Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców 2-bromo-4-(trifluorometylo)pirydyny cas 175205-81-9 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości 2-bromo-4-(trifluorometylo)pirydyny ca 175205-81-9 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
2-Bromo-4-(trifluorometylo)pirydynato związek organiczny o wzorze cząsteczkowym C6H3BrF3N, CAS 175205-81-9 i masie cząsteczkowej 228,99 g/mol. Jest to bezbarwna do jasnożółtej ciecz o ostrym i ostrym zapachu. Jego pary są cięższe od powietrza i mogą przedostawać się do odległych miejsc. W temperaturze pokojowej występuje w stanie ciekłym, ale może odparować. Ma dobrą rozpuszczalność. Można go rozpuścić w wielu rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol, diN-metyloformamid, dichlorometan itp. Jednak jego rozpuszczalność w wodzie jest stosunkowo niska.
Jest to związek aromatyczny składający się z pierścienia pirydynowego zawierającego azot, atomu bromu, grupy trifluorometylowej i atomu fluoru podstawionego w pierścieniu pirydyny. Jako ważny związek organiczny ma szerokie zastosowanie w syntezie chemicznej, badaniach i rozwoju leków, produkcji pestycydów, materiałach optoelektronicznych i katalizie chemicznej. Jego unikalna struktura i właściwości chemiczne sprawiają, że jest to kluczowy półprodukt do syntezy złożonych cząsteczek organicznych i szkieletów leków oraz odgrywa ważną rolę w wielu ważnych procesach przemysłowych. Dzięki-dogłębnym badaniom nad jego właściwościami i reaktywnością obszary jego zastosowań będą stale się poszerzać.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C6H3BrF3N |
|
Dokładna masa |
225 |
|
Masa cząsteczkowa |
226 |
|
m/z |
225 (100.0%), 227 (97.3%), 226 (6.5%), 228 (6.3%) |
|
Analiza elementarna |
C, 31,89; H, 1,34; Br, 35,36; F, 25,22; N., 6.20 |

2-Bromo-4-(trifluorometylo)pirydynajest związkiem organicznym o wielu ważnych zastosowaniach.
Może również służyć jako narzędzie badawcze do badania podstawowych mechanizmów i mechanizmów regulacyjnych procesów biochemicznych.
Badania reakcji katalizowanych enzymami: Enzymy to ważne białka katalizujące reakcje chemiczne w organizmach żywych. Wprowadzając tę substancję jako substrat lub inhibitor, można badać charakterystykę kinetyczną określonych reakcji enzymatycznych, specyficzność substratową oraz mechanizm działania inhibitorów. Ta metoda badawcza pozwala odkryć podstawowe prawa i mechanizmy regulacyjne reakcji enzymatycznych.

Weź udział w badaniach nad procesami biochemicznymi

Badania nad szlakami przekazywania sygnałów: Szlaki przekazywania sygnałów są jednymi z najważniejszych szlaków międzykomórkowego przekazywania informacji w organizmach żywych.
Wprowadzając analogi lub antagonistów jako cząsteczki sygnalizacyjne, można badać mechanizm aktywacji określonych szlaków sygnalizacyjnych, interakcję cząsteczek sygnalizacyjnych i mechanizm regulacji szlaków sygnalizacyjnych. Ta metoda badawcza pomaga odkryć złożone sieci sygnalizacyjne i mechanizmy regulacyjne w organizmach żywych.
Badania nad regulacją ekspresji genów: Regulacja ekspresji genów jest jednym z kluczowych etapów realizacji funkcji genów w organizmach. Wprowadzając tę substancję jako ligand lub inhibitor specyficznych czynników transkrypcyjnych lub białek regulatorowych, można badać mechanizm regulacyjny ekspresji specyficznego genu, funkcję czynników transkrypcyjnych i sposób działania białek regulatorowych. Ta metoda badawcza pozwala odkryć podstawowe prawa i mechanizmy regulacyjne regulacji ekspresji genów.


Można go również stosować jako modyfikator w celu poprawy właściwości fizycznych, stabilności chemicznej lub biokompatybilności biomateriałów lub związków organicznych. Poprawa właściwości fizycznych: Wprowadzając tę substancję, można poprawić wytrzymałość mechaniczną, twardość, odporność na zużycie i inne właściwości fizyczne biomateriałów lub związków organicznych. Ta metoda modyfikacji pomaga poprawić żywotność i niezawodność materiałów. Poprawa stabilności chemicznej: Grupa trifluorometylowa w tym związku ma doskonałą stabilność chemiczną i może znacznie zwiększyć odporność biomateriałów lub związków organicznych na chemikalia, takie jak kwasy, zasady i utleniacze.
Ta metoda modyfikacji pozwala wydłużyć żywotność materiałów i obniżyć koszty konserwacji.
Zwiększanie biokompatybilności: W dziedzinie biomedycyny biokompatybilność jest jednym z ważnych wskaźników oceny wydajności biomateriałów. Wprowadzając tę substancję, można poprawić kompatybilność biomateriałów z organizmami żywymi, zmniejszając ryzyko reakcji immunologicznych i odrzucenia. Ta metoda modyfikacji pomaga zwiększyć wartość aplikacyjną biomateriałów w dziedzinie biomedycyny.

Zastosowanie w monitorowaniu środowiska i kontroli zanieczyszczeń

Może również służyć jako jedno z ważnych narzędzi monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń.
Z punktu widzenia monitorowania środowiska może służyć jako wskaźnik lub biomarker określonych substancji zanieczyszczających. Wykrywając wskaźniki takie jak charakterystyka koncentracji i rozmieszczenia w środowisku, można ocenić stopień i zakres zanieczyszczenia środowiska, a także rodzaje i źródła źródeł zanieczyszczeń.
Metoda ta pomaga zapewnić podstawy naukowe i wsparcie dla ochrony środowiska i kontroli zanieczyszczeń.
Pod względem kontroli zanieczyszczeń może służyć jako środek degradacji lub transformacji substancji zanieczyszczających. Wchodząc w reakcję lub metabolizując z innymi substancjami chemicznymi lub mikroorganizmami, może zostać przekształcony w nieszkodliwe lub niskotoksyczne związki, zmniejszając w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Metoda ta pomaga w dostarczeniu nowych pomysłów i metod leczenia zanieczyszczeń środowiska.

Jakie są alternatywy dla tego związku?

Inne fluorowane związki pirydyny
Na przykład 2-fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna, 3-fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna itp.
Związki te są strukturalnie podobne do -4-(trifluorometylo)pirydyny i mogą mieć podobną reaktywność i aktywność biologiczną, co czyni je odpowiednimi jako substytuty do pewnych specyficznych zastosowań
Niefluorowane związki pirydyny
Takie jak 2-metylopirydyna, 3-metylopirydyna, 4-metylopirydyna itp. Chociaż związki te nie zawierają atomów fluoru, w niektórych reakcjach chemicznych mogą wykazywać właściwości podobne do -4-(trifluorometylo)pirydyny i dlatego mogą być również stosowane jako substytuty. Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie atomów fluoru często zmienia właściwości fizyczne i chemiczne związków, dlatego te alternatywy mogą w niektórych aspektach znacznie różnić się od -4-(trifluorometylo)pirydyny

Czy ten związek jest używany do wszystkich celów w opracowywaniu leków?

01. Jako biomarker i odczynnik diagnostyczny
2-Bromo-4-(trifluorometylo)pirydynai jego pochodne mogą być również stosowane jako biomarkery i odczynniki diagnostyczne do diagnozowania i monitorowania chorób. Wykrywając zawartość lub aktywność określonych związków w próbkach biologicznych, można określić postęp i efekt terapeutyczny chorób, co stanowi ważną podstawę diagnostyki klinicznej i leczenia.
Biomarkery: Niektóre pochodne mają specyficzne szlaki metaboliczne i charakterystykę dystrybucji w organizmach i mogą być stosowane jako biomarkery w diagnostyce chorób.
Na przykład wykrywając zmiany w poziomach tych związków w próbkach biologicznych, takich jak krew i mocz, można określić postęp lub efekt terapeutyczny niektórych chorób.
Odczynniki diagnostyczne: Ponadto on i jego pochodne mogą być również stosowane jako odczynniki diagnostyczne do wykrywania chorób. Wiążąc te związki ze specyficznymi przeciwciałami lub sondami, można osiągnąć specyficzne wykrywanie cząsteczek-związanych z chorobą, co stanowi silne wsparcie we wczesnej diagnostyce i leczeniu chorób.


02.Zastosowanie w badaniach metabolizmu i farmakokinetyki leków
Badania nad metabolizmem leków i farmakokinetyką są ważnymi ogniwami w procesie opracowywania leków. On i jego pochodne mają potencjalną wartość aplikacyjną w tych badaniach, co może pomóc naukowcom zrozumieć szlaki metaboliczne i wydalania leków, a także wzorce dystrybucji i eliminacji leków w organizmie.
Badania metabolizmu leków: Badając szlaki metaboliczne i metabolity tej substancji oraz jej pochodnych w organizmie, możemy zrozumieć mechanizm metaboliczny i stabilność leków.
Informacje te mają ogromne znaczenie dla optymalizacji struktury leku, poprawy jego skuteczności i ograniczenia skutków ubocznych. Badania farmakokinetyczne: Z drugiej strony, mierząc takie parametry, jak krzywe stężenia leków i ich pochodnych w organizmie, można zrozumieć procesy wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania leków w organizmie. Informacje te mają ogromne znaczenie dla opracowania rozsądnych schematów dawkowania oraz przewidywania skuteczności i bezpieczeństwa leków.


Zastosowanie w badaniach i rozwoju pestycydów i leków weterynaryjnych-Oprócz farmacji, jego pochodne mają również potencjalną wartość aplikacyjną w badaniach i rozwoju pestycydów i leków weterynaryjnych. Wprowadzając określone podstawniki lub grupy funkcyjne, można syntetyzować związki o działaniu owadobójczym, bakteriobójczym lub przeciwpasożytniczym, zapewniając silne wsparcie produkcji rolnej. Insektycydy: Niektóre pochodne mają znaczną aktywność owadobójczą i mogą być stosowane do zwalczania szkodników rolniczych. Związki te mogą wykazywać działanie owadobójcze poprzez zakłócanie układu nerwowego lub procesów metabolicznych szkodników.
środek bakteriobójczy. Ponadto niektóre pochodne mają również działanie bakteriobójcze i mogą być stosowane w zapobieganiu i zwalczaniu chorób roślin. Związki te mogą chronić zdrowie roślin poprzez hamowanie wzrostu i rozmnażania patogenów. Leki przeciwpasożytnicze: Przy opracowywaniu leków weterynaryjnych ich pochodne można również wykorzystać do syntezy leków przeciwpasożytniczych. Związki te mogą powodować wydalanie lub zabijanie pasożytów poprzez zakłócanie ich cyklu życiowego lub procesów metabolicznych.
03.Zastosowania w materiałoznawstwie i nanotechnologii
Związek ten i jego pochodne mają także potencjalne zastosowanie w materiałoznawstwie i nanotechnologii.


Łącząc te związki z określonymi materiałami lub nanocząstkami, można wytworzyć nowe materiały lub nanourządzenia o specjalnych właściwościach. Przygotowanie materiałów funkcjonalnych: Niektóre pochodne mają specjalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak fluorescencja, przewodność itp. Łącząc te związki z określonymi materiałami, można wytworzyć nowe materiały o specjalnych funkcjach, takie jak materiały fluorescencyjne, materiały przewodzące itp. Przygotowanie nanourządzeń: Ponadto on i jego pochodne mogą być również wykorzystywane do wytwarzania nanourządzeń. Łącząc te związki z nanocząstkami, możliwa jest regulacja i modyfikacja właściwości powierzchniowych nanocząstek, przygotowując w ten sposób nanourządzenia o określonych funkcjach.
04.Zastosowanie w naukach o środowisku i ochronie ekologicznej
Nauki o środowisku i ochrona środowiska są ważnymi zagadnieniami w dzisiejszym społeczeństwie. Substancja ta i jej pochodne mają również potencjalną wartość aplikacyjną w tych dziedzinach i mogą być stosowane do monitorowania i oczyszczania substancji zanieczyszczających środowisko.
Monitorowanie substancji zanieczyszczających środowisko: łącząc substancję i jej pochodne z określonymi czujnikami, można uzyskać-monitorowanie substancji zanieczyszczających środowisko w czasie rzeczywistym. Czujniki te mają zalety wysokiej czułości i dobrej selektywności, co może zapewnić silne wsparcie w monitorowaniu i wczesnym ostrzeganiu o zanieczyszczeniach środowiska.

Podstawowe zalety 2-bromo-4-(trifluorometylo)pirydyny

Dobra stabilność strukturalna oraz łatwe przechowywanie i obsługa
Silna obojętność chemiczna, niełatwo utleniona, niełatwo hydrolizowana ani zniszczona; Doskonała rozpuszczalność, odpowiednia dla konwencjonalnych rozpuszczalników do syntezy organicznej, może być przechowywany przez długi czas w temperaturze pokojowej, w chłodnym i ciemnym miejscu, jest łatwy w użyciu zarówno w produkcji laboratoryjnej, jak i przemysłowej.
Szeroki zakres zastosowań
Jest kluczowym półproduktem w farmaceutykach, pestycydach i drobnofluorowanych chemikaliach, powszechnie stosowanym w syntezie molekularnej leków przeciw-nowotworowych, przeciwzapalnych-leków na ośrodkowy układ nerwowy, a także nowych herbicydów i grzybobójców, z wieloma scenariuszami adaptacji w przemyśle.
Wysoka reaktywność syntetyczna
Atom bromu w pozycji 22-Bromo-4-(trifluorometylo)pirydynacząsteczka jest aktywowana przez atom azotu w pierścieniu pirydynowym i efekt odciągania elektronów 4-fluorometylu, co czyni ją bardzo podatną na różne reakcje sprzęgania i podstawienia, takie jak Suzuki, Heck, aminowanie itp. Synteza ma duże możliwości adaptacji i jest wygodna do tworzenia złożonych struktur heterocyklicznych leków.
Struktura trifluorometylowa ma wysoką wartość leczniczą
Cztery grupy trifluorometylowe mogą zwiększać rozpuszczalność lipidów molekularnych, penetrację błon komórkowych i biodostępność; Jednoczesne zwiększenie stabilności metabolicznej, zmniejszenie degradacji in vivo, wydłużenie czasu działania i optymalizacja powinowactwa wiązania z celami leku.


Dojrzała industrializacja i wygodne zaopatrzenie
Droga syntezy do produkcji masowej jest dojrzała, podaż na rynku jest wystarczająca, można zapewnić stabilną dostawę o różnych specyfikacjach, czystość można kontrolować, nadaje się do badań i rozwoju produkcji przemysłowej na małą-, pilotażową i{1}}skalę{1}}na dużą skalę.
Często zadawane pytania
Do czego służy 2-bromo-4(trifluorometylo)pirydyna?
2-Bromo-4-(trifluorometylo)pirydynajest kluczowym fluorowanym heterocyklicznym związkiem pośrednim pirydyny. Jest szeroko stosowany w półproduktach farmaceutycznych, syntezie agrochemicznej i badaniach materiałów organicznych. Atom bromu w pozycji 2- może łatwo ulegać reakcjom sprzęgania i podstawienia, podczas gdy grupa trifluorometylowa w pozycji 4- optymalizuje lipofilowość molekularną i stabilność metaboliczną, dzięki czemu jest powszechnie stosowana do konstruowania bioaktywnych szkieletów leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych i leków na ośrodkowy układ nerwowy.
Jakie są cechy 2-Bromo4-(trifluorometylo)pirydyny?
Związek ten charakteryzuje się doskonałą aktywnością chemiczną i stabilnością strukturalną. Synergiczny efekt-odciągania elektronów przez azot pirydynowy i trifluorometyl aktywuje wiązanie C-Br, umożliwiając mu skuteczne uczestnictwo w reakcjach sprzęgania krzyżowego Suzuki, Hecka i Buchwalda. Tymczasem charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w konwencjonalnych rozpuszczalnikach organicznych, charakteryzuje się stabilną wydajnością przechowywania i wysokimi możliwościami stosowania w syntezie, co jest bardzo odpowiednie do badań laboratoryjnych i produkcji na skalę przemysłową-.
Popularne Tagi: 2-bromo-4-(trifluorometylo)pirydyna cas 175205-81-9, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż






