Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców n-heptafluorobutyryloimidazolu cas 32477-35-3 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości n-heptafluorobutyryloimidazolu cas 32477-35-3 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
N-Heptafluorobutyryloimidazol(HFBI) jest wysoce aktywnym odczynnikiem acylującym o wzorze chemicznym C₇H₂F₇NO i masie cząsteczkowej 249,09 g/mol. Jego struktura powstaje poprzez połączenie grupy perfluorobutyrylowej (C₃F₇CO-) z atomem azotu pierścienia imidazolowego, co ma silne działanie-odciągające elektrony i znacznie zwiększa elektrofilowość grupy acylowej.
HFBI jest powszechnie stosowany w wydajnych reakcjach acylowania, takich jak przekształcanie alkoholi, amin i tioalkoholi w odpowiednie pochodne perfluorobutylu. Jest szeroko stosowany w derywatyzacji (w celu zwiększenia lotności i czułości wykrywania) w analizie spektrometrii mas. Odczynnik ten jest wrażliwy na wodę i powinien być przechowywany i stosowany w środowisku bezwodnym. Jest podatny na rozkład w kontakcie z wodą. Jego wysoka reaktywność i właściwości perfluoroalkilowe sprawiają, że ma on znaczną wartość w syntezie organicznej i chemii analitycznej. Jednakże podczas pracy należy nosić sprzęt ochronny, aby uniknąć kontaktu ze skórą lub wdychania.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C7H3F7N2O |
|
Dokładna masa |
264.01 |
|
Masa cząsteczkowa |
264.10 |
|
m/z |
264.01 (100.0%), 265.02 (7.6%) |
|
Analiza elementarna |
C, 31.83; H, 1.15; F, 50.35; N, 10.61; O, 6.06 |

N-Heptafluorobutyryloimidazoljako związek organiczny o specyficznej budowie chemicznej, ma szerokie i różnorodne zastosowanie, obejmujące wiele dziedzin, takich jak analiza chemiczna, materiałoznawstwo, synteza farmaceutyczna czy ochrona środowiska.
Odczynniki pochodne
Stosowany jest głównie jako odczynnik do derywatyzacji w analizie chemicznej. Pochodne odnoszą się do procesu przekształcania badanej substancji w łatwiejszy do wykrycia, wyodrębnienia lub selektywny związek w drodze reakcji chemicznych. Specyficzna budowa chemiczna pozwala mu reagować z różnymi grupami funkcyjnymi, tworząc pochodne o wyższej czułości i selektywności.
W przypadku wykrywania chloropropanolu sosu sojowego, jako odczynnika derywatyzacji, może on zostać poddany reakcji estryfikacji z chloropropanolem w celu wytworzenia łatwo wykrywalnych i dających się oddzielić pochodnych, poprawiając w ten sposób dokładność i czułość wykrywania. Ponadto można go również stosować do derywatyzacji innych związków organicznych, takich jak alkohole, fenole, aminy itp., Stanowiąc silne wsparcie dla analizy ilościowej tych związków.
Katalizatory i media reakcyjne
Oprócz tego, że pełni funkcję odczynnika derywatyzującego, może również pełnić funkcję katalizatora i ośrodka reakcji, uczestnicząc w niektórych reakcjach chemicznych. Jego unikalna struktura chemiczna pozwala mu wykazywać doskonałą aktywność katalityczną i selektywność w niektórych reakcjach chemicznych. Dostosowując warunki reakcji, można zoptymalizować efekt katalityczny oraz poprawić szybkość i wydajność reakcji.
Synteza i modyfikacja materiałów polimerowych
Może być stosowany jako syntetyczny monomer lub modyfikator materiałów polimerowych. Materiały polimerowe o określonych właściwościach można wytwarzać poprzez kopolimeryzację lub polimeryzację szczepioną z innymi monomerami. Na przykład wprowadzenie substancji do łańcucha polimeru może poprawić stabilność termiczną, odporność na utlenianie i odporność na korozję polimeru. Ponadto można go również stosować do wytwarzania funkcjonalnych materiałów polimerowych, takich jak membrany jonowymienne, polimery przewodzące itp.
Modyfikator powierzchni
Można go również stosować jako modyfikator powierzchni w celu poprawy właściwości powierzchni materiałów. Wprowadzenie N-heptafluorobutyryloimidazolu na powierzchnię materiałów poprzez wiązanie chemiczne lub adsorpcję fizyczną może zmienić zwilżalność, przyczepność, odporność powierzchni na zużycie i korozję. Ta technologia modyfikacji powierzchni znajduje szerokie zastosowanie w obróbce powierzchni materiałów takich jak metale, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne itp.
Synteza półproduktów lekowych
Ma ważną wartość aplikacyjną w syntezie farmaceutycznej. Może być stosowany jako syntetyczny surowiec do półproduktów farmaceutycznych do otrzymywania związków o specyficznym działaniu farmakologicznym w drodze szeregu reakcji chemicznych. Związki te mają szerokie perspektywy zastosowania w badaniach i produkcji leków, takich jak leki przeciwnowotworowe, leki przeciwbakteryjne, leki przeciwwirusowe itp.
Przygotowanie nośników leków
Ponadto można go również wykorzystać do przygotowania nośników leków. Łącząc go z cząsteczkami leku w stabilne kompleksy, można poprawić stabilność i biodostępność leków. Tę technologię nośników leków można zastosować do różnych dróg podawania, takich jak podanie doustne, wstrzyknięcie i miejscowe, zapewniając nowe rozwiązania w zakresie dostarczania i uwalniania leków.
Środek do uzdatniania wody
Ma również pewną wartość aplikacyjną w dziedzinie uzdatniania wody. Może być stosowany jako środek do uzdatniania wody w celu usunięcia z wody szkodliwych substancji, takich jak jony metali ciężkich i zanieczyszczenia organiczne. Poddając się reakcjom chemicznym lub adsorpcji z tymi zanieczyszczeniami, można je usunąć z wody, poprawiając w ten sposób jakość wody i chroniąc zasoby wodne.
Środki do rekultywacji gleby
Ponadto można go również stosować jako środek do rekultywacji gleby w celu naprawy zanieczyszczonej gleby. Poddając się reakcjom chemicznym lub biodegradacji z substancjami zanieczyszczającymi w glebie, zanieczyszczenia mogą zostać przekształcone w substancje nieszkodliwe lub o niskiej toksyczności, przywracając w ten sposób funkcje ekologiczne i produktywność gleby.
Dodatki do paliwa
N-heptafluorobutyrylimidazol można również stosować jako dodatek do paliwa poprawiający wydajność spalania i wartość opałową paliwa. Dodając go do paliwa, można poprawić wydajność spalania paliwa, zmniejszyć emisję zanieczyszczeń podczas spalania i poprawić efektywność wykorzystania energii.
Materiały elektroniczne
W dziedzinie materiałów elektronicznych ma również potencjalną wartość aplikacyjną. Może służyć jako syntetyczny surowiec lub modyfikator materiałów elektronicznych, służący do przygotowania materiałów o określonych właściwościach elektrycznych, optycznych lub magnetycznych. Materiały te mają szerokie perspektywy zastosowania w takich dziedzinach, jak urządzenia elektroniczne, urządzenia optoelektroniczne i magnetyczne urządzenia magazynujące.
Środki powierzchniowo czynne
Można go również stosować jako środek powierzchniowo czynny w celu poprawy napięcia powierzchniowego cieczy i wydajności piany. Zmniejszając napięcie powierzchniowe cieczy, można poprawić zwilżalność i zdolność dyspergowania cieczy; Zwiększając stabilność pianki, można poprawić trwałość i stabilność pianki. Ten środek powierzchniowo czynny jest szeroko stosowany w detergentach, emulgatorach, środkach spieniających i innych dziedzinach.
Biologia syntetyczna i sztuczne komórki
Biologia syntetyczna to interdyscyplinarna dziedzina łącząca biologię, inżynierię i informatykę, której celem jest projektowanie, konstruowanie i optymalizacja systemów biologicznych za pomocą metod inżynieryjnych w celu osiągnięcia określonych funkcji. Sztuczne komórki, jako ważna gałąź biologii syntetycznej, zapewniają nową platformę do produkcji biologicznej, dostarczania leków i rekultywacji środowiska poprzez symulację struktury i funkcji naturalnych komórek.N-Heptafluorobutyryloimidazol, jako wysoce skuteczny odczynnik acylujący, dzięki swojej fluorowanej strukturze charakteryzuje się unikalnymi efektami elektronicznymi i lipofilowością, co może wzmacniać jego interakcję z biomolekułami.
Techniki edycji genów w biologii syntetycznej, takie jak CRISPR-Cas9, opierają się na wydajnych interakcjach między nukleazami i kierującym RNA. N-heptafluorobutyrylimidazol może zwiększać jego stabilność i celowanie poprzez modyfikację acylacji nukleaz lub kierującego RNA. Na przykład fluorowane nukleazy mogą łatwiej przenikać przez błony komórkowe i oddziaływać na określone loci genów, poprawiając w ten sposób skuteczność edycji genów. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować jako kluczowy enzym w syntetycznej inżynierii metabolicznej, regulując aktywność enzymów poprzez modyfikację acylacji i optymalizację szlaków metabolicznych. Konstrukcja sztucznych komórek wymaga symulacji struktury błony, sieci metabolicznej i systemu sygnalizacyjnego naturalnych komórek. N-heptafluorobutyrylimidazol można stosować jako odczynnik acylujący do syntezy dwuwarstw fosfolipidowych sztucznych błon komórkowych.

Zastosowanie N-heptafluorobutyrylimidazolu w biologii syntetycznej

Na przykład może acylować cząsteczki fosfolipidów, zwiększając stabilność i płynność błony. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować do syntezy cząsteczek sygnalizacyjnych w sztucznych komórkach, takich jak acylowany modyfikowany cykliczny monofosforan adenozyny (cAMP), w celu regulacji sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Reakcję acylowania N-heptafluorobutyryloimidazolu można wykorzystać do syntezy biosensorów do wykrywania metabolitów lub cząsteczek sygnalizacyjnych w komórkach. Na przykład może acylować sondy fluorescencyjne w celu zwiększenia ich powinowactwa wiązania z cząsteczkami docelowymi, poprawiając w ten sposób czułość wykrywania. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować do syntezy czujników elektrochemicznych poprzez acylowanie powierzchni elektrody w celu zwiększenia wydajności przenoszenia elektronów.
Struktura rusztowania sztucznych komórek jest podstawą ich funkcjonalnej realizacji. N-heptafluorobutyryloimidazol może modyfikować cząsteczki polimeru poprzez acylację, tworząc sztuczne rusztowania komórkowe. Na przykład może acylować glikol polietylenowy (PEG) lub kwas polimlekowy (PLA), aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną i biokompatybilność rusztowania. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować do syntezy hydrożeli. Wielkość porów i szybkość degradacji hydrożeli można kontrolować poprzez acylowanie środka sieciującego. Sieć metaboliczna sztucznych komórek musi symulować metabolizm energii i syntezę substancji w naturalnych komórkach. N-heptafluorobutyrylimidazol może regulować aktywność i specyficzność enzymów metabolicznych poprzez modyfikację acylowania.

Strategia N-heptafluorobutyryloimidazolu w konstrukcji sztucznych komórek

Na przykład może acylować kluczowe enzymy na szlaku glikolizy, takie jak heksokinaza i fosfofruktokinaza, w celu optymalizacji wydajności metabolizmu glukozy. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować do syntezy sztucznych szlaków metabolicznych poprzez modyfikację acylowania enzymów nienaturalnych, aby osiągnąć biosyntezę nowych związków. System transmisji sygnału sztucznych komórek musi symulować mechanizmy rozpoznawania sygnałów i reakcji naturalnych komórek. N-heptafluorobutyryloimidazol może modyfikować białka receptorowe poprzez acylację, zwiększając ich powinowactwo wiązania z cząsteczkami sygnalizacyjnymi. Na przykład może acylować receptory sprzężone z białkiem G (GPCR), aby regulować sygnalizację wewnątrzkomórkową. Ponadto N-heptafluorobutyryloimidazol można również stosować do syntezy sztucznych cząsteczek sygnalizacyjnych, takich jak acylowane modyfikowane neuroprzekaźniki, w celu regulowania komunikacji międzykomórkowej.
Potencjalne ryzyko i względy etyczne
Bezpieczeństwo biologiczne
Fluorowana struktura N-heptafluorobutyrylimidazolu może zwiększać jego cytotoksyczność. Długotrwałe narażenie może prowadzić do apoptozy komórek lub mutacji genów. Dlatego też badając jego zastosowania w biologii syntetycznej i sztucznych komórkach, należy rygorystycznie ocenić jego bezpieczeństwo i zoptymalizować warunki reakcji, aby ograniczyć-niespecyficzne skutki.
Zagadnienia etyczne i prawne
Technologia sztucznych komórek obejmuje pochodzenie życia i bioetykę. Jeśli do budowy komórek nienaturalnych zostanie użyty N-heptafluorobutyryloimidazol, może to wywołać kontrowersje etyczne. Należy stworzyć odpowiednie regulacje ograniczające zakres jej stosowania i zapewniające zgodność badań z normami etycznymi.
Wpływ na środowisko
Trwałość w środowisku związków fluoru może prowadzić do zagrożeń ekologicznych. Produkcja i stosowanie N-heptafluorobutyryloimidazolu powinny być zgodne z zasadami zielonej chemii, aby zmniejszyć zanieczyszczenie wody i gleby.
Popularne Tagi: n-heptafluorobutyryloimidazol cas 32477-35-3, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż





