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Dl - Alanine CAS 302-72-7
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Dl - Alanine CAS 302-72-7

Dl - Alanine CAS 302-72-7

Produktcode: BM-3-2-077
Englischer Name: DL Alanine
CAS Nr.: 302-72-7
Molekulare Formel: C3H7NO2
Molekulargewicht: 89,09
Eincs no . 206-126-4
MDL Nr. :MFCD00064408
HS -Code: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC - ms
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: Bloom Tech Changzhou Factory
Technologiedienst: F & E-Abteilung-4

 

Dl - Alanine, eine chemische, molekulare Formel C3H7NO2. Farblos bis weißer nacikulärer Kristall oder kristallines Pulver, geruchlos, süß, löslich im Wasser. Es wird als Rohstoff zur Herstellung von Vitamin B6, medizinischem Mikroorganismus und biochemischer Aminosäurestoffwechsel verwendet. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie als Nahrungsergänzung und Gewürz verwendet. Zweitens wird es in der Pharmaindustrie verwendet. Es hat einen guten Geschmack und kann den Aroma -Effekt der chemischen Gewürze verbessern.

 

Product Introduction

 

DL-Alanine CAS 302-72-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

DL-Alanine CAS 302-72-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chemische Formel

C3H7NO2

Genaue Masse

89.05

Molekulargewicht

89.09

m/z

89.05 (100.0%), 90.05 (3.2%)

Elementaranalyse

C, 40.44; H, 7.92; N, 15.72; O, 35.91

Usage

Dl - Alaninehat verschiedene Anwendungen, die von Nanopartikelproduktion bis zur Verwendung als Süßungsmittel reichen, und es spielt eine entscheidende Rolle im Glucose - Alaninzyklus. Seine Fähigkeit, Übergangsmetalle zu chelatieren, macht es auch zu einem wertvollen Instrument in der Forschung. Mit weiteren Forschungen und Entwicklung, die noch mehr Anwendungen in pharmazeutischen und biomedizinischen Bereichen finden.

Nanopartikelproduktion

Seine Rolle als Reduktions- und Kappagenten bei der Herstellung von Nanopartikeln, insbesondere in Verbindung mit wässrigem Silbernitrat, unterstreicht seine Bedeutung für die Nanotechnologie und die Materialwissenschaft.

  • Im Prozess der Synthese von Silbernanopartikeln fungiert es als facettenreiches Wirkstoff. Erstens ermöglichen seine reduzierenden Eigenschaften es, Silberionen (AG⁺) in der wässrigen Silbernitratlösung in Silberatome (AG⁰) umzuwandeln. Diese Reduktion ist entscheidend für die Keimbildung und das Wachstum von Silbernanopartikeln.
  • Zweitens fungiert es auch als Capping Agent. Dies bedeutet, dass es an die Oberfläche der neu gebildeten Silbernanopartikel adsorbiert, sie stabilisiert und eine Agglomeration verhindert. Die Deckaktion ist von entscheidender Bedeutung, um die Größe, Form und Dispersion der Nanopartikel zu kontrollieren, was wiederum ihre Eigenschaften und potenziellen Anwendungen beeinflusst.

Die Verwendung in diesem Prozess bietet mehrere Vorteile. Es ist relativ kostengünstig und einfach zu handhaben, wodurch es zu einer effektiven Auswahl für große - -Skalierungsproduktion von Silbernanopartikeln ist. Darüber hinaus machen die milden Reaktionsbedingungen, die für die Reduktions- und Deckenaktionen erforderlich sind, zu einer geeigneten Wahl für die Synthese von Nanopartikeln mit gut - definierten Eigenschaften.

Die resultierenden Silbernanopartikel haben eine breite Palette von Anwendungen in der Nanotechnologie- und Materialwissenschaft. Sie können als Katalysatoren bei chemischen Reaktionen, als Sensoren zum Nachweis verschiedener Analyten und als leitfähige Materialien in elektronischen Geräten verwendet werden. Die einzigartigen optischen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften von Silbernanopartikeln machen sie auch vielversprechende Kandidaten für die Verwendung in Biomedizin, Energiespeicherung und Umweltsanierung.

Zusammenfassend macht seine doppelte Rolle als Reduktions- und Caping -Agent bei der Herstellung von Silbernanopartikeln eine entscheidende Komponente in der Nanotechnologie- und Materialwissenschaft. Seine Fähigkeit, die Eigenschaften der Nanopartikel zu stabilisieren und zu steuern, ermöglicht ihre Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen und trägt zu den Fortschritten in diesen Bereichen bei.

 

DL-Alanine CAS 302-72-7 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

DL-Alanine CAS 302-72-7 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Süßungsmittel

Es besitzt einen leicht süßen Geschmack, obwohl es im Allgemeinen weniger süß ist als übliche künstliche Süßstoffe wie Natrium -Saccharin oder Aspartam. Die Klassifizierung als Süßstoff neben anderen Aminosäuren wie Glycine legt jedoch nahe, dass sie als natürliche Alternative oder Komponente in Mischungen von Süßungsmitteln untersucht werden könnte.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie steigt die Nachfrage nach natürlichen und gesünderen Süßsteinen. Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen zu Zucker und künstlichen Süßungsmitteln, da Bedenken hinsichtlich Gesundheit, Gewichtsmanagement und potenziellen Nebenwirkungen. Als Aminosäure könnte dieses Marktsegment möglicherweise eine natürlichere Option ansprechen.

Darüber hinaus könnte seine Verwendung als Süßstoff in bestimmten Lebensmitteln besonders interessant sein, bei denen die zusätzlichen Ernährungsvorteile oder funktionelle Eigenschaften genutzt werden könnten. Zum Beispiel könnte seine Rolle im Energiestoffwechsel durch den Glukose - Alaninzyklus zu einem attraktiven Bestandteil in Sporternährungsprodukten oder Energy -Drinks machen.

Glucose - Alaninzyklus

Es spielt eine Schlüsselrolle im Glukose - Alaninzyklus zwischen Geweben und Leber. Dieser Zyklus ist wichtig für den Energiestoffwechsel und die Aufrechterhaltung der Glukosespiegel im Körper.

Energiestoffwechsel

 

 

Skelettmuskeln verwenden Glukose, um durch Glykolyse Energie zu erzeugen und Pyruvat zu produzieren. Wenn die Zuckerversorgung nicht ausreicht, können Skelettmuskeln Aminosäuren (wie Alanin) erhalten, indem sie Proteine ​​abbauen und in Pyruvat umwandeln. Pyruvat tritt dann in den Tricarbonsäurezyklus ein und setzt Energie für die Verwendung von Skelettmuskeln frei.

 

Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels

 

 

Nachdem Alanin durch das Blut in die Leber transportiert wurde, wird es durch Gluconeogenese in Glukose umgewandelt und dann in das Blut freigesetzt, um die Blutzuckerstabilität aufrechtzuerhalten. Dieser Prozess ist wichtig, um Hypoglykämie zu verhindern und sicherzustellen, dass das Gehirn und andere Organe eine angemessene Glukoseversorgung aufweisen.

Übergangsmetall -Chelationsforschung

Es kann verwendet werden, um die Chelation von Übergangsmetallen wie Cu, Zn und CD zu untersuchen. Dies macht es zu einem wertvollen Instrument in der Forschung im Zusammenhang mit Metallionenbiologie, Toxikologie und Umweltwissenschaften.

Metall -Ion -Chelationsforschung

Die Carboxyl- und Amino -funktionellen Gruppen können stabile Chelate mit Metallionen bilden. Diese Chelat hilft nicht nur, die Transport-, Lager- und Entgiftungsmechanismen von Metallionen in Organismen zu verstehen, sondern zeigt auch, wie Metallionen mit biologischen Molekülen interagieren.

01

Forschung für Metallionen Biologie

Im Bereich der Biologie spielen Metallionen wie Kupfer, Zink und Cadmium eine wichtige Rolle. Sie nehmen an den katalytischen Reaktionen verschiedener Enzyme teil, existieren als Strukturkomponenten in Proteinen und beeinflussen die Zellsignaltransduktion und Stoffwechselprozesse. Die Chelat mit diesen Metallionen bietet ein Mittel, um die Funktionen und regulatorischen Mechanismen dieser Metallionen in Organismen zu untersuchen.

02

Metallion Toxikologieforschung

Einige Metallionen wie Cadmium sind für den menschlichen Körper giftig und können gesundheitliche Probleme wie Schwermetallvergiftungen verursachen. Die Chelat mit diesen toxischen Metallionen liefert ein wichtiges experimentelles Modell für die Untersuchung ihrer Toxizitätsmechanismen, die Entwicklung von Entgiftungsmethoden und die Bewertung potenzieller Gesundheitsrisiken.

03

Umweltwissenschaftliche Forschung

Im Bereich der Umweltwissenschaft kann die Chelatierung verwendet werden, um die Migration, Transformation und Bioverfügbarkeit von Metallionen in der Umwelt zu bewerten. Dies ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Zirkulation von Metallionen in Ökosystemen, der Vorhersage ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und Organismen sowie die Formulierung von Strategien zur Umweltschutz.

04

Industrielle Anwendungen

◆ Lebensmittelindustrie

Dl - Alanin wird in der Lebensmittelverarbeitung als Geschmacksverstärker, Süßstoff und Konservierungsmittel häufig verwendet. Sein süßer Geschmack (Geschmacksschwelle: 0,06%) macht es zu einer niedrigen - kalorischen Alternative zu Zucker, die oft mit Glycin und Natrium -Saccharin gruppiert ist. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:

1) Getränke: DL - Alanin verbessert den Geschmack von Erfrischungsgetränken und Säften.

2) Milchprodukte: Es verbessert den Geschmack von Joghurt und Käse.

3) Verarbeitete Lebensmittel: DL - Alanin wirkt als Konservierungsmittel in Ölen, Eigelb, Körnern und Sojasauce, die Oxidation und Ranzigkeit verhindern.

4) Weinherstellung: Es hemmt die Schäume während der Fermentation und reduziert Hefe - abgeleitet von - -Harten.

◆ Pharmazeutische Industrie

Dl - Alanin ist ein wertvolles Intermediat in der Arzneimittelsynthese, insbesondere für Peptid - -basierte Therapeutika. Seine einzigartigen chemischen Eigenschaften ermöglichen es ihm, als Baustein für Antibiotika, antivirale Mittel und neuroprotektive Medikamente zu dienen. Beispielsweise werden DL - Alanin -Derivate auf ihr Potenzial bei der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer untersucht.

◆ Umwelt- und Materialwissenschaft

Mit dem Aufstieg der grünen Chemie hat sich DL - Alanin als Bio - -basiertes Monomer für nachhaltige Materialien entwickelt. Die Anwendungen umfassen:

1) biologisch abbaubare Plastik: dl - Alanine - basierte Polymere sind eco - Freundliche Alternativen zu Petroleum - abgeleitete Plastik.

2) Metallchelation: DL - Alanin -Chelates -Übergangsmetalle wie Cu, Zn und CD, wodurch es für die Abwasserbehandlung und die Umweltsanierung nützlich ist.

3) Nanopartikelsynthese: dl - Alanin wirkt als Reduktierungs- und Kappenmittel in der grünen Synthese von Silbernanopartikeln, die antimikrobielle und katalytische Eigenschaften aufweisen.

◆ Kosmetik und Körperpflege

Dl - Alanines Feuchtigkeits und Haut - Konditionierungseigenschaften machen es zu einer beliebten Zutat für Kosmetik- und Hautpflegeprodukte. Es wird in Cremes, Lotionen und Shampoos verwendet, um Textur und Flüssigkeitszufuhr zu verbessern.

Manufacture Information

Synthesemethode

 

  • Acetaldehyd reagiert mit Hydrocyansäure, um Cyanohydrin zu produzieren, und reagiert dann mit Ammoniak, um Aminonitril zu erhalten, und hydrolysiert dann, um Natriumaminopropionat unter alkalischen Bedingungen zu produzieren. Alanin wird durch Ionenaustausch erhalten.
  • Mischen Sie 2-Brompionsäure, Ammoniumcarbonat und konzentriertes Ammoniakwasser zur Reaktion. Fügen Sie Wasser zum Erhitzen und Rückfluss hinzu, verdampfen Sie die Reaktionslösung zur Trockenheit und nehmen Sie sie dann mit Ethanol ein. Der Filterkuchen wird in destilliertem Wasser gelöst, gekocht, durch Aktivkohle entfärbt, mit 95% Ethanol zum Filtrat zugegeben, gekühlt, kristallisiert und getrocknet, um Alanin zu erhalten.
  • Fügen Sie langsam Propionsäure zum Phosphor -Trichlorid hinzu, fügen Sie Brom langsam mit 78 ~ 83 Grad hinzu, halten Sie es nach dem Zugang 1 Stunden warm und erhitzen Sie es dann auf 105 Grad, um den größten Teil des Wasserstoffbromids zu verflüchtigen. Entfernen Sie dann das Wasserstoffbromid durch Vakuumdestillation, und die erhaltene Bromopropionsäure ist zur Verwendung bereit. Nach dem Mischen von Natriumbicarbonat, Ammoniumhydroxid und Wasser die obige Bromopropionsäure mit einer Kontrolltemperatur von 30 ~ 40 Grad langsam hinzufügen. Halten Sie nach Addition die Temperatur für 16 Stunden, erhöhen Sie die Temperatur auf 90 ~ 100 Grad, bis sich das Ammoniak vollständig verflüchtigt und dann bis zur Kristallisation in Methanol, abkühlen und filtert, um die Kristallisation zu erhalten. Lösen Sie die Rohproduktkristallisation mit Wasser, fügen Sie aktiver Kohlenstoff hinzu, um zu entfärben, zu filtern, das Filtrat in Ethanol zu gießen, um zu kristallisieren, und erhalten Sie dann das fertige Produkt.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dl - AlanineAuch als Racemic Alanin bekannt, ist eine non {- essentielle Aminosäure, die sowohl in ihrer d - als auch in l - enantiomerische Formen vorliegt. Es ist eine einfache Aminosäure mit einer einzelnen Carboxylgruppe (- cooh) und einer Amino -Gruppe (- NH2), die mit einem zentralen Kohlenstoffatom verbunden ist, das auch eine Methylgruppe (- Ch3) trägt. Diese molekulare Struktur gewährt ihm einzigartige chemische und biologische Eigenschaften.

Im Gegensatz zu anderen Aminosäuren, die in natürlichen Proteinen vorwiegend in ihrer L - -Form enthalten sind, zeigt sie keine Chiralität - spezifische Funktionen in biologischen Systemen. Als racemische Mischung kann es von Organismen in einer enantiomeren Form verwendet werden, wodurch es in verschiedenen Anwendungen vielseitig ist.

Es spielt eine entscheidende Rolle bei biochemischen Prozessen, beispielsweise als Vorläufer für die Synthese anderer Aminosäuren, Vitamine und Coenzyme. Es ist auch an der Synthese des Energiestoffwechsels und der Muskelproteinsynthese beteiligt. In der pharmazeutischen Industrie dient es als Hilfsmittel und verbessert die Stabilität und Löslichkeit von Arzneimitteln.

Darüber hinaus findet es Anwendungen in Nahrungsergänzungsmitteln, bei denen es zur Aufrechterhaltung des Stickstoffausgleichs und zur Unterstützung des Muskelwachstums beiträgt. Die Verwendung in Kosmetik zielt darauf ab, die Hydratation und Elastizität der Haut zu verbessern. Darüber hinaus dient es als Schlüsselkomponente in der Synthese von Peptiden und Proteinen für Forschungszwecke.

Zusammenfassend bietet mit seiner ausgewogenen enantiomeren Zusammensetzung eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Bereichen, von Pharmazeutika und Ernährung bis hin zu Kosmetika und biochemischer Forschung. Seine grundlegende Rolle bei biochemischen Prozessen unterstreicht seine Bedeutung in verschiedenen Branchen.

 

 

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