Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev 2-bromo-4-(trifluorometil)piridina cas 175205-81-9 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni 2-bromo-4-(trifluorometil)piridin cas 175205-81-9 za prodajo tukaj iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
2-bromo-4-(trifluorometil)piridinje organska spojina z molekulsko formulo C6H3BrF3N, CAS 175205-81-9 in molekulsko maso 228,99 g/mol. Je brezbarvna do svetlo rumena tekočina z ostrim in ostrim vonjem. Njegov hlap je težji od zraka in se lahko razširi v oddaljene kraje. Pri sobni temperaturi je v tekočem stanju, vendar lahko izhlapi. Ima dobro topnost. Lahko se raztopi v številnih organskih topilih, kot so etanol, di N-metilformamid, diklorometan itd. Vendar pa je njegova topnost v vodi relativno nizka.
Je aromatična spojina, sestavljena iz piridinskega obroča, ki vsebuje dušik, atom broma, trifluorometilno skupino in atom fluora, substituiran v piridinskem obroču. Kot pomembna organska spojina se široko uporablja v kemični sintezi, raziskavah in razvoju zdravil, proizvodnji pesticidov, optoelektronskih materialih in kemični katalizi. Zaradi svoje edinstvene strukture in kemijskih lastnosti je ključni intermediat za sintezo kompleksnih organskih molekul in ogrodij zdravil ter igra pomembno vlogo v številnih pomembnih industrijskih procesih. S-poglobljenimi raziskavami njegovih lastnosti in reaktivnosti se bodo njegova področja uporabe še naprej širila.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C6H3BrF3N |
|
Natančna masa |
225 |
|
Molekulska teža |
226 |
|
m/z |
225 (100.0%), 227 (97.3%), 226 (6.5%), 228 (6.3%) |
|
Elementna analiza |
C 31,89; H 1,34; Br, 35,36; F 25,22; N 6,20 |

2-bromo-4-(trifluorometil)piridinje organska spojina z več pomembnimi uporabami.
Lahko služi tudi kot raziskovalno orodje za raziskovanje temeljnih mehanizmov in regulativnih mehanizmov biokemičnih procesov.
Raziskave encimsko kataliziranih reakcij: Encimi so pomembne beljakovine, ki katalizirajo kemične reakcije v živih organizmih. Z vnosom te snovi kot substrata ali inhibitorja lahko preučujemo kinetične značilnosti specifičnih encimskih reakcij, specifičnost substrata in mehanizem delovanja inhibitorjev. Ta raziskovalna metoda pomaga razkriti osnovne zakonitosti in regulacijske mehanizme encimskih reakcij.

Sodelujte pri raziskavah biokemičnih procesov

Raziskave poti prenosa signala: Poti prenosa signala so ena izmed pomembnih poti medceličnega prenosa informacij v živih organizmih.
Z uvedbo analogov ali antagonistov kot signalnih molekul lahko preučujemo aktivacijski mehanizem specifičnih signalnih poti, interakcijo signalnih molekul in regulacijski mehanizem signalnih poti. Ta raziskovalna metoda pomaga razkriti kompleksna signalna omrežja in regulativne mehanizme v živih organizmih.
Raziskave regulacije izražanja genov: Regulacija izražanja genov je eden ključnih korakov pri uresničevanju funkcij genov v organizmih. Z uvedbo te snovi kot liganda ali inhibitorja za specifične transkripcijske faktorje ali regulatorne proteine je mogoče preučiti regulativni mehanizem izražanja specifičnih genov, delovanje transkripcijskih faktorjev in način delovanja regulatornih proteinov. Ta raziskovalna metoda pomaga razkriti osnovne zakonitosti in regulatorne mehanizme regulacije izražanja genov.


Uporablja se lahko tudi kot modifikator za izboljšanje fizikalnih lastnosti, kemične stabilnosti ali biokompatibilnosti biomaterialov ali organskih spojin. Izboljšanje fizikalnih lastnosti: z uvedbo te snovi je mogoče izboljšati mehansko trdnost, trdoto, odpornost proti obrabi in druge fizikalne lastnosti biomaterialov ali organskih spojin. Ta metoda modifikacije pomaga izboljšati življenjsko dobo in zanesljivost materialov. Izboljšanje kemične stabilnosti: trifluorometilna skupina v tej spojini ima odlično kemično stabilnost in lahko znatno poveča odpornost biomaterialov ali organskih spojin na kemikalije, kot so kisline, baze in oksidanti.
Ta način spreminjanja pomaga podaljšati življenjsko dobo materialov in zmanjšati stroške vzdrževanja.
Izboljšanje biokompatibilnosti: Na biomedicinskem področju je biokompatibilnost eden od pomembnih indikatorjev za ocenjevanje učinkovitosti biomaterialov. Z uvedbo te snovi je mogoče izboljšati združljivost med biomateriali in živimi organizmi, kar zmanjša tveganje imunskih in zavrnitvenih reakcij. Ta metoda modifikacije pomaga povečati vrednost uporabe biomaterialov na biomedicinskem področju.

Uporaba pri spremljanju okolja in nadzoru onesnaževanja

Lahko služi tudi kot eno od pomembnih orodij za spremljanje okolja in nadzor onesnaževanja.
V smislu spremljanja okolja lahko služi kot indikator ali biomarker za določena onesnaževala. Z zaznavanjem indikatorjev, kot so značilnosti koncentracije in porazdelitve v okolju, je mogoče oceniti stopnjo in obseg onesnaženosti okolja ter vrste in vire virov onesnaženja.
Ta metoda pomaga zagotoviti znanstveno podlago in podporo za varstvo okolja in nadzor onesnaževanja.
Z vidika nadzora onesnaževanja lahko služi kot sredstvo za razgradnjo ali transformacijo onesnaževal. Z reakcijo ali sopresnovo z drugimi kemikalijami ali mikroorganizmi se lahko pretvori v neškodljive ali nizko strupene spojine, s čimer se zmanjša tveganje za onesnaženje okolja. Ta metoda pomaga zagotoviti nove ideje in metode za zdravljenje onesnaževanja okolja.

Kakšne so alternative tej spojini?

Druge spojine fluoriranega piridina
Na primer 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridin, 3-fluoro-4-(trifluorometil)piridin itd.
Te spojine so strukturno podobne -4-(trifluorometil) piridinu in imajo lahko podobno reaktivnost in biološko aktivnost, zaradi česar so primerne kot nadomestki za nekatere specifične aplikacije
Nefluorirane piridinske spojine
Kot so 2-metilpiridin, 3-metilpiridin, 4-metilpiridin itd. Čeprav te spojine ne vsebujejo atomov fluora, lahko kažejo lastnosti, podobne -4-(trifluorometil) piridinu v določenih kemijskih reakcijah, zato se lahko uporabljajo tudi kot nadomestki. Vendar je treba upoštevati, da uvedba atomov fluora pogosto spremeni fizikalne in kemijske lastnosti spojin, zato se lahko te alternative v nekaterih vidikih bistveno razlikujejo od -4-(trifluorometil) piridina

Ali se ta spojina uporablja za vse namene pri razvoju zdravil?

01. Kot biomarker in diagnostični reagent
2-bromo-4-(trifluorometil)piridinin njegove derivate je mogoče uporabiti tudi kot biomarkerje in diagnostične reagente za diagnosticiranje in spremljanje bolezni. Z odkrivanjem vsebnosti ali aktivnosti specifičnih spojin v bioloških vzorcih je mogoče določiti napredovanje in terapevtski učinek bolezni, kar je pomembna osnova za klinično diagnozo in zdravljenje.
Biomarkerji: nekateri derivati imajo specifične presnovne poti in značilnosti porazdelitve v organizmih in se lahko uporabljajo kot biomarkerji za diagnozo bolezni.
Na primer, z odkrivanjem sprememb ravni teh spojin v bioloških vzorcih, kot sta kri in urin, je mogoče določiti napredovanje ali terapevtski učinek nekaterih bolezni.
Diagnostični reagenti: Poleg tega se lahko in njegovi derivati uporabljajo tudi kot diagnostični reagenti za odkrivanje bolezni. Z vezavo teh spojin na specifična protitelesa ali sonde je mogoče doseči specifično odkrivanje molekul-povezanih z boleznijo, kar zagotavlja močno podporo za zgodnje diagnosticiranje in zdravljenje bolezni.


02. Uporaba pri raziskavah presnove zdravil in farmakokinetike
Presnova zdravil in raziskave farmakokinetike so pomembni členi pri razvoju zdravil. To in njegovi derivati imajo potencialno uporabno vrednost v teh študijah, ki lahko pomagajo raziskovalcem razumeti presnovne poti in poti izločanja zdravil ter vzorce porazdelitve in izločanja zdravil v telesu.
Raziskave presnove zdravil: S proučevanjem presnovnih poti in metabolitov te snovi in njenih derivatov v telesu lahko razumemo presnovni mehanizem in stabilnost zdravil.
Ti podatki so zelo pomembni za optimizacijo strukture zdravil, izboljšanje učinkovitosti zdravil in zmanjšanje neželenih učinkov. Farmakokinetične študije: po drugi strani pa je mogoče z merjenjem parametrov, kot so krivulje koncentracije in časa zdravil in njihovih derivatov v telesu, razumeti procese absorpcije, distribucije, metabolizma in izločanja zdravil v telesu. Ti podatki so zelo pomembni za razvoj razumnih režimov odmerjanja in napovedovanje učinkovitosti in varnosti zdravil.


Uporaba pri raziskavah in razvoju pesticidov in veterinarskih zdravil-Poleg farmacevtskega področja imajo njegovi derivati potencialno uporabno vrednost tudi pri raziskavah in razvoju pesticidov in veterinarskih zdravil. Z uvedbo specifičnih substituentov ali funkcionalnih skupin je mogoče sintetizirati spojine z insekticidnimi, baktericidnimi ali antiparazitskimi aktivnostmi, ki zagotavljajo močno podporo kmetijski proizvodnji. Insekticidi: nekateri derivati imajo pomembno insekticidno aktivnost in se lahko uporabljajo za zatiranje kmetijskih škodljivcev. Te spojine lahko dosežejo insekticidne učinke z motnjami živčnega sistema ali presnovnih procesov škodljivcev.
baktericid. Poleg tega imajo nekateri derivati tudi baktericidno delovanje in se lahko uporabljajo za preprečevanje in zatiranje rastlinskih bolezni. Te spojine lahko varujejo zdravje rastlin z zaviranjem rasti in razmnoževanja patogenov. Antiparazitska zdravila: Pri razvoju veterinarskih zdravil se lahko njihovi derivati uporabljajo tudi za sintezo antiparazitskih zdravil. Te spojine lahko dosežejo učinek izganjanja ali ubijanja parazitov tako, da motijo njihov življenjski cikel ali presnovne procese.
03. Aplikacije v znanosti o materialih in nanotehnologiji
Ta spojina in njeni derivati imajo tudi potencialno uporabno vrednost v znanosti o materialih in nanotehnologiji.


S kombiniranjem teh spojin s posebnimi materiali ali nanodelci je mogoče pripraviti nove materiale ali nanonaprave s posebnimi lastnostmi. Priprava funkcionalnih materialov: Nekateri derivati imajo posebne fizikalne in kemijske lastnosti, kot so fluorescenca, prevodnost itd. S kombiniranjem teh spojin s posebnimi materiali je mogoče pripraviti nove materiale s posebnimi funkcijami, kot so fluorescentni materiali, prevodni materiali itd. Priprava nanonaprav: poleg tega in njegovi derivate je mogoče uporabiti tudi za pripravo nanonaprav. S kombiniranjem teh spojin z nanodelci je mogoče uravnavati in spreminjati površinske lastnosti nanodelcev ter tako pripraviti nanonaprave s posebnimi funkcijami.
04. Uporaba v znanosti o okolju in varstvu okolja
Znanost o okolju in varstvo okolja sta pomembni vprašanji današnje družbe. Ta snov in njeni derivati imajo tudi potencialno uporabno vrednost na teh področjih in se lahko uporabljajo za spremljanje in obdelavo okoljskih onesnaževal.
Spremljanje onesnaževal okolja: S kombiniranjem snovi in njenih derivatov s posebnimi senzorji je mogoče doseči-sprotno spremljanje onesnaževal okolja. Ti senzorji imajo prednosti visoke občutljivosti in dobre selektivnosti, kar lahko zagotovi močno podporo za spremljanje in zgodnje opozarjanje na onesnaženje okolja.

Glavne prednosti 2-bromo-4-(trifluorometil) piridina

Dobra strukturna stabilnost ter enostavno shranjevanje in upravljanje
Močna kemična inertnost, ni zlahka oksidirana, ni zlahka hidrolizirana ali pokvarjena; Odlična topnost, primerna za običajna topila za organsko sintezo, lahko se dolgo časa hrani pri sobni temperaturi v hladnem in temnem prostoru in je enostavna za uporabo tako v laboratoriju kot v industrijski proizvodnji.
Široka pokritost aplikacij
Je ključni intermediat v farmacevtskih izdelkih, pesticidih in finih fluoriranih kemikalijah, ki se pogosto uporabljajo v molekularni sintezi proti-tumorskih, protiv-vnetnih zdravil za centralni živčni sistem, pa tudi novih herbicidov in fungicidov, z več scenariji prilagajanja industrije.
Visoka sintetična reaktivnost
2-položajni atom broma v2-bromo-4-(trifluorometil)piridinmolekula se aktivira z dušikovim atomom piridinskega obroča in učinkom odvzema elektronov 4-fluorometila, zaradi česar je zelo dovzetna za različne reakcije spajanja in substitucije, kot so Suzuki, Heck, aminacija itd. Sinteza ima močno prilagodljivost in je primerna za gradnjo kompleksnih heterocikličnih ogrodij zdravil.
Trifluorometilna struktura ima visoko medicinsko vrednost
Štiri trifluorometilne skupine lahko povečajo molekularno topnost lipidov, prodiranje celične membrane in biološko uporabnost; Istočasno izboljša presnovno stabilnost, zmanjša razgradnjo in vivo, podaljša trajanje delovanja in optimizira afiniteto vezave s tarčami zdravil.


Zrela industrializacija in priročna nabava
Sintezna pot množične proizvodnje je zrela, tržna ponudba je zadostna, različne specifikacije je mogoče stabilno dobaviti, čistost je mogoče nadzorovati, primerna za raziskave in razvoj majhne-, pilotne in{-industrijske proizvodnje.
pogosta vprašanja
Za kaj se uporablja 2-bromo-4(trifluorometil)piridin?
2-bromo-4-(trifluorometil)piridinje ključni fluorirani piridinski heterociklični intermediat. Široko se uporablja v farmacevtskih intermediatih, agrokemični sintezi in raziskavah organskih materialov. Atom broma na položaju 2- je lahko zlahka podvržen reakcijam pripajanja in substitucije, medtem ko trifluorometilna skupina na položaju 4- optimizira molekularno lipofilnost in presnovno stabilnost, zaradi česar se običajno uporablja za gradnjo bioaktivnih skeletov zdravil proti raku, protivnetnim in centralnim živčnim sistemom.
Kakšne so značilnosti 2-bromo4-(trifluorometil)piridina?
Ta spojina ima odlično kemično aktivnost in strukturno stabilnost. Sinergistični učinek-privlekanja elektronov piridinskega dušika in trifluorometila aktivira vez C-Br, kar ji omogoča učinkovito sodelovanje v Suzukijevih, Heckovih in Buchwaldovih navzkrižnih{3}}spajevalnih reakcijah. Hkrati ima dobro topnost v običajnih organskih topilih, ima stabilno zmogljivost shranjevanja in visoko sintetično uporabnost, kar je zelo primerno za laboratorijske raziskave in industrijsko -proizvodnjo.
Priljubljena oznake: 2-bromo-4-(trifluorometil)piridin cas 175205-81-9, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo






