Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. è uno dei produttori e fornitori più esperti di acido 3,4,5-trimetossifenilboronico cas 182163-96-8 in Cina. Benvenuti nell'acido 3,4,5-trimetossifenilboronico cas 182163-96-8 all'ingrosso di alta qualità in vendita qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili un buon servizio e un prezzo ragionevole.
Acido 3,4,5-trimetossifenilboronico(acido 3,4,5-trimetossifenil boronico) è un composto organico. È un solido incolore o bianco. Può esistere in diverse forme cristalline, come cristalli aghiformi, cristalli simili a fogli, ecc. È una sostanza combustibile che può bruciare in condizioni di fiamma libera o di riscaldamento. La struttura comprende anello benzenico, gruppo acido borico e tre gruppi metossi. Il gruppo dell'acido borico è attaccato all'anello benzenico, mentre il gruppo metossi si trova nelle posizioni 3, 4 e 5 sull'anello benzenico. Ha le caratteristiche dell'acido fenilboronico e può essere utilizzato come ligando per partecipare a reazioni catalitiche metalliche, come la reazione di accoppiamento Suzuki. Può anche essere utilizzato per sintetizzare altri composti organici, come farmaci, materiali funzionali, ecc.

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C.F |
C9H13BO5 |
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E.M |
212 |
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M.W |
212 |
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m/z |
212 (100.0%), 211 (24.8%), 213 (9.7%), 212 (2.4%), 214 (1.0%) |
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E.A |
C, 50.99; H, 6.18; B, 5.10; O, 37.73 |

Acido 3,4,5-trimetossifenilboronicoha raccolto una notevole attenzione nella ricerca scientifica grazie alla sua notevole capacità di riconoscimento e legame dei carboidrati. La struttura chimica unica di questo composto gli consente di interagire in modo specifico con molecole contenenti diolo-, come zuccheri e proteine glicosilate, formando complessi stabili attraverso legami covalenti reversibili. Questa proprietà è particolarmente vantaggiosa nello sviluppo di sensori e sonde avanzati progettati per rilevare e quantificare zuccheri specifici o biomolecole glicosilate con elevata sensibilità e selettività.
Nel campo della chimica analitica, la capacità del composto di legare i dioli è stata sfruttata per applicazioni di cromatografia di affinità. Incorporandolo nelle resine cromatografiche, i ricercatori possono purificare efficacemente le glicoproteine e altre biomolecole ricche di dioli-da miscele complesse. Questa tecnica sfrutta l'affinità di legame selettiva del composto, consentendo l'isolamento di molecole bersaglio con elevata purezza e resa.
1. Modificatore di superficie:
Il TMPBA può essere utilizzato come modificatore di superficie per modificare le proprietà della superficie del materiale attraverso reazioni di coordinazione con la superficie del materiale. Ad esempio, l’introduzione del TMPBA sulla superficie delle nanoparticelle può migliorare la loro compatibilità con la matrice, migliorare la dispersione e la stabilità delle nanoparticelle. Inoltre, il TMPBA può essere utilizzato anche per regolare il comportamento delle goccioline sulle superfici solide, ad esempio controllando l'angolo di contatto delle goccioline e inibendone l'evaporazione.

2. Assemblaggio dell'interfaccia:
TMPBA può essere utilizzato nel processo di assemblaggio dell'interfaccia. Coordinandosi con altre molecole o gruppi funzionali di superficie, è possibile ottenere una disposizione ordinata e un autoassemblaggio-tra diverse molecole. Questa reazione di coordinazione può formare strutture di interfaccia stabili, come pellicole a strato singolo-, pellicole a strato multi-, ecc. Le caratteristiche di coordinazione di TMPBA possono essere utilizzate per costruire sistemi di interfaccia con struttura e funzione specifiche, come dispositivi elettronici molecolari, celle fotoelettrochimiche, ecc.
3. Catalizzatore di interfaccia:
Il TMPBA può essere utilizzato come precursore per catalizzatori di interfaccia per costruire sistemi di interfaccia con prestazioni catalitiche efficienti. Introducendo TMPBA sulla superficie del catalizzatore, è possibile potenziare la sua interazione con il substrato, migliorando l'efficienza e la selettività della reazione catalitica. Questo catalizzatore di interfaccia può essere applicato a varie reazioni di sintesi organica e importanti processi catalitici.


4. Sensore di interfaccia:
A causa delle proprietà di coordinazione e della reattività chimica del TMPBA, può essere utilizzato per costruire sensori di interfaccia. Il riconoscimento e il rilevamento molecolare sensibile possono essere ottenuti interagendo con TMPBA con analiti specifici. Questi sensori di interfaccia sono ampiamente utilizzati in campi quali il monitoraggio ambientale, la sicurezza alimentare e la biomedicina.
5. Materiali sensibili ai gas
Il TMPBA ha elevate proprietà redox e può reagire con le molecole di ossigeno. Pertanto, il TMPBA viene spesso utilizzato come unità funzionale per i materiali di rilevamento del gas. Introducendo il TMPBA in polimeri o pellicole sensibili ai gas, è possibile preparare materiali sensibili all'ossigeno o ad altri gas. Questi materiali possono essere applicati in campi quali sensori di gas, monitoraggio ambientale e rilevamento biochimico.


6. Industria ad alta tecnologia:
Grazie all'applicazione del TMPBA nei campi della scienza dei materiali e dei materiali fluorescenti, anche le aree in cui si riuniscono le industrie high-tecnologiche rappresentano uno dei suoi mercati principali. Queste regioni includono la Silicon Valley negli Stati Uniti, Shenzhen in Cina e Seoul in Corea del Sud.
7. Industria chimico-farmaceutica:
Il TMPBA ha una vasta gamma di applicazioni nell'industria farmaceutica, in particolare nella sintesi dei farmaci. Pertanto, le principali regioni di mercato sono solitamente paesi o regioni con un’industria farmaceutica sviluppata, come gli Stati Uniti, paesi europei (come Germania, Svizzera e Regno Unito) e paesi asiatici (come Giappone, Cina e India).

8. Produzione di pesticidi:
Il TMPBA viene utilizzato anche per la sintesi dei pesticidi, rendendo le aree agricole intensive uno dei suoi mercati principali. Queste regioni includono i principali paesi agricoli come Stati Uniti, Europa, Brasile e Cina. TMPBA ha una vasta gamma di usi e la fornitura di materie prime è sufficiente. Secondo la revisione storica e l’analisi panoramica dello sviluppo dei mercati TMPBA globale e cinese, la dimensione del mercato globale del TMPBA raggiungerà i miliardi di yuan (RMB) nel 2022, mentre la dimensione del mercato cinese raggiungerà i miliardi di yuan.
Funzionalizzazione e sintesi di farmaci candidati
Introduzione dei sostituenti
Il gruppo trimetossifenile può essere ulteriormente modificato attraverso varie trasformazioni chimiche. Ad esempio, i gruppi metossi possono essere scissi o convertiti in altri gruppi funzionali, come idrossili, ammine o alogenuri, che possono poi essere utilizzati come maniglie per un'ulteriore derivatizzazione. Ciò consente l'introduzione di un'ampia gamma di sostituenti, inclusi gruppi alchilici, arilici, eteroarilici e funzionali contenenti azoto, ossigeno o zolfo.
Diversificazione dei farmaci candidati
Sfruttando il potenziale di funzionalizzazione del TMPBA, i chimici possono sintetizzare una vasta gamma di candidati farmaci. Questi composti possono esibire diverse attività biologiche, come l'inibizione enzimatica, il legame ai recettori o la modulazione delle vie di segnalazione cellulare. La capacità di generare e valutare rapidamente un gran numero di analoghi è fondamentale nel processo di scoperta dei farmaci, poiché aumenta le possibilità di identificare composti guida con proprietà farmacologiche desiderabili.
Applicazioni nella sintesi farmaceutica
Agenti antitumorali
È stato utilizzato nella sintesi di agenti antitumorali, dove il gruppo trimetossifenile può contribuire alla lipofilicità e alla permeabilità della membrana del composto, migliorando la sua capacità di raggiungere obiettivi intracellulari.
Composti antimicrobici
Il composto ha trovato applicazione anche nella sintesi di agenti antimicrobici, dove l'introduzione di sostituenti specifici può modulare l'attività del composto contro batteri, virus o funghi.
Farmaci del sistema nervoso centrale (SNC).
Nel campo della scoperta di farmaci sul sistema nervoso centrale, può essere utilizzato per sintetizzare composti che colpiscono i recettori dei neurotrasmettitori o modulano le vie di segnalazione neuronale, portando potenzialmente allo sviluppo di nuove terapie per i disturbi neurologici.
Il TMPBA è un composto chimico significativo con varie applicazioni, principalmente come intermedio farmaceutico. La sua distribuzione sul mercato si estende in diverse regioni a livello globale, riflettendo il suo utilizzo diffuso nelle industrie chimiche e farmaceutiche.
In Asia, paesi come Cina e India sono attori chiave nella produzione e nel consumo di questo composto. La Cina, in particolare, ospita numerosi produttori e fornitori, che offrono il prodotto in diverse purezze e dimensioni di imballaggio per soddisfare le diverse esigenze del settore. Questi fornitori hanno spesso forti reti di distribuzione sia a livello nazionale che internazionale.
Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, è un altro mercato significativo. I robusti settori farmaceutico e chimico della regione guidano la domanda di questo composto nella ricerca e nello sviluppo, nonché nella produzione di vari prodotti chimici e farmaci.
Anche l’Europa contribuisce al mercato, con paesi come Germania e Regno Unito che sono notevoli consumatori. L'enfasi del continente sulla ricerca chimica avanzata e su standard normativi rigorosi garantisce una domanda costante di prodotti intermedi di alta-qualità comeAcido 3,4,5-trimetossifenilboronico.
Inoltre, regioni come il Sud America e alcune parti dell’Africa sono mercati emergenti, dove la crescita dell’industria farmaceutica sta alimentando la necessità di questo composto. I fornitori spesso offrono prezzi competitivi e quantità di ordini flessibili per attingere a questi mercati in via di sviluppo.

Danni agli occhi
È irritante e può irritare gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Nello specifico, quando questa sostanza chimica entra in contatto con gli occhi, può causare le seguenti lesioni:
Ustioni chimiche
A causa delle sue proprietà chimiche, questa sostanza può causare ustioni chimiche dirette al tessuto oculare, provocando sintomi quali arrossamento, gonfiore, dolore e lacrimazione degli occhi.
Lesione corneale
L'esposizione a lungo termine o ad alte concentrazioni può causare danni alle cellule epiteliali corneali e, nei casi più gravi, può influire sulla vista.
Infiammazione e infezione
Dopo una lesione agli occhi, è facile causare infiammazioni e infezioni agli occhi, esacerbando ulteriormente il disagio e i danni agli occhi.
Informazioni di sicurezza e misure di protezione
Per ridurre i danni agli occhi è necessario adottare una serie di misure di sicurezza e protezione.
Simbolo di merci pericolose Xn
Indica che la sostanza è una sostanza pericolosa.
Termine di rischio R36/37/38
Indica che la sostanza ha effetti irritanti sugli occhi, sul tratto respiratorio e sulla pelle.
Termine di rischio R22
Indica che l'ingestione della sostanza è dannosa.
Occhiali protettivi
Durante la manipolazione, il personale deve indossare occhiali protettivi per evitare che le sostanze chimiche vengano spruzzate negli occhi.
Guanti
Utilizzare guanti adeguati per evitare il contatto diretto della pelle con la sostanza.
Indumenti protettivi
Indossare indumenti protettivi adeguati per ridurre l'esposizione ad altre parti del corpo.
Monitoraggio sanitario e cure mediche
Per i lavoratori a contatto a lungo termine-, è necessario condurre un monitoraggio sanitario regolare, compresi esami oculistici, per rilevare e affrontare tempestivamente potenziali problemi di salute.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua e consultare un medico il prima possibile. Questa è una fase molto importante della risposta alle emergenze che aiuta a ridurre i danni delle sostanze chimiche agli occhi. Quando si sciacquano gli occhi, assicurarsi che l'acqua scorra dall'angolo interno dell'occhio all'angolo esterno dell'occhio per evitare un impatto diretto sul bulbo oculare ed evitare di aggravare la lesione.
Dovrebbe essere conservato in un luogo sigillato, fresco, ventilato e asciutto, evitando il contatto con ossidi. Durante il trasporto è necessario assicurarsi che il contenitore sia ben sigillato per evitare perdite e inquinamento ambientale.
Domande frequenti
Perché la sua purezza può superare il 100%? È ragionevole?
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Ragionevole, questa è la "normale illusione" determinata dal metodo di titolazione. Diversi fornitori hanno etichettato la sua purezza tra il 97,0 e il 110,0% (metodo di titolazione di neutralizzazione). Questo non è un errore, ma piuttosto perché il prodotto contiene una quantità indefinita di anidride - l'acido borico è soggetto a disidratazione durante la conservazione, con conseguenti risultati di titolazione più elevati. La purezza effettiva deve essere valutata in modo completo combinando HPLC e determinazione dell'umidità.
Perché si discute così tanto sul suo punto di fusione? Quale è vero?
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Perché c'è confusione tra "temperatura di decomposizione" e "temperatura di fusione". Alcune pubblicazioni riportano temperature superiori a 230 gradi C, mentre altre sono accurate fino a 247 gradi C (dicembre). L'opinione comune è che si decompone ad alte temperature anziché sciogliersi, e il cosiddetto-punto di fusione è in realtà il punto di decomposizione, che fluttua a causa dell'influenza del contenuto di anidride.
Viene conservato a "temperatura ambiente" o "refrigerato"? Perché ci sono istruzioni contrastanti?
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Questo è un gioco di 'ideale vs realtà'. In teoria, dovrebbe essere refrigerato (2-8 gradi C) e protetto con azoto per prevenire la disidratazione, la formazione di anidride acida o il deterioramento dell'assorbimento dell'umidità. Tuttavia, fornitori come TCI etichettano la temperatura ambiente (<15 ° C) as cool and dark, which is a compromise based on short-term stability - in a well sealed, dry and cool environment, short-term storage at room temperature is acceptable, but long-term storage is still recommended to be refrigerated.
Quali altre malattie può "incrociare" trattare oltre alla reazione di Suzuki?
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Può essere una "guest star" nella lotta al cancro e nella riabilitazione dalla droga. I suoi derivati hanno molteplici attività biologiche: possono agire come inibitori della polimerizzazione dei microtubuli (prendendo di mira i siti della colchicina) per indurre l'apoptosi delle cellule tumorali; Può anche alleviare i sintomi di astinenza da morfina nei topi legandosi ai recettori della serotonina 5-HT1A. Inoltre, i suoi derivati tiotiazolici mostrano una tossicità selettiva nei confronti delle cellule tumorali resistenti ai farmaci.
I suoi tre gruppi metossi sono decorazioni? Che ruolo gioca nella reazione?
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Sono "regolatori elettronici" e "protettori del sito". I tre gruppi metossi sono forti gruppi donatori di elettroni che possono attivare l'anello benzenico e migliorare la reattività dell'acido borico nell'accoppiamento Suzuki; Nel frattempo, occupano le posizioni 3, 4 e 5, costringendo la reazione di accoppiamento a verificarsi solo nella posizione 1- (gruppo dell'acido boronico), ottenendo una regioselettività precisa. Questa proprietà è cruciale nella sintesi degli analoghi del farmaco antitumorale Combretastatina A-4.
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