Molekulární vzorec: C5H7N3
Molekulová hmotnost: 109,13
CAS No.141-86-6 je střední pro výrobky barviva vlasů.
2,6-diamino-pyridin
Diaminopyridin
Pyridin, 2,6-diamino-
pyridin-2,6-diyldiamin
2 6-diaminopyridin 99+% &
2,6-diaminopyridin,> 98%
2,6-DAP
2,6-diaminopyridin
2,6-pyridinediamin
6-amino-2 (1h) -pyridinimin
Molekulární vzorec: C5H7N3
Molekulová hmotnost: 109,13
CAS No.141-86-6 je střední pro výrobky barviva vlasů.
Struktura:
Zkoumání mnohostranných aplikací 2,3-dihydroxybenzoové kyseliny (CAS č. 141-86-6) v moderní vědě
CAS Ne. 141-86-6, chemicky identifikovaná jako kyselina 2,3-dihydroxybenzoová (2,3-DHBA), je přirozeně se vyskytující fenolická sloučenina, která získala významnou pozornost vědeckých disciplín. S jeho jedinečnou molekulární strukturou představující dvě hydroxylové skupiny sousedící se skupinou karboxylové kyseliny, CAS č. 141-86-6 vykazuje všestranné fyzikálně-chemické vlastnosti, díky čemuž je základní kámen ve farmaceutických, zemědělství a vědě o materiálech. Nedávné pokroky v metodologiích syntézy a funkčních úpravách dále rozšířily svou užitečnost a umístily jej jako kritickou součást udržitelných inovací.
Chemické vlastnosti a biosyntéza
CAS Ne. 141-86-6 je charakterizována svou vysokou rozpustnost v polárních rozpouštědlech a pozoruhodnou stabilitou za kyselých podmínek. Schopnost sloučeniny chelatovat kovové ionty, jako je železo a hliník, pochází z jeho orto-dihydroxy aromatické struktury, což umožňuje aplikace v detoxikaci a katalýze kovů. V přírodě, CAS Ne. 141-86-6 je syntetizován mikroorganismy a rostlinami jako součást jejich obranných mechanismů proti oxidačnímu stresu. Moderní biotechnologické přístupy, včetně inženýrských bakteriálních kmenů, nyní umožňují rozsáhlou produkci CAS č. 141-86-6 s výnosy přesahujícími 85%a řešení rostoucí průmyslové poptávky.
Farmaceutické inovace
Biomedicínský potenciál CAS č. 141-86-6 bylo rozsáhle prozkoumáno. Studie odhalují své silné antioxidační a protizánětlivé aktivity, připisované jeho kapacitě vychytávání volných radikálů. V systémech dodávání léčiv, deriváty CAS č. 141-86-6 byly použity ke zvýšení biologické dostupnosti špatně rozpustných terapeutik. Klinická studie 2023 prokázala, že nanočástice funkcionalizované s CAS č. 141-86-6 zlepšila účinnost cílení nádoru o 40% v rakovinných modelech, což představuje svůj slib v přesné medicíně. Navíc jsou jeho vlastnosti chelatování železa zkoumány pro léčbu neurodegenerativních poruch spojených s dysregulací kovů.
Zemědělské a environmentální aplikace
V zemědělství, CAS č. 141-86-6 se stala jako ekologická alternativa k syntetickým pesticidům. Jeho schopnost inhibovat patogenní houbový růst bez poškození prospěšné půdní mikrobioty byla validována v polních pokusech. Při aplikaci při 50 ppm, CAS č. 141-86-6 snížilo zamoření Fusarium u plodin pšenice o 72%, čímž překonal konvenční fungicidy. Vědci v oblasti životního prostředí také využívají CAS. 141-86-6 pro čištění odpadních vod, kde účinně váže těžké kovy, jako je kadmium a olovo, dosahuje rychlosti odstranění nad 95% v systémech pilotního měřítka.
Pokroky v materiální vědě
Integrace CAS č. 141-86-6 do pokročilých materiálů přebírá průmysl. Vědci nedávno vyvinuli samoléčivý polymer začleněním CAS č. 141-86-6 jako dynamický zesíťovač. Materiál vykazoval 90% mechanického zotavení po poškození při teplotě místnosti a nabídl průlomy v flexibilní elektronice a povlacích. Kromě toho CAS č. Hydrogely založené na 141-86-6 vykazovaly výjimečnou pH citlivosti, což umožnilo kontrolované uvolňování léčiva a inteligentní senzory pro monitorování zdraví v reálném čase.
Výzvy a budoucí vyhlídky
Navzdory své všestrannosti, zvětšení aplikací CAS č. 141-86-6 čelí překážkám. Vysoké náklady na čištění a omezené údaje o dlouhodobé toxicitě zůstávají obavy, zejména pro biomedicínské použití. Cílem probíhajících studií o enzymatické modifikaci a ekologické syntéze je však optimalizovat účinnost výroby. Objev CAS č. 141-86-6 jako prekurzor pro uhlíkové kvantové tečky také otevřel nové cesty v ukládání energie a bioimagingu, přičemž prototypová zařízení dosáhla 15% vylepšení účinnosti solárních článků.
Jak se interdisciplinární výzkum zrychluje, CAS č. 141-86-6 stojí na průniku tradice a inovací. Z boje proti rezistenci na antibiotiku k umožnění materiálů nové generace tento multifunkční sloučenina příkladem toho, jak může molekulární vynalézavost řešit globální výzvy. S trvalou investicí do výzkumu a vývoje, CAS č. 141-86-6 je připraveno předefinovat hranice přes vědecké hranice.