Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. è uno dei produttori e fornitori più esperti di 2-bromomalonaldeide cas 2065-75-0 in Cina. Benvenuti nel commercio all'ingrosso di 2-bromomalonaldeide cas 2065-75-0 di alta qualità in vendita qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili un buon servizio e un prezzo ragionevole.
2-bromomalonaldeide, noto anche come bromomalondialdeide o bromomalealdeide, è un importante composto organico. L'aspetto è solitamente un solido giallo pallido o un liquido da incolore a giallo pallido, che può dissolversi in acqua ed è anche solubile in solventi organici come alcoli, eteri, acetonitrile e DMSO (leggermente solubile). Una volta riscaldato, si decomporrà e potrebbe produrre gas tossico, bromuro di idrogeno. Questo composto è il principale intermedio per la sintesi di composti eterociclici come pirimidina e imidazolo, ampiamente utilizzati nella sintesi di cristalli liquidi e di alcune materie prime per la sintesi di farmaci. Può essere utilizzato anche per preparare composti intermedi come il Lometerxed. Pertanto, deve essere conservato ermeticamente in un luogo fresco e asciutto, evitando il contatto con ossidanti, acidi e altre sostanze infiammabili per evitare reazioni pericolose o incendi.

Ulteriori informazioni sul composto chimico:
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Formula chimica |
C3H3BrO2 |
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Messa esatta |
149.93 |
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Peso Molecolare |
150.96 |
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m/z |
149.93(100.0%),151.93(97.3%),150.93(3.2%),152.93(3.2%) |
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Analisi elementare |
C, 23,87; ore 2,00; Br, 52,93; O, 21.20 |
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Punto di fusione |
132-136 gradi (lett.) |
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Punto di ebollizione |
134,8±25,0 gradi (previsto) |
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Densità |
1,750±0,06 g/cm3(previsto) |
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Condizioni di conservazione |
sotto -20 gradi |
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2-bromomalonaldeide, noto anche come bromomalondialdeide, è un importante composto organico con un'ampia gamma di applicazioni in vari campi. Quella che segue è una spiegazione dettagliata del suo scopo:
L'1,4-diidrochinolina è una classe di composti biologicamente attivi ampiamente presenti nei prodotti naturali e nei prodotti farmaceutici.. 2-La bromomalondialdeide può essere utilizzata per costruire la struttura dell'1,4-diidrochinolina. Il suo gruppo solfossido chirale C-3 può fungere da modello ciclico NADH, partecipando alla reazione di riduzione asimmetrica del metil benzoato per generare metil feniletanoato. Questo processo di reazione non solo fornisce un nuovo metodo per la sintesi della 1,4-diidrochinolina, ma offre anche nuove idee per lo sviluppo di farmaci correlati.
L'acetaldeide è un'importante materia prima chimica ampiamente utilizzata in campi quali coloranti, fragranze e prodotti farmaceutici.. 2-La bromomalondialdeide può reagire con la guanina sostituita per formare addotti derivati dal gliossale. Questi addotti sono di grande importanza nella sintesi dei farmaci e nella ricerca sull'attività biologica. Gli addotti derivati dall'acetaldeide possono fungere da importanti intermedi per la sintesi di nuovi farmaci. Studiando la sua struttura e le sue proprietà, possiamo acquisire una comprensione più profonda dei meccanismi e delle leggi delle reazioni chimiche correlate, fornendo una base teorica per lo sviluppo di nuovi farmaci.
Nel frattempo, questi addotti potrebbero anche avere attività farmacologica diretta, fornendo nuovi composti candidati per lo sviluppo di nuovi farmaci. Oltre agli usi sopra-menzionati, la 2-bromomalondialdeide può anche partecipare al processo di sintesi di altri farmaci. Ad esempio, può essere utilizzato come una delle materie prime per la sintesi di alcuni farmaci antitumorali.
Le materie prime della 2-bromomalondialdeide sono ampiamente disponibili e possono essere preparate con vari metodi. Ciò gli conferisce un grande potenziale di applicazione nel campo degli intermedi farmaceutici. Le condizioni di reazione chimica che coinvolgono la 2-bromomalondialdeide sono relativamente blande e non richiedono condizioni estreme come alta temperatura e alta pressione. Ciò è vantaggioso per ridurre i costi di produzione e migliorare l’efficienza produttiva. Mediante metodi appropriati di separazione e purificazione è possibile ottenere 2-bromomalondialdeide ad elevata purezza e suoi derivati. Ciò aiuta a garantire la qualità e la sicurezza del farmaco.. 2-La bromomalondialdeide e i suoi derivati hanno diverse attività farmacologiche e possono essere utilizzati per trattare varie malattie. Ciò offre più scelte e possibilità per lo sviluppo di nuovi farmaci.

Applicazioni rispettose dell'ambiente
Con la crescente consapevolezza della protezione ambientale, l'applicazione di composti ecocompatibili sta ricevendo sempre più attenzione da parte delle persone. 2-la bromomalondialdeide, in quanto composto organico, ha un valore potenziale in alcune applicazioni ecocompatibili grazie alle sue caratteristiche strutturali. Ad esempio, la 2-bromomalondialdeide può essere utilizzata come una delle materie prime sintetiche per materiali biodegradabili. Copolimerizzando con altri monomeri biodegradabili, è possibile preparare materiali compositi con eccellente biodegradabilità e proprietà meccaniche.
Questi materiali compositi hanno ampie prospettive di applicazione nei materiali da imballaggio, nelle pellicole agricole e in altri campi, che possono aiutare a ridurre l’inquinamento causato dalla plastica e a proteggere l’ambiente. Inoltre, la 2-bromomalondialdeide può essere utilizzata anche per trattare le sostanze nocive nelle acque reflue industriali. Introducendo la 2-bromomalondialdeide, può reagire con le sostanze nocive presenti nelle acque reflue e convertirle in sostanze innocue o a bassa tossicità. Questo metodo non solo aiuta a purificare le acque reflue e a proteggere l’ambiente, ma consente anche l’utilizzo delle risorse dei rifiuti.

2-bromomalonaldeide(Numero CAS 2065-75-0) è un composto organico con formula molecolare C ∝ H ∝ BrO ₂, con un peso molecolare di 150,96 g/mol, tipicamente presente sotto forma di un solido giallo chiaro. La struttura molecolare contiene due carboni aldeidici elettrofili e un atomo di bromo che può essere facilmente sostituito dai nucleofili. Questa struttura unica la rende una potente "molecola sintetica" e ha mostrato un ampio valore applicativo in vari campi come la medicina, la scienza dei materiali e la ricerca biochimica.
Nel campo della scienza dei materiali: promuovere lo sviluppo di nuovi materiali funzionali
Sintesi di materiali a cristalli liquidi
È un'importante materia prima per sintetizzare alcune speciali molecole di cristalli liquidi. I materiali a cristalli liquidi sono ampiamente utilizzati nelle tecnologie di visualizzazione come LCD e OLED e le loro prestazioni influiscono direttamente su indicatori chiave come chiarezza, velocità di risposta e consumo energetico dei dispositivi di visualizzazione. Con il continuo miglioramento della tecnologia dei display e la crescente domanda di materiali per display ad alte-prestazioni, sebbene l'applicazione nella sintesi di materiali a cristalli liquidi non sia così estesa come nel campo farmaceutico, rappresenta ancora una fonte stabile di domanda.
Sviluppo di materiali optoelettronici organici
I composti eterociclici sintetizzati sono diventati molecole candidate ideali per lo sviluppo di materiali come diodi organici a emissione di luce (OLED), celle solari organiche (OPV) e transistor organici a effetto di campo (OFET) grazie al loro eccellente sistema di coniugazione e all'attività fotoelettrochimica. Le applicazioni specifiche includono:
Materiali OLED: i composti eterociclici derivati dalla 2-bromomalondialdeide possono essere utilizzati come materiali di strato luminescente per ottenere diversi colori di luminescenza regolando la loro struttura molecolare, migliorando così l'efficienza della luminescenza e la stabilità degli OLED.
Materiale OPV: come materiale donatore o accettore, i suoi composti eterociclici derivati possono ottimizzare l'intervallo di assorbimento della luce e le prestazioni di trasferimento di carica e migliorare l'efficienza di conversione fotoelettrica dell'OPV.
Materiali OFET: utilizzando le proprietà semiconduttrici dei composti eterociclici derivati dalla 2-bromomalondialdeide, è possibile preparare OFET ad alte prestazioni per l'uso in campi quali l'elettronica flessibile e i sensori intelligenti.
Con il rapido sviluppo dell’industria dell’elettronica organica, si prevede che la domanda di elementi costitutivi di base vedrà una nuova crescita.
Campo della ricerca biochimica: rivelare i meccanismi chimici dei processi vitali
Ricerca sul danno al DNA e sui meccanismi di riparazione
Può essere utilizzato come sonda chimica per formare addotti reagendo con basi di acidi nucleici come la guanina, aiutando gli scienziati a esplorare la tossicità genetica di specifiche sostanze chimiche. Ad esempio, quando si studia la tossicità genetica di alcuni inquinanti ambientali o dei metaboliti dei farmaci, la 2-bromomalondialdeide può simulare il processo di reazione tra queste sostanze e il DNA, rivelandone i meccanismi cancerogeni o mutageni.
2. Ricerca sull'attività enzimatica e sul meccanismo di inibizione
Il suo gruppo aldeidico può legarsi covalentemente con il residuo centrale attivo dell'enzima (come il gruppo amminico ε - della lisina) per formare addotti stabili, inibendo così l'attività dell'enzima. Questa caratteristica rende la 2-bromomalondialdeide uno strumento efficace per studiare la relazione tra struttura e funzione dell'enzima. Ad esempio, facendo reagire la 2-bromomalondialdeide con enzimi specifici, è possibile determinare il sito attivo dell'enzima, rivelando ulteriormente il meccanismo catalitico dell'enzima.
Altri campi: espansione dei confini dell'applicazione
La sua elevata reattività e multifunzionalità ne fanno una molecola modello ideale per la ricerca sulla metodologia di sintesi chimica. Studiando la reazione della 2-bromomalondialdeide con diversi reagenti, è possibile sviluppare nuovi tipi di reazioni organiche, ottimizzare le condizioni di reazione e migliorare le rese e la selettività delle reazioni. Ad esempio, utilizzando la reattività dei gruppi aldeidici e degli atomi di bromo nella 2-bromomalondialdeide, è possibile progettare reazioni a cascata in più fasi per ottenere una sintesi efficiente di molecole complesse.
Progettazione e screening del catalizzatore
Come molecola modello per la progettazione del catalizzatore, è possibile sviluppare nuovi catalizzatori simulando i loro processi di reazione. Ad esempio, i catalizzatori chirali possono essere progettati per ottenere una sintesi catalitica asimmetrica attraverso la reazione di condensazione della 2-bromomalondialdeide con reagenti nucleofili. Inoltre, la 2-bromomalondialdeide può essere utilizzata anche per analizzare librerie di catalizzatori e cercare catalizzatori con elevata attività e selettività per reazioni specifiche.
Domande frequenti
È2-bromomalonaldeidedannoso?
La malondialdeide (MDA) è il prodotto principale e più studiato della perossidazione degli acidi grassi polinsaturi. Questa aldeide è amolecola altamente tossicae dovrebbe essere considerato più di un semplice indicatore della perossidazione lipidica.
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