3,4',5-trimetoksi-trans-stilben CAS 22255-22-7
video
3,4',5-trimetoksi-trans-stilben CAS 22255-22-7

3,4',5-trimetoksi-trans-stilben CAS 22255-22-7

Šifra izdelka: BM-2-5-221
Številka CAS: 22255-22-7
Molekulska formula: C17H18O3
Molekulska masa: 270,32
Številka EINECS: 694-659-7
Številka MDL: MFCD02093500
Hs koda: 2909.30.6000
Enterprise standard: HPLC>999,5 %, LC-MS
Glavni trg: ZDA, Avstralija, Brazilija, Japonska, Nemčija, Indonezija, Velika Britanija, Nova Zelandija, Kanada itd.
Proizvajalec: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tehnološka služba: R&D Dept.-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev 3,4',5-trimetoksi-trans-stilbena cas 22255-22-7 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni 3,4',5-trimethoxy-trans-stilbene cas 22255-22-7 za prodajo tukaj iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.

 

3,4',5-trimetoksi-trans-stilben(TMTS) je kemična snov, ki spada v razred stilbenskih spojin. Molekulska formula: C18H20O3, CAS 22255-22-7, molekulska masa: 284,35 g/mol. Je trdna snov, običajno v obliki belega kristalnega prahu ali kristala. Je pomembna fotoobčutljiva spojina z določenimi luminiscenčnimi lastnostmi. Lahko absorbira ultravijolično in vidno svetlobo na območju ter oddaja vidno svetlobo. Zaradi svojih optičnih lastnosti je uporaben na področjih, kot sta kemiluminiscenca in optoelektronika. Infrardeči spekter TMTS lahko zagotovi informacije o njegovi molekularni strukturi in funkcionalnih skupinah. Običajno so prikazani značilni vrhovi, kot sta benzenski obroč in etrska skupina. Je večnamenska spojina z obsežno uporabo na področjih, kot so kemiluminiscenca, fotoobčutljivi materiali, optoelektronske naprave, kemična sinteza, antibakterijske in antioksidativne lastnosti. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti je TMTS pomemben na področjih, kot so znanstvene raziskave, medicina, znanost o materialih in varstvo okolja.

Produnct Introduction

CAS 22255-22-7 3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemijska formula

C17H18O3

Natančna masa

270

Molekulska teža

270

m/z

270 (100.0%), 271 (18.4%), 272 (1.6%)

Elementarna analiza

C, 75.53; H, 6.71; O, 17.76

product-1-1

3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
01

Kemiluminant:

TMTS je pomembno kemiluminiscenčno sredstvo, ki lahko ustvari vidno svetlobo s spodbujanjem luminiscence. Ta kemiluminiscenčna reakcija običajno vključuje reakcijo TMTS z oksidanti, kot sta kisik ali vodikov peroksid. Kemiluminiscenčne lastnosti TMTS so omogočile njegovo široko uporabo na področjih, kot so biomedicinske raziskave, biološke analize in ekologija. Na primer, v biosenzorjih se lahko TMTS uporablja kot sonda za zaznavanje prisotnosti in aktivnosti bioloških molekul.

02

Fotoobčutljivi materiali:

TMTS kot spojino s fotoobčutljivimi lastnostmi lahko uporabimo za pripravo fotoobčutljivih materialov. Fotoobčutljivi materiali se nanašajo na materiale, ki so pod svetlobno stimulacijo podvrženi znatnim fizikalnim ali kemičnim spremembam. TMTS se lahko uporablja kot monomeri ali dodatki za fotosenzitivne polimere, fotosenzitivne polimerne materiale pa je mogoče pripraviti s fotoinduciranimi reakcijami polimerizacije. Ti materiali se uporabljajo v optičnem snemanju, fotolitografiji in fotoniki.

3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
03

Optoelektronske naprave:

TMTS ima odlične optoelektronske lastnosti, zaradi česar je idealen material za pripravo optoelektronskih naprav. Na primer, TMTS se lahko uporablja za pripravo optoelektronskih pretvorniških naprav, fotodiod, organskih svetlečih diod (OLED) in organskih tankoslojnih sončnih celic. Kot material za prenos naboja ali plast za absorpcijo svetlobe lahko TMTS izboljša delovanje naprav in poveča učinkovitost sončnih-celic.

04

Intermediati kemijske sinteze:

TMTS je pomemben kemični sintezni intermediat, ki se lahko uporablja za sintezo drugih organskih spojin. Njegova struktura na osnovi etra omogoča, da je TMTS podvržen različnim modifikacijam funkcionalnih skupin in reakcijam funkcionalizacije, kar ima za posledico sintezo različnih spojin. TMTS se lahko uporablja kot reakcijski substrat, katalizator ali ligand v procesu organske sinteze, kot je sinteza sintetičnih zdravil, kemija naravnih proizvodov in materialov.

3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
05

Antibakterijska sredstva:

TMTS ima določeno antibakterijsko delovanje in se lahko uporablja za razvoj antibakterijskih sredstev in konzervansov. Raziskave so pokazale, da ima TMTS zaviralne učinke na rast nekaterih bakterij in gliv. Zaradi tega ima TMTS potencialne možnosti uporabe v farmacevtski in prehrambeni industriji. Njegove antibakterijske lastnosti se lahko uporabljajo tudi za pripravo antibakterijskih premazov, medicinskih pripomočkov in embalažnih materialov.

06

Antioksidanti:

TMTS ima antioksidativne lastnosti in se lahko uporablja kot antioksidant v hrani, kozmetiki in zdravstvenih izdelkih. Antioksidanti lahko pomagajo zaščititi celice pred poškodbami prostih radikalov ter preprečiti oksidativni stres in težave s staranjem. TMTS lahko zagotovi antioksidativno zaščito s čiščenjem prostih radikalov ali zmanjšanjem oksidacijskih reakcij.

3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
3,4',5-Trimethoxy-trans-stilbene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
07

Fluorescentna sonda:

TMTS ima odlične fluorescenčne lastnosti in se lahko uporablja kot fluorescenčna sonda za odkrivanje in analizo biomolekul ali okoljskih onesnaževal. S spreminjanjem strukture TMTS ali kombiniranjem z drugimi molekulami je mogoče doseči selektivno detekcijo in zaznavanje specifičnih ciljnih snovi. Zaradi tega je TMTS široko uporaben v biomedicinskih raziskavah, spremljanju okolja in bioloških analizah.

Manufacturing Information

Obstajajo različne poti za laboratorijsko sintezo3,4',5-trimetoksi-trans-stilben(TMTS).

Metoda sinteze 1:

 

TMTS je mogoče sintetizirati v dveh korakih: reakcija alkiliranja litijevega bromida in reakcija Wittig. Posebni koraki so naslednji:

Korak 1: Reakcija alkiliranja litijevega bromida

P-metoksibenzilbromid (p-neneneba metoksi benzil bromid) reagira s propil litijem, da nastane p-metoksibenzillitijev (p-metoksibenzillitijev) intermediat.

Kemijska enačba:

C8H9OBr+C3H7Li → C8H9OLi+C3H7Br

2. korak: Wittigova reakcija

P-metoksibenzil litij, dobljen v prejšnjem koraku, je bil izpostavljen Wittigovi reakciji z ustreznim aromatskim aldehidom, da je nastal ciljni produkt 3,4', 5-TRIMETOKSI-TRANS-STILBEN (TMTS).

Kemijska enačba:

C8H9OLi+Ph CHO → Ph CH=C (Ph) - OCH3+LiOH

Obsežna kemijska enačba:

C8H9OBr+C3H7Li+Ph CHO → Ph CH=C (Ph) - OCH3+C3H7Br+LiOH

To je običajna metoda za sintezo TMTS, vendar so na voljo tudi druge metode za sintezo TMTS. Posebne eksperimentalne pogoje in reakcijsko temperaturo je treba določiti glede na specifično situacijo, da se zagotovi učinkovitost in selektivnost reakcije sinteze.

Chemical

Metoda sinteze 2:

 

Sledi še ena metoda sinteze TMTS v laboratoriju in ustrezna kemijska enačba:

Korak 1: Sinteza metil benzilata

Benzojska kislina in formaldehid reagirata v kislih pogojih, da nastane metil benzilat.

Kemijska enačba:

C6H5COOH+CH2O → C6H5CH2KUHAR3+H2O

Korak 2: Sinteza benzojske kisline

Benzojsko kislino dobimo s segrevanjem metilnega estra benzil formata ali njegovo hidrolizacijo z raztopino NaOH.

Kemijska enačba:

C6H5CH2COOC2H5+NaOH → C6H5CH2COOH+C2H5OH

Korak 3: Sinteza stiren dimetil etra

Benzojska kislina reagira z natrijevim bisulfitom (NaHSO3) ali natrijevim hipokloritom (NaClO), da nastane stiren dimetil eter.

Kemijska enačba:

C6H5CH2COOH + NaHSO3 → C6H5CH=CH2+NaHSO4+H2O

oz

C6H5CH2COOH+NaClO → C6H5CH=CH2+NaCl+H2O

4. korak: Sintetizirajte 3,4', 5-TRIMETOKSI-TRANS-STILBEN

Stiren dimetil eter reagira z natrijevim hidroksidom (NaOH) v alkoholnem topilu, da dobimo 3,4', 5-TRIMETOKSI-TRANS-STILBEN z dekarboksilacijo in izomerizacijo.

Kemijska enačba:

C6H5CH=CH2+2NaOH → C6H5CHOHCH2Na+H2O

C6H5CHOHCH2Na → C6H5CH=CH2+NaCHO+H2O

Obsežna kemijska enačba:

C6H5COOH+CH2O → C6H5CH2KUHAR3+H2O

C6H5CH2KUHAR3+NaOH → C6H5CH2COOH+CH3OH

C6H5CH2COOH + NaHSO3 → C6H5CH=CH2+NaHSO4+H2O

oz

C6H5CH2COOH+NaClO → C6H5CH=CH2+NaCl+H2O

C6H5CH=CH2+2NaOH → C6H5CHOHCH2Na+H2O

C6H5CHOHCH2Na → C6H5CH=CH2+NaCHO+H2O

Ta metoda se je postopoma sintetizirala3,4',5-trimetoksi-trans-stilben(TMTS) z reakcijo benzojske kisline in formaldehida. Upoštevati je treba, da je treba med poskusnim postopkom strogo nadzorovati reakcijske pogoje in uporabiti ustrezna topila, reagente in opremo, da se zagotovi varnost in učinkovitost poskusa.

zakaj izbrati
 
product-800-500

3,4', 5-trimetoksi-trans-difenileten je kemična snov z angleškim imenom 3,4', 5-TRIMETHOXY-TRANS-STILBENE in številko CAS 22255-22-7. Znan je tudi kot resveratrol trimetil eter.

Kar zadeva kemijsko strukturo, ima ta spojina specifično molekulsko formulo in strukturno formulo, njena molekulska formula pa je C17H18O3. Ta spojina ima pomembne aplikacije na področju finih kemikalij in se pogosto uporablja na različnih fakultetah, raziskovalnih ustanovah in kemičnih podjetjih, pri čemer prejema pohvale uporabnikov.

Poleg tega ima 3,4', 5-trimetoksi-trans-difenileten tudi nekaj produktov na nižji stopnji, kot sta resveratrol in 2,4,6-trimetoksifenantren. Ti nadaljnji izdelki imajo lahko posebne aplikacije na svojih področjih.

Discovering History

Zgodovino razvoja 3,4', 5-trimetoksi-transstilbena (številka CAS 22255-22-7) lahko izsledimo nazaj do raziskav kemijske modifikacije resveratrola. Njegov razvojni proces odraža znanstveni razvoj od raziskovanja derivatov naravnih proizvodov do razvoja funkcionalnih spojin, ki jih lahko razdelimo na naslednje stopnje:

1. Strukturna izpeljava naravnega proizvoda: izhodišče kemične modifikacije resveratrola

Resveratrol, kot naravna polifenolna spojina, ki jo najdemo v rastlinah, kot so grozdje in arašidi, je pritegnil veliko pozornosti zaradi svojih antioksidativnih, protivnetnih in proti-tumorskih aktivnosti. Konec 20. stoletja in na začetku 21. stoletja so raziskovalci odkrili, da ima struktura stilbenskega jedra resveratrola potencial za kemično modifikacijo, njegovo biološko aktivnost pa je mogoče optimizirati z uvedbo funkcionalnih skupin, kot je metoksi. Ta snov je produkt te zamisli: z metiliranjem hidroksilne skupine resveratrola v popolnoma metoksiliran derivat želi povečati topnost v lipidih, presnovno stabilnost in ciljanje.

Zgodnje raziskave so bile osredotočene na optimizacijo metod sinteze. Na primer, leta 2011 je ekipa z univerze Central South predlagala uporabo resveratrola kot surovine, ki je bila raztopljena v etil acetatu, katalizirana z brezvodnim kalijevim karbonatom in metilirana z dimetil sulfatom. Reakcijo smo izvajali pri 35-75 stopinjah 4-8 ur in končno očistili z rekristalizacijo etanola z dobitkom 74,5%. Ta metoda se izogne ​​težavam pri ločevanju cis trans izomerov in visokim stroškom čiščenja s kolonsko kromatografijo v tradicionalnih Wittigovih reakcijah, s čimer se postavi temelj za industrijsko proizvodnjo.

2. Preboj v sintetični tehnologiji: od laboratorijske do -velike proizvodnje

Od leta 2008 se sintetična tehnologija še naprej izboljšuje. Raziskovalci so uporabili kovinske katalitične metode, kot so Wittig Hornerjeva reakcija, Corey Fuchsova reakcija in Suzukijeva sklopka, v kombinaciji z nizko-temperaturnim nadzorom reakcije, da bi izboljšali čistost izdelka. Na primer, ekipa z normalne univerze Tianjin je svoj kristal pripravila z reakcijo Wittiga Hornerja in analizirala njegovo triklinično strukturo ter razkrila vpliv intramolekularnega zlaganja π - π na stabilnost.

Med letoma 2012 in 2015 je tehnologija industrijske sinteze dozorela. Več podjetij, kot sta Hubei Shixing Chemical in Nanjing Chunqiu Biology, je doseglo proizvodnjo na kilogramski ravni z uporabo dvo-stopenjske kristalizacijske metode etil acetata/etanola, s čistostjo 99 % in znižanjem stroškov za 10–100 juanov na kilogram, kar je zadovoljilo povpraševanje po farmacevtskih intermediatih.

3. Preverjanje biološke aktivnosti: od teorije do predkliničnih raziskav

Leta 2014 je študija, objavljena v Chinese Journal of Pharmacy, potrdila, da ima spojina znatne protiv{1}}vnetne učinke na podganji model osteoartritisa. Njegovo delovanje pri zaviranju faktorja tumorske nekroze alfa (TNF - ) in ciklooksigenaze-2 (COX-2) je boljše od delovanja kliničnega zdravila diacerein. Leta 2020 je skupina s tehnološke univerze Južne Kitajske odkrila njegovo antibakterijsko delovanje proti sivi plesni, kar je razširilo njegovo potencialno uporabo na kmetijskem področju.

Študije mehanizma so pokazale, da modifikacija metoksilacije poveča lipofilnost molekul, spodbuja njihovo prodiranje skozi celične membrane in izboljša učinkovitost vezave s ciljnimi proteini s stabilizacijo trans konformacije. Izračuni kvantne kemije nadalje potrjujejo, da je energijska razlika med obema konformacijama v njegovi kristalni strukturi le 5,51 kJ/mol, kar zagotavlja stabilnost njegove biološke aktivnosti.

4. Komercialna uporaba: Čezmejna širitev na področju medicine in materialov

trenutno,3,4',5-trimetoksi-trans-stilbenje vstopil na trg farmacevtskih vmesnih proizvodov kot vodilna spojina pri razvoju proti-tumorskih in protiv-vnetnih zdravil. Na primer, Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd. zagotavlja izdelke 97-odstotne čistosti za raziskave celične signalizacije; Hubei Cuiyuan Biotechnology Co., Ltd. ga uporablja kot standard in ga dobavlja svetovnim raziskovalnim ustanovam.

Na področju materialov se njegova struktura konjugiranega stirena uporablja za pripravo luminiscenčnih materialov in polimernih dodatkov. Leta 2018 je skupina z Univerze v Tianjinu razvila derivat z lastnostmi luminescence, ki jo povzroči agregacija (AIE) z uvedbo trifluorometilnih skupin, ki je bil uporabljen pri biološkem slikanju.

 

Priljubljena oznake: 3,4',5-trimethoxy-trans-stilbene cas 22255-22-7, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuto, naprodaj

Pošlji povpraševanje