Molekulaarne valem: C5H7N3
Molekulmass: 109,13
CAS nr.141-86-6 on juuksevärvi toodete keskmine.
2,6-diaino-püridiin
Diaminopüridiin
Püridiin, 2,6-diamino-
püridiin-2,6-diyldiamiin
2 6-diaminopüridiin 99+% &
2,6-diaminopüridiin,> 98%
2,6-dap
2,6-diaminopüridiin
2,6-püridinediamiin
6-amino-2 (1H) -püridinimiin
Molekulaarne valem: C5H7N3
Molekulmass: 109,13
CAS nr.141-86-6 on juuksevärvi toodete keskmine.
Struktuur :
2,3-dihüdroksübensoehappe (CAS nr 141-86-6) mitmetahuliste rakenduste uurimine kaasaegses teaduses
Cas nr. 141-86-6, mis on keemiliselt identifitseeritud kui 2,3-dihüdroksübensoehapet (2,3-dHBA), on looduslikult esinev fenoolne ühend, mis on pälvinud teaduslike erialade osas märkimisväärset tähelepanu. Selle ainulaadse molekulaarstruktuuriga, millel on kaks hüdroksüülrühma, mis asuvad karboksüülhappe fragmendi kõrval, CAS nr. 141-86-6 on mitmekülgsed füüsikalis-keemilised omadused, muutes selle nurgakivi farmaatsia-, põllumajanduses ja materjaliteaduses. Hiljutised edusammud sünteesi metoodikates ja funktsionaalsed modifikatsioonid on selle kasulikkust veelgi laiendanud, positsioneerides selle säästva uuenduse kriitilise komponendina.
Keemilised omadused ja biosünteesi
Cas nr. 141-86-6 iseloomustab selle kõrge lahustuvus polaarsetes lahustites ja märkimisväärne stabiilsus happelistes tingimustes. Ühendi võime metalliioonide, näiteks rauda ja alumiiniumi kelateerida, tuleneb selle orto-dihüdroksü aromaatsest struktuurist, võimaldades rakendusi metalli võõrutuse ja katalüüsi korral. Looduses, Cas nr. 141-86-6 sünteesivad mikroorganismid ja taimed osana nende kaitsemehhanismidest oksüdatiivse stressi vastu. Kaasaegsed biotehnoloogilised lähenemisviisid, sealhulgas konstrueeritud bakteritüved, võimaldavad nüüd CAS-i nr suuremahulist tootmist. 141-86-6, saagis ületab 85%, tegeledes kasvava tööstusliku nõudlusega.
Farmaatsia uuendused
CAS nr biomeditsiinne potentsiaal. 141-86-6 on põhjalikult uuritud. Uuringud näitavad selle tugevat antioksüdantset ja põletikuvastast aktiivsust, mis on tingitud vabade radikaalsete eemaldamisvõimsustest. Ravimi kohaletoimetamise süsteemides on CAS nr derivaadid. Halvasti lahustuvate ravimite biosaadavuse suurendamiseks on kasutatud 141-86-6. 2023 kliiniline uuring näitas, et nanoosakesed funktsionaliseeriti CAS nr. 141-86-6 parandas vähimudelites kasvaja-sihtimise efektiivsust 40% võrra, näidates oma lubadusi täppismeditsiinis. Lisaks uuritakse selle rauakelistavaid omadusi metalli düsregulatsiooniga seotud neurodegeneratiivsete häirete raviks.
Põllumajandus- ja keskkonnarakendused
Põllumajanduses Cas nr. 141-86-6 on kujunenud sünteetiliste pestitsiidide keskkonnasõbralikuks alternatiiviks. Selle võime pärssida patogeenset seente kasvu ilma kasulikku mulla mikrobiota kahjustamata on valideeritud välikatsetes. Kui seda rakendatakse kiirusel 50 ppm, CAS nr. 141-86-6 vähendas nisukultuuride fusariumi nakatumist 72%, edestades tavapäraseid fungitsiide. Keskkonnateadlased kasutavad ka CASi nr. 141-86-6 reoveepuhastuse jaoks, kus see seob tõhusalt selliseid raskmetalle nagu kaadmium ja plii, saavutades pilootskaala süsteemides eemaldamise määra üle 95%.
Edusammud materjaliteaduses
CAS nr integreerimine. 141-86-6 täiustatud materjalideks on tööstusharu ümberkujundamine. Teadlased töötasid hiljuti välja isetervendava polümeeri, lisades CAS nr. 141-86-6 dünaamilise ristsidestajana. Materjal oli pärast kahjustusi toatemperatuuril 90% mehaanilist taastumist, pakkudes läbimurdeid painduva elektroonika ja kattega. Lisaks sellele Cas nr. 141-86-6-põhised hüdrogeelid on näidanud erakordset pH reageerimisvõimet, võimaldades kontrollitud ravimi vabanemist ja nutikaid andureid reaalajas tervise jälgimiseks.
Väljakutsed ja tulevikuväljavaated
Hoolimata selle mitmekülgsusest, suurendades CAS nr rakenduste suurendamist. 141-86-6 näo tõkkeid. Kõrged puhastuskulud ja piiratud pikaajalise toksilisuse andmed on endiselt mured, eriti biomeditsiiniliste kasutamiste pärast. Ensümaatilise modifitseerimise ja rohelise sünteesi marsruutide käimasolevate uuringute eesmärk on optimeerida tootmise tõhusust. Cas nr avastamine. 141-86-6 kui süsiniku kvantpunktide eelkäija on avanud ka uued võimalused energiasalvestuses ja biopildil, prototüübiseadmetega saavutavad 15% päikeserakkude efektiivsuse suurendamise.
Kuna interdistsiplinaarsed uuringud kiirenevad, CAS nr. 141-86-6 seisab traditsioonide ja innovatsiooni ristumiskohas. Alates antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemisest kuni järgmise põlvkonna materjalide võimaldamiseni näitab see multifunktsionaalne ühend seda, kuidas molekulaarne leidlikkus suudab käsitleda globaalseid väljakutseid. Pideva investeeringuga teadus- ja arendustegevusesse, Cas nr. 141-86-6 on valmis piiride uuesti määratlemiseks teaduslikes piirides.