadar tindak balas.
- Penilaian meruap: Bahan dengan takat didih yang lebih tinggi mempunyai kemeruapan yang lebih rendah. Takat didihnya yang tinggi menunjukkan ia tidak mudah meruap pada suhu bilik, menjadikannya sesuai untuk eksperimen dan proses perindustrian yang memerlukan kestabilan pada suhu yang lebih rendah.
Asid 3,5-Dichlorophenylboronic daripada protease serin kepada protein pengikat karbohidrat
Asid 3,5-Dichlorophenylboronic (DCPB), sebagai boron yang mengandungi sebatian aromatik, telah menunjukkan potensi yang luas dalam bidang sains hayat kerana struktur kimianya yang unik (kedudukan ke-3 dan ke-5 cincin benzena digantikan oleh atom klorin, dan kumpulan asid boronik memberikan kereaktifan). Daripada protease serin yang memangkinkan hidrolisis protein kepada protein pengikat karbohidrat yang mengenali molekul karbohidrat, DCPB terlibat secara mendalam dalam proses biologi utama seperti pengawalan aktiviti enzim, interaksi protein dan transduksi isyarat metabolisme glukosa melalui pengubahsuaian kovalen, pengikatan bukan kovalen dan mekanisme simulasi struktur.

Struktur dan Fungsi Serine Protease
Protease serin ialah keluarga enzim yang bergantung pada sisa serin pusat aktif (Ser) untuk memangkinkan hidrolisis ikatan peptida, dan terlibat secara meluas dalam proses fisiologi seperti pencernaan, pembekuan dan tindak balas imun. Struktur tipikalnya termasuk triad pemangkin (Ser His Asp), di mana kumpulan hidroksil Ser bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbon karbonil ikatan peptida substrat, membentuk perantaraan enzim asil kovalen, yang kemudiannya dihidrolisiskan untuk melengkapkan kitaran pemangkin.
Pengubahsuaian kovalen protease serin oleh DCPB
DCPB boleh mengikat secara kovalen kepada kumpulan Ser hidroksil dalam pusat aktif protease serin melalui kumpulan asid boronik, membentuk ikatan ester boronik dan menghalang aktiviti enzim. Sebagai contoh, dalam trypsin, pengubahsuaian DCPB membawa kepada penurunan ketara dalam keupayaan enzim untuk menghidrolisis substrat seperti ikatan peptida terminal arginin atau lisin karboksil, dengan nilai IC ₅₀ mencapai tahap mikromolar. Kesan perencatan ini boleh diterbalikkan, dan aktiviti enzim boleh dipulihkan dengan menambahkan substrat kompetitif yang berlebihan atau melaraskan pH, memberikan idea baharu untuk mereka bentuk perencat enzim yang boleh dikawal.


Kesan DCPB pada konformasi dan dinamik enzim
Sebagai tambahan kepada pengubahsuaian kovalen langsung, DCPB juga boleh menjejaskan kestabilan konformasi enzim melalui interaksi bukan kovalen seperti interaksi hidrofobik dan ikatan hidrogen. Simulasi dinamik molekul menunjukkan bahawa selepas pengikatan DCPB, terdapat sedikit perubahan dalam susunan ruang triad pemangkin trypsin, yang membawa kepada penurunan kecekapan pemindahan proton His dan dengan itu melemahkan aktiviti pemangkin. Selain itu, substituen klorin DCPB boleh dibenamkan ke dalam poket hidrofobik enzim, menstabilkan pengubahsuaian enzim yang tidak aktif dan membentuk-kesan perencatan yang berpanjangan.
Kes Aplikasi: Perkembangan Perencat Thrombin
Thrombin adalah protease serin utama yang memainkan peranan penting dalam pembentukan trombus. Berdasarkan ciri pembentukan ester boronik DCPB, penyelidik telah mereka bentuk satu siri perencat thrombin, antaranya sebatian perwakilan telah menunjukkan kesan antitrombotik yang ketara dalam model haiwan dan mempunyai kesan sampingan pendarahan yang lebih rendah daripada ubat heparin tradisional. Pencapaian ini menyediakan ubat calon baru untuk rawatan penyakit kardiovaskular.

Cool tags: 3,5-dichlorophenylboronic acid cas 67492-50-6, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual




