Aminoantipirin CAS 83-07-8
video
Aminoantipirin CAS 83-07-8

Aminoantipirin CAS 83-07-8

Šifra izdelka: BM-2-1-105
Angleško ime: 4-Aminoantipyrine
Št. CAS: 83-07-8
Molekulska formula: c11h13n3o
Molekulska masa: 203,24
EINECS št.: 201-452-3
Številka MDL: MFCD00003145
Hs koda: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Glavni trg: ZDA, Avstralija, Brazilija, Japonska, Nemčija, Indonezija, Velika Britanija, Nova Zelandija, Kanada itd.
Proizvajalec: Tovarna BLOOM TECH Changzhou
Tehnološka služba: R&D Dept.-4

 

aminoantipirin(4-AAP), kemijsko znan kot 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-on, je heterociklična organska spojina z molekulsko formulo C11H13N3O. Ta spojina, prepoznavna po rumenem kristalnem videzu in blagem vonju, zavzema edinstven položaj v farmacevtski in analitski kemiji zaradi svoje raznolike reaktivnosti in funkcionalnih lastnosti. Kot metabolit aminopirina in metamizola 4-AAP podeduje farmakološke aktivnosti, kot so analgetični, protivnetni in antipiretični učinki. Hkrati je njegova sposobnost tvorbe stabilnih kompleksov s kovinami in karbonilnimi spojinami postala nepogrešljiva pri analitskih metodah za odkrivanje fenolov, glukoze in sečne kisline. Ta članek raziskuje sintezo, kemijske lastnosti, biološke aplikacije in analitični pomen 4-AAP ter poudarja njegovo vsestranskost v znanstvenih disciplinah.

Product Introduction

C.F

C11H13N3O

E.M

203

M.W

203

m/z

203 (100.0%), 204 (11.9%), 204 (1.1%)

E.A

C, 65.01; H, 6.45; N, 20.68; O, 7.87

CAS 83-07-8 Aminoantipyrine structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aminoantipyrine CAS 83-07-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Sintetični antipirin:

 
1. 4-AAP je bil pridobljen z nitrozacijo antipirina z natrijevim nitritom, redukcijo amonijevega bisulfita in amonijevega sulfita, hidrolizo z žveplovo kislino in nevtralizacijo s tekočim amoniakom.

Postopek je naslednji:

 

Zmešajte piridin in žveplovo kislino, da dobite raztopino.

 

Raztopina in raztopina natrijevega nitrita istočasno tečeta v reaktor za nitriranje in reakcija poteka ob mešanju.

 

Izmerite končno točko reakcije z uporabo joda v prahu in škrobnega testnega papirja, da prilagodite pretok vode.

 

Nitrozopiridin, proizveden z nitriranjem, takoj steče v redukcijsko posodo in reagira z vodnimi raztopinami amonijevega bisulfita in amonijevega bisulfita, pripravljenimi v posodi.

 

Po redukciji se temperatura dvigne in pride do hidrolize. Po ohlajanju nevtraliziramo s tekočim amoniakom in predstavljamo stratifikacijo.

 

Odpadne vode se ločujejo za pridobivanje proizvodnega olja (z vsebnostjo nad 80%).

 

Stisnemo ga v kristalizacijsko posodo, premešamo, ohladimo, kristaliziramo in filtriramo, da dobimo ostanke 4 amino lizina.

2. Aminoantipirin je bil pridobljen z nitrozacijo antipirina, redukcijo z amonijevim bisulfitom in amonijevim sulfitom, hidrolizo z žveplovo kislino in nevtralizacijo s tekočim amoniakom.

Aminoantipyrine synthesis CAS 83-07-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aminoantipyrine synthesis CAS 83-07-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

 

4-AAP, topen v vodi (približno 500 g/L pri 20 stopinjah C), etanolu, kloroformu, benzenu in rahlo topen v etru. Ta na videz preprosta organska majhna molekula s svojo edinstveno amino in pirazolonsko strukturo je močno zablestela na področjih, kot so kemijska analiza, farmacevtska sinteza, industrija barvil, razvoj fluorescentnih sond in celo znanost o koroziji.

Aminoantipyrine analysis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Na področju kemijske analize: nesporen "kralj razvoja barv"
1.1. Določanje fenolov, alkoholov in aminskih organskih spojin s fotometrično metodo
To je najbolj klasična in osnovna uporabaaminoantipirin. V alkalnih pogojih in prisotnosti oksidantov pride do reakcij spajanja s fenolnimi spojinami, njihove amino skupine pa tvorijo azo spojine (dvojne vezi dušika in dušika) s fenolom v para položaju, pri čemer nastanejo svetlo rdeča barvila. Ta kolorimetrični princip ima izredno visoko občutljivost in se pogosto uporablja kot kromogeno sredstvo za fotometrično določanje fenolov, alkoholov in aminskih organskih spojin.

Bistvo barvne reakcije je elektrofilna substitucija aktivnih amino skupin s fenolom v para položaju, pri čemer nastanejo azo kromofori z močno absorpcijo. Ta reakcija je postala ena od standardnih metod za določanje fenolnih spojin v ozračju in vodi v okoljskem monitoringu.

1.2. Določanje glukoze s peroksidazno metodo
Je ključni reagent za določanje koncentracije glukoze v kliničnih biokemičnih testih. V prisotnosti fenola in peroksidaze (kot je hrenova peroksidaza HRP) reagira z vodikovim peroksidom, da proizvede kinoninske barvne produkte, katerih intenzivnost barve je sorazmerna s koncentracijo glukoze.

Aminoantipyrine electrophilic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine blood | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ta metoda (Trinderjeva reakcija) je še danes osrednji princip številnih kompletov za odkrivanje glukoze v krvi.

1.3. Določanje fenolnih spojin s polarografijo
Poleg fotometrije se lahko uporablja tudi kot specializirani reagent za določanje fenolnih spojin s polarografijo. Elektrokemično aktivne snovi, ki nastanejo pri njegovi reakciji s fenoli, ustvarijo značilne polarografske valove na elektrodi, s čimer dosežemo kvantitativno analizo fenolov v sledovih.

1.4. Določanje vodikovega peroksida (H2O2)
Lahko se neposredno uporablja za kolorimetrično določanje H2O2. Pod katalizo HRP H2O2 oksidira 4-AAP, da ustvari rdeče kinon imin barvilo. Ta metoda ima visoko občutljivost in je enostavna za uporabo ter se pogosto uporablja za kvantitativno detekcijo vodikovega peroksida v biokemijskih raziskavah.
1.5. Kromatografsko določanje alkilfenolov
Pri-analizi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC).

Aminoantipyrine imine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine reagent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Uporablja se lahko kot derivatizacijski reagent za reakcijo z alkilfenolnimi spojinami za ustvarjanje derivatov z lastnostmi UV absorpcije ali fluorescence, s čimer se močno izboljša občutljivost zaznavanja. Ta metoda se uporablja za analizo sledov alkilfenolov v okoljskih vzorcih.

1.6. Preizkušanje alkoholov, aminov in njihovih homologov
Uporablja se lahko tudi za odkrivanje alkoholov, aminov in njihovih homologov. Aktivni vodik na svoji amino skupini je lahko podvržen značilnim reakcijam z različnimi funkcionalnimi skupinami. Proizvaja opazne barvne spremembe ali spektralne signale, zaradi česar je močan pomočnik pri organski kvalitativni analizi.

1.7. Določite elemente, ki lahko tvorijo kompleksne katione
Uporablja se lahko za določanje kovinskih elementov, ki lahko tvorijo kompleksne katione, kot so bizmut (Bi), kositer (Sn), antimon (Sb) in živo srebro (Hg). Ti kovinski ioni tvorijo značilne komplekse s snovjo, kar povzroči zaznavne spektralne spremembe za kvantitativno analizo.
1.8. Določanje dušikove kisline, dušikove kisline in joda
Na področju anorganske analize je enako usposobljen in se lahko uporablja kot analitski reagent za dušikovo kislino, dušikovo kislino in jod. Njegova reakcija je občutljiva in selektivna, zaradi česar je eden od klasičnih anorganskih barvnih reagentov.

Aminoantipyrine cations | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine field | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Na področju farmacevtske sinteze: "matična koda" antipiretikov in analgetikov
2.1. Sinteza natrijevega metamizola
Je najbolj kritičen intermediat za sintezo metamateriala (znanega tudi kot Novartis ali Lovazene). Analytica je v klinični praksi široko uporabljano in močno antipiretično in analgetično zdravilo. Njegova sintetična pot se začne s 4-AAP in se zaključi s koraki, kot sta formilacija in metilacija. Analytica se še vedno uporablja za zniževanje vročine in lajšanje bolečin v številnih državah po svetu, zlasti na področju pediatrije in urgentne medicine.

2.2 Sinteza aminofenilazona
Je tudi osnovna surovina za sintezo aminopirina. Aminopirin je eno prvih sintetičnih antipiretikov in analgetikov, uporabljenih v zgodovini. Čeprav je bila njegova uporaba v mnogih državah omejena zaradi resnih neželenih učinkov, kot je pomanjkanje granulocitov, se v nekaterih regijah še vedno uporablja. Njegova sinteza temelji na 4-AAP kot prekurzorju, ki je pridobljen z reakcijo metilacije.

2.3. Sinteza sedativov
Poleg antipiretikov in analgetikov.

Aminoantipyrine drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine disease | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Uporablja se lahko tudi za sintezo nekaterih pomirjevalnih zdravil, zaradi česar je resnično vsestranska surovina v farmacevtski industriji.

2.4. Potencialna vrednost pri zmanjševanju toksičnosti kemoterapevtskih zdravil
Najnovejša raziskava razkriva vznemirljivo biološko aktivnost 4-AAP: lahko ublaži toksičnost in genotoksične učinke doksorubicina, cisplatina in ciklofosfamida pri mišjih samcih. To odkritje je bilo objavljeno v reviji Mutat Res Genet Toxicol Environment Mutagen, kar kaže, daaminoantipirinali njegovi derivati ​​lahko postanejo zaščitna sredstva za kemoterapijo, ki zagotavljajo nove ideje za zmanjšanje toksičnosti in povečanje učinkovitosti pri zdravljenju tumorjev.

3. Barvna industrija: gonilna sila sveta barv
Je nepogrešljiv intermediat v industriji sinteze barvil. Tako amino skupina kot benzenski obroč sta lahko podvržena različnim substitucijskim reakcijam - amino skupina je lahko podvržena reakcijam aciliranja, sulfoniranja, nitriranja in drugim reakcijam, medtem ko je benzenski obroč lahko podvržen reakcijam halogeniranja, nitriranja, sulfoniranja in Friedel Craftsovih acilacijskih reakcij. Te bogate reaktivne aktivnosti jim omogočajo sodelovanje v procesu priprave različnih azo barvil in kislih barvil, zaradi česar so "univerzalni gradniki" v kemiji barvil.

Aminoantipyrine dye | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4. Razvoj fluorescentne sonde: zvezdne molekule v-naprednih znanstvenih raziskavah
To je najbolj{0}}vpadljivo nastajajoče področje uporabe v zadnjih letih in tudi simbol njegove veličastne preobrazbe iz »klasičnih reagentov« v »najbolj-materiale«.
4.1. Sinteza fluorescentnih sond - Schiffova osnovna strategija
Lahko se podvrže kondenzacijski reakciji z aldehidnimi spojinami (kot je salicilaldehid), da tvorijo Schiffove baze. Te Schiffove baze nimajo samo fluorescenčnih lastnosti, ampak lahko tudi tvorijo komplekse s kovinskimi ioni, s čimer dosežejo "on/off" regulacijo fluorescenčnih signalov.

Ta strategija "receptorskega liganda" je klasična paradigma v sodobni zasnovi fluorescentne sonde.

4.2. Visoko občutljiva fluorescenčna detekcija kovinskih ionov
Raziskave so pokazale, da njegovi derivati ​​Schiffove baze kažejo znatno povečano intenzivnost fluorescence v kombinaciji s Cu ² ⁺ in Co ² ⁺. Zaradi te lastnosti je zelo občutljiva fluorescentna sonda za zaznavanje teh kovinskih ionov z mejo zaznavanja do nanomolarne ravni. Na področju spremljanja okolja in biomedicinskih raziskav so takšne sonde velikega pomena za detekcijo ionov težkih kovin v sledovih.

Aminoantipyrine ions | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine metal | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4.3. Antibakterijsko delovanje - Čezmejne aplikacije
Njegovi kovinski kompleksi izkazujejo tudi dobro antibakterijsko delovanje. Kompleksi, ki nastanejo s kovinskimi ioni, lahko poškodujejo celične membrane bakterij in motijo ​​aktivnost metaloencimov, kar ima potencialno uporabno vrednost na področju antibakterijskih sredstev. To odkritje širi meje uporabe od analitske kemije do biomedicine.

4.4. Tri glavne prednosti
Uspeh pri razvoju fluorescentnih sond je pripisan trem edinstvenim prednostim: večnamenskost - sposobnost reagiranja z več spojinami za ustvarjanje fluorescentnih produktov; Visoka občutljivost - z zmožnostjo zaznavanja ciljnih molekul z nizko koncentracijo; Biokompatibilnost - primerna za biomedicinske raziskave. Zaradi teh treh glavnih prednosti ima velik potencial za uporabo na področju fluorescenčnih sond.

Aminoantipyrine industry | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Aminoantipyrine science | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4.5. Znanost o koroziji: Skriti varuh zaščite kovin
Študije z uporabo elektrokemijske impedančne spektroskopije (EIS), potenciodinamične polarizacije in tehnik hujšanja so pokazale, daaminoantipirinima pomemben učinek zaviranja korozije na nizkoogljično jeklo v 2M raztopini HCl. Atomi dušika in kisika v njegovih molekulah se lahko adsorbirajo na kovinsko površino in tvorijo zaščitni film, ki zavira kislinsko korozijo kovine. To odkritje je odprlo nove smeri za aplikacije na področju preprečevanja korozije kovin.

4.6. Organska sinteza in kromatografska analiza: rutinska laboratorijska orodja
Kot univerzalni reagent za organsko sintezo in kromatografske analize se pogosto uporablja v laboratorijih. Kot primeren reagent za UV detekcijo pri analizi HPLC in večnamenski intermediat, vključen v različne reakcije v organski sintezi, je "običajna rezerva" v orodju kemijskih raziskovalcev.

Aminoantipyrine reagent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Reference

 

[1] Baidu Baike 4-aminoantipirin [EB/OL]. (2026-04-01) https://baike.baidu.com/item/4- Aminoantipyrine/1738945
[2] ChemicalBook. 4-aminoantipirin CB7485059 [EB/OL]. (2026-03-03) https://mip.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_CN_CB7485059.htm
[3] Gaide Chemical Network 4-aminoantipirin [EB/OL]. (2026-04-30) https://china.guidechem.com/trade/pdetail25762766.html
[4] ChemicalBook. Aminoantipirin [EB/OL]. (2026-04-10) https://m.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB00138572.htm
[5] ChemicalBook. 4-Aminoantipyrine 83-07-8 New Product [EB/OL]. (2026-02-02) https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_1162185.htm
[6] ChemicalBook. 4-aminoantipirin AR [EB/OL]. (1. september 2025) https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_1329898.htm
[7] Perfemiker. 4-aminoantipirin
[8] Perfemiker. 4-aminoantipirin: ključna vloga pri razvoju fluorescentnih sond [EB/OL]. (2025-03-13) https://m.chemicalbook.com/SupplierNews_582000.htm
[9] Chemsrc. 4-aminoantipyrine MSDS [EB/OL]. (1. marec 2018) https://m.chemsrc.com/mip/chanpin/1773929.html
[10] ChemicalBook. 4-aminoantipirin CAS: 198-37-8 [EB/OL]. (20. 1. 2026) https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_CN_CB02106142.htm
[11] Perfemiker. 4-aminoantipirin: Ključna vloga pri razvoju fluorescentnih sond [EB/OL]. (2025-03-13) https://www.chemicalbook.com/SupplierNews_582000.htm
[12] Slovar organskih spojin Amino topne v sulfonski kislini [M]. 1988
[13] ChemicalBook. 4-aminoantipirin [EB/OL]. (2026-03-05) https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_1591725.htm
[14] Huayuan Network 4-aminoantipyrine-MSDS_Surpose Density_CAS številka [EB/OL]. (20. 8. 2022) https://www.chemsrc.com/cas/83-07-8_826342.html
[15] Kemijski varnostni tehnični list s 4-aminoantipirinom Pekinške kmetijske univerze [EB/OL]. (26.12.2023) https://spkxxy.bua.edu.cn
[16] Perfemiker. Bioaktivnost 4-aminoantipirina [EB/OL]. (2025-02-11) https://www.chemicalbook.com/SupplierNews_580104.htm

pogosta vprašanja
 

Kaj je aminoantipirin?

4-aminoantipirin (4-AAP) je definiran kot spojina, ki tvori Schiffove baze s kondenzacijo z različnimi karbonilnimi spojinami in je znan po svoji sposobnosti keliranja kovinskih ionov, kar vodi do aplikacij v analizni kemiji in na različnih področjih, vključno z zaviranjem korozije in protimikrobnim delovanjem.

Za kaj se uporablja aminopirin?

Dihalni test s 13C-označenim aminopirinom je bil uporabljen kot ne-invazivno merilo presnovne aktivnosti CITOKROMA P-450 pri PRESKUSIH DELOVANJA JETER. Antipiretik in analgetik, ki se uporablja za lajšanje hude in trdovratne vročine in bolečine.

Ali je 4-aminoantipirin kromogen?

Študija je pokazala prednosti in omejitve 4-AAP kot kromogenega sredstva za kolorimetrično določanje aromatskih amijev v vodi. Največji razvoj barve je bil dosežen v eni minuti in barva je ohranila svojo stabilnost 10 minut.

Kako pripravite raztopino 4-aminoantipirina?

Razredčite 3,5 ml svežega koncentriranega amonijevega hidroksida na 100 ml z vodo. 4-raztopino vzorca aminoantipirina. 2,0 g vzorca raztopite v vodi in razredčite na 100 ml. Pripravite ob uporabi.

 

Priljubljena oznake: aminoantipirin cas 83-07-8, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, trgovina na debelo, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo

Pošlji povpraševanje