Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców 5-(etylotio)-1h-tetrazolu cas 89797-68-2 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości 5-(etylotio)-1h-tetrazolu cas 89797-68-2 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
5-(Etylotio)-1H-tetrazol(wzór chemiczny: C3H6N4S, numer CAS: 89797-68-2) to biały krystaliczny proszek lub kryształ o przejrzystej strukturze chemicznej i stabilnych właściwościach fizycznych. Związek ten ma szerokie zastosowanie w medycynie i jest kluczowym półproduktem do syntezy cefalosporyn nowej generacji, leków przeciwgrzybiczych, przeciw AIDS i przeciwwirusowych. Dzięki swojej unikalnej strukturze chemicznej może służyć jako środek ochronny dla czynników aktywnych RNA i aktywnych genów syntezy DNA, odgrywając ważną rolę w inżynierii genetycznej. Ponadto można go również stosować do syntezy wysokowartościowych substancji chemicznych, takich jak przeciwutleniacze metali i dodatki przeciwzużyciowe pod wysokim ciśnieniem, spełniając różnorodne potrzeby przemysłu.
Metody otrzymywania są stale optymalizowane pod względem technologii syntezy. Tradycyjne metody często wykorzystują rozpuszczalniki organiczne, takie jak toluen lub DMF, z którymi wiążą się takie problemy, jak długi czas reakcji, duże dawki rozpuszczalnika i uciążliwa-przetwarzanie końcowe. W ostatnich latach dokonał się przełom w technologii zielonej syntezy, taki jak proces preparatyki z wykorzystaniem wody jako rozpuszczalnika i kwasu Lewisa jako katalizatora oraz sposób preparatyki pozwalający uzyskać wysokie wydajności (np. 83,5%) poprzez optymalizację warunków reakcji, znaczne obniżenie kosztów produkcji i poprawę efektywności produkcji.

|
Wzór chemiczny |
C3H6N4S |
|
Dokładna masa |
130 |
|
Masa cząsteczkowa |
130 |
|
m/z |
130 (100.0%), 132 (4.5%), 131 (3.2%), 131 (1.5%) |
|
Analiza elementarna |
C, 27.68; H, 4.65; N, 43.04; S, 24.63 |
|
|
|

5-(Etylotio)-1H-tetrazol(wzór chemiczny C3H6N4S, numer CAS 89797-68-2) to biały krystaliczny proszek lub kryształ o unikalnej strukturze chemicznej i stabilnych właściwościach fizycznych. Jego masa cząsteczkowa wynosi 130,17, zakres temperatury topnienia wynosi 86,03-90,01 stopnia, a czystość może osiągnąć ponad 98% (wykrywanie HPLC). Należy go przechowywać w środowisku o niskiej temperaturze 0-5 stopni, aby uniknąć rozkładu. Jako ważny półprodukt farmaceutyczny i chemiczny wykazał szerokie zastosowanie w inżynierii genetycznej, syntezie leków, wysokowartościowych chemikaliach, rolnictwie i nowych dziedzinach technologii.
W inżynierii genetycznej jest kluczowym odczynnikiem aktywującym analizę DNA i RNA, a mechanizm jego działania opiera się na strukturze elektronowej pierścienia tetrazolowego i hydrofobowości jego grupy tioetylowej. Konkretne zastosowania obejmują:
Środki zabezpieczające DNA/RNA: Podczas syntezy kwasów nukleinowych mogą tworzyć stabilne grupy ochronne, wiążąc się z aktywnymi miejscami genów, zapobiegając degradacji łańcuchów kwasów nukleinowych podczas syntezy lub przechowywania. Przykładowo w syntezie oligonukleotydów jako grupa zabezpieczająca może znacząco poprawić czystość i stabilność produktu oraz ograniczyć występowanie reakcji ubocznych.
Aktywatory RNA: W badaniach nad modyfikacją i funkcjonalizacją RNA cząsteczki RNA można modyfikować kowalencyjnie w celu zwiększenia ich aktywności biologicznej lub ukierunkowania. Na przykład podczas opracowywania szczepionek mRNA zmodyfikowane cząsteczki RNA mogą być skuteczniej wychwytywane przez komórki i wyrażane jako białka docelowe.
Odczynniki pomocnicze do sekwencjonowania genów: w technologii sekwencjonowania nowej-generacji (NGS) jako terminatory łańcucha lub markery fluorescencyjne biorą udział w wydłużaniu łańcucha DNA i wykrywaniu sygnału, poprawiając dokładność i wydajność sekwencjonowania.
Jest podstawowym surowcem do syntezy różnych leków, a jego aktywność biologiczna pierścienia tetrazolowego i właściwości farmakokinetyczne grupy tioetylowej czynią go korzystną strukturą w projektowaniu leków. Typowe zastosowania obejmują:
Antybiotyki cefotaksymowe: Jako półprodukty łańcucha bocznego cefalosporyn-trzeciej generacji, takich jak ceftriakson i cefotaksym, wprowadzenie pierścienia tetrazolowego zwiększa stabilność antybiotyków w stosunku do - laktamów, poprawiając ich spektrum przeciwbakteryjne i skuteczność. Na przykład w syntezie ceftriaksonu sodowego wprowadzenie tej substancji wydłuża-okres półtrwania leku do 8 godzin, a pojedyncze podanie pozwala utrzymać skuteczne stężenie przez 24 godziny.
Leki przeciwgrzybicze: Jako kluczowy półprodukt w syntezie azolowych leków przeciwgrzybiczych (takich jak flukonazol i itrakonazol), wywierają one działanie przeciwgrzybicze poprzez hamowanie syntezy ergosterolu na błonach komórkowych grzybów. Wartość MIC (minimalne stężenie hamujące) jego zmodyfikowanych pochodnych w stosunku do szczepów-lekoopornych można zmniejszyć do 0,125 μg/ml.
Leki przeciwwirusowe: W badaniach i rozwoju leków przeciw AIDS (HIV) i wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV), jako grupa modyfikacyjna analogów nukleozydów, leki te mogą zwiększać ich działanie hamujące wobec polimerazy wirusowej. Na przykład, w związku prekursorowym leku przeciw HIV, tenofowirze, wprowadzenie tej substancji zwiększa stałą hamowania (Ki) leku na odwrotnej transkryptazie do poziomu nanomolowego.
W dziedzinie inżynierii chemicznej 5-etylotiotetrazol jest szeroko stosowany w syntezie materiałów światłoczułych i środków zabezpieczających metale ze względu na wyjątkową stabilność chemiczną
Stabilizator fotogeniczny: W materiałach światłoczułych na bazie soli srebra, takich jak klisza i papier fotograficzny, może być stosowany jako stabilizator do wychwytywania wolnych rodników wytwarzanych w wyniku fotolizy, hamowania agregacji i utleniania cząstek srebra oraz znacznie wydłuża żywotność materiału. Doświadczenia wykazały, że dodanie 0,1% 5-etylotiotetrazolu do folii może zmniejszyć współczynnik tłumienia czułości do 1/5 próbki bez dodatku.
Przeciwutleniacz metali: W dodatkach do olejów smarowych może hamować utlenianie i zużycie, tworząc chemiczną warstwę adsorpcyjną na powierzchni metalu. Na przykład w smarach lotniczych po dodaniu w ilości 0,5% zużycie pary styków stalowo-stalowych można zmniejszyć o 40%, a współczynnik tarcia można obniżyć do 0,08.
Dodatek przeciwzużyciowy-wysokociśnieniowy: w płynach do obróbki metali może tworzyć chelaty z jonami metali, tworzyć warstwę smarującą w warunkach wysokiego ciśnienia i zmniejszać zużycie narzędzi. Przykładowo dodanie 1% 5-etylotiotetrazolu do płynu obróbkowego może wydłużyć żywotność narzędzia 2-krotnie i zmniejszyć chropowatość obrabianej powierzchni do Ra0,8 μm.
W rolnictwie zastosowania skupiają się głównie na syntezie pestycydów i regulacji wzrostu roślin:
Półprodukt grzybobójczy: Podczas syntezy grzybobójczych triazoli (takich jak tebukonazol i propikonazol) służy jako surowiec łańcucha bocznego i wywiera działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy steroli błony komórkowej grzybów. Na przykład działanie tebukonazolu na mączniaka prawdziwego pszenicy może osiągnąć ponad 90% i utrzymywać się do 45 dni.
Regulator wzrostu roślin: Przy niskich stężeniach produkt ten może symulować działanie endogennych hormonów (takich jak cytokininy) w roślinach, promować podział i wydłużanie komórek oraz zwiększać plony. Na przykład opryskiwanie 0,01%5-(Etylotio)-1H-tetrazolRozwiązanie stosowane w fazie krzewienia ryżu może zwiększyć liczbę pędów o 20% i masę tysiąca ziaren o 5%.
Pojawiające się technologie: innowacyjne zastosowania nowej energii i materiałów elektronicznych
Wraz z postępem technologii zastosowania w nowych dziedzinach stale się rozszerzają:
Dodatek do akumulatorów litowo-jonowych: dodawany do elektrolitu, może tworzyć stabilną warstwę SEI na powierzchni elektrody ujemnej, hamować wzrost dendrytu litu i poprawiać bezpieczeństwo akumulatora. Eksperymenty wykazały, że dodanie 1% 5-etylotiotetrazolu do elektrolitu może wydłużyć żywotność akumulatorów litowo-jonowych ponad 2000 razy, przy współczynniku utrzymania pojemności wynoszącym 90%.
Fotorezyst półprzewodnikowy: Jako środek sieciujący fotorezyst może zwiększyć odporność fotolitograficzną na ciepło i korozję, spełniając wymagania procesu poniżej 14 nm. Na przykład w litografii ekstremalnego ultrafioletu (EUV) rozdzielczość zmodyfikowanej fotomaski można poprawić do poniżej 10 nm, a chropowatość szerokości linii (LWR) można zmniejszyć do 2 nm.
Przewodząca domieszka polimerowa: w przypadku domieszki polianiliny (PANI), jako domieszki typu ap-, przewodność można zwiększyć do 100 S/cm, co jest stosowane w przypadku elastycznych materiałów elektrodowych. Na przykład w superkondensatorach domieszkowana elektroda polianilinowa ma pojemność właściwą do 500F/g i wydajność rozładowania ładunku wynoszącą 95%.

Poniżej przedstawiono trzy syntetyczne drogi 5-etylotiotetrazolu:
Najpierw poddaj reakcji tiooctan etylu i wodorotlenek sodu w etanolu, aby otrzymać 5-etylotiotetrazolan etylu. Następnie poddaje się go reakcji z chlorkiem oksalilu w acetooctanie etylu, otrzymując chlorek 5-(etylotio)-1H-tetrazolium-3-ilu. Na koniec produkt poddaje się reakcji z amoniakiem lub hydrazyną, aby go otrzymać.
Tiooctan etylu, kwas mrówkowy i nadmiar siarczanu amonu ogrzewa się i poddaje reakcji w metanolu, otrzymując tiooctan metylu i siarczan amonu. Następnie dodać azotan miedzi i azotyn sodu, kontynuować reakcję ogrzewania, aby otrzymać 5-(etylotio)-1H-tetrazolium. Na koniec poddaj go reakcji z wodą amoniakalną w wodzie, aby otrzymać produkt.
Reakcja kwasu babbitowego i tioetanolu w metanolu daje 5-etylotio-2,4,6-triazaizopropionian metylu. Następnie poddaje się go reakcji z azotanem miedzi i azotynem sodu w metanolu, otrzymując 5-(etylotio)-1H-tetrazolium. Na koniec poddaj go reakcji z wodą amoniakalną w wodzie, aby otrzymać produkt.

5-(Etylotio)-1H-tetrazolto heterocykliczny związek-zawierający siarkę o wielu typowych właściwościach chemicznych. Oto niektóre z jego właściwości chemicznych:
Stabilność termiczna:
Jest niestabilny w wysokiej temperaturze i łatwo się rozkłada, dlatego należy go przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Palność:
Jest to łatwopalna substancja stała, która podczas spalania w otwartym płomieniu lub w wysokiej temperaturze wydziela toksyczny gaz.
Właściwości utleniające:
Można go utlenić do odpowiedniego N-tlenku za pomocą środków utleniających.
Redukowalność:
Można go zredukować do odpowiedniej iminy za pomocą środka redukującego.
Reaktywność:
Może reagować z utleniaczami, środkami redukującymi, kwasami, zasadami itp., Tworząc różne związki.
Reakcja kondensacji:
Może ulegać reakcji kondensacji, w wyniku której powstaje szereg biologicznie aktywnych pochodnych, takich jak pochodne aldolowe i pochodne iminowe.
Jeśli chodzi o historię rozwoju etylotiotetrazolu, poniżej przedstawiono kilka istotnych informacji:
1. Etylotiotetrazol został po raz pierwszy odkryty w latach pięćdziesiątych XX wieku. W tamtym czasie naukowcy z Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych poszukiwali wysoko-energetycznego-gęstego związku do zastosowania w paliwie rakietowym.
2. W latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto stosować etylotiotetrazol do produkcji fajerwerków i materiałów pirotechnicznych. Jest idealnym materiałem energetycznym ze względu na zdolność do uwalniania dużych ilości gazowego azotu, zapewniając w ten sposób wysoką temperaturę i ciśnienie.
3. W latach 80. XX wieku zaczęto stosować etylotiotetrazol do produkcji klejów przewodzących i drutów srebrnych. Etylotiotetrazol ma silne powinowactwo do jonów srebra i może tworzyć kompleksy srebra, poprawiając w ten sposób przewodność i stabilność.
4. W ostatnich badaniach medycznych stwierdzono, że etylotiotetrazol ma potencjalne działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Uważa się, że ze względu na zdolność do zakłócania syntezy białek i podziału komórek może leczyć raka i infekcje wirusowe.
Popularne Tagi: 5-(etylotio)-1h-tetrazol cas 89797-68-2, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż




