2-Brommalonaldehyd CAS 2065-75-0
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2-Brommalonaldehyd CAS 2065-75-0

2-Brommalonaldehyd CAS 2065-75-0

Produktcode: BM-2-1-516
CAS-Nummer: 2065-75-0
Summenformel: C3H3BrO2
Molekulargewicht: 150,96
EINECS-Nummer: /
MDL-Nr.: MFCD00459999
Hs-Code: 29130000
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von 2-Brommalonaldehyd (Cas 2065-75-0) in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem 2-Brommalonaldehyd (Cas 2065-75-0), das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.

 

2-Brommalonaldehyd, auch bekannt als Brommalondialdehyd oder Brommalealdehyd, ist eine wichtige organische Verbindung. Das Erscheinungsbild ist normalerweise ein hellgelber Feststoff oder eine farblose bis hellgelbe Flüssigkeit, die sich in Wasser lösen kann und auch in organischen Lösungsmitteln wie Alkoholen, Ethern, Acetonitril und DMSO (schwer löslich) löslich ist. Beim Erhitzen zersetzt es sich und kann giftiges Bromwasserstoff produzieren. Diese Verbindung ist das Hauptzwischenprodukt für die Synthese heterozyklischer Verbindungen wie Pyrimidin und Imidazol und wird häufig bei der Synthese von Flüssigkristallen und einigen Rohstoffen für die Arzneimittelsynthese verwendet. Es kann auch zur Herstellung von Zwischenprodukten wie Lometrexed verwendet werden. Daher sollte es an einem kühlen und trockenen Ort dicht gelagert werden und der Kontakt mit Oxidationsmitteln, Säuren und anderen brennbaren Substanzen vermieden werden, um gefährliche Reaktionen oder Brände zu verhindern.

Produnct Introduction

Zusätzliche Informationen zur chemischen Verbindung:

Chemische Formel

C3H3BrO2

Genaue Masse

149.93

Molekulargewicht

150.96

m/z

149.93(100.0%),151.93(97.3%),150.93(3.2%),152.93(3.2%)

Elementaranalyse

C, 23,87; H, 2,00; Br, 52,93; O, 21.20

Schmelzpunkt

132-136 Grad (lit.)

Siedepunkt

134,8 ± 25,0 Grad (vorhergesagt)

Dichte

1,750 ± 0,06 g/cm3 (vorhergesagt)

Lagerbedingungen

unter -20 Grad

2-Bromomalonaldehyde structure CAS 2065-75-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Bromomalonaldehyde  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 Applications

2-Brommalonaldehyd, auch Brommalondialdehyd genannt, ist eine wichtige organische Verbindung mit einem breiten Anwendungsspektrum in verschiedenen Bereichen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erläuterung seines Zwecks:

Anwendung in pharmazeutischen Zwischenprodukten
 
2-Bromomalonaldehyde pharmaceutical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1,4-Dihydrochinolin ist eine Klasse biologisch aktiver Verbindungen, die in Naturprodukten und Pharmazeutika weit verbreitet sind. . 2-Brommalondialdehyd kann zum Aufbau der Struktur von 1,4-Dihydrochinolin verwendet werden. Seine chirale C-3-Sulfoxidgruppe kann als zyklisches NADH-Modell dienen und an der asymmetrischen Reduktionsreaktion von Methylbenzoat zur Erzeugung von Methylphenylethanoat teilnehmen. Dieser Reaktionsprozess bietet nicht nur eine neue Methode zur Synthese von 1,4-Dihydrochinolin, sondern bietet auch neue Ideen für die Entwicklung verwandter Arzneimittel.

Anwendung in pharmazeutischen Zwischenprodukten
 

Acetaldehyd ist ein wichtiger chemischer Rohstoff, der häufig in Bereichen wie Farbstoffen, Duftstoffen und Arzneimitteln verwendet wird.{0}}Brommalondialdehyd kann mit substituiertem Guanin reagieren und von Glyoxal abgeleitete Addukte bilden. Diese Addukte sind von großer Bedeutung für die Arzneimittelsynthese und die Erforschung der biologischen Aktivität. Von Acetaldehyd abgeleitete Addukte können als wichtige Zwischenprodukte für die Synthese neuer Arzneimittel dienen. Durch die Untersuchung seiner Struktur und Eigenschaften können wir ein tieferes Verständnis der Mechanismen und Gesetze der damit verbundenen chemischen Reaktionen erlangen und so eine theoretische Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente liefern.

2-Bromomalonaldehyde drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2-Bromomalonaldehyde uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Mittlerweile könnten diese Addukte auch eine direkte pharmakologische Aktivität haben und neue Kandidatenverbindungen für die Entwicklung neuer Arzneimittel liefern. Zusätzlich zu den oben genannten Verwendungszwecken kann 2-Brommalondialdehyd auch am Syntheseprozess anderer Arzneimittel beteiligt sein. Es kann beispielsweise als einer der Rohstoffe für die Synthese bestimmter Antitumormedikamente verwendet werden.

Vorteile bei pharmazeutischen Zwischenprodukten
 

Die Rohstoffe 2-Brommalondialdehyd sind weit verbreitet und können nach verschiedenen Methoden hergestellt werden. Dadurch verfügt es über ein großes Anwendungspotenzial im Bereich pharmazeutischer Zwischenprodukte. Die chemischen Reaktionsbedingungen von 2-Brommalondialdehyd sind relativ mild und erfordern keine extremen Bedingungen wie hohe Temperatur und hohen Druck. Dies ist vorteilhaft für die Senkung der Produktionskosten und die Verbesserung der Produktionseffizienz. Durch geeignete Trenn- und Reinigungsmethoden können hochreines 2-Brommalondialdehyd und seine Derivate gewonnen werden. Dies trägt dazu bei, die Qualität und Sicherheit des Arzneimittels zu gewährleisten. . 2-Brommalondialdehyd und seine Derivate haben vielfältige pharmakologische Aktivitäten und können zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt werden. Dies bietet mehr Auswahlmöglichkeiten und Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Medikamente.

2-Bromomalonaldehyde use  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Umweltfreundliche Anwendungen

 

2-Bromomalonaldehyde application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Mit dem zunehmenden Bewusstsein für den Umweltschutz erhält die Anwendung umweltfreundlicher Verbindungen immer mehr Aufmerksamkeit von Menschen. {0}Brommalondialdehyd hat als organische Verbindung aufgrund seiner strukturellen Eigenschaften einen potenziellen Wert für bestimmte umweltfreundliche Anwendungen. Beispielsweise kann 2-Brommalondialdehyd als einer der synthetischen Rohstoffe für biologisch abbaubare Materialien verwendet werden. Durch Copolymerisation mit anderen biologisch abbaubaren Monomeren können Verbundmaterialien mit hervorragender biologischer Abbaubarkeit und mechanischen Eigenschaften hergestellt werden.

 

Diese Verbundmaterialien haben breite Anwendungsaussichten in Verpackungsmaterialien, Agrarfolien und anderen Bereichen, die dazu beitragen können, die Plastikverschmutzung zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Darüber hinaus kann 2-Brommalondialdehyd auch zur Behandlung von Schadstoffen in Industrieabwässern eingesetzt werden. Durch die Zugabe von 2-Brommalondialdehyd kann es mit Schadstoffen im Abwasser reagieren und diese in harmlose oder gering toxische Stoffe umwandeln. Diese Methode trägt nicht nur zur Abwasserreinigung und zum Schutz der Umwelt bei, sondern ermöglicht auch die Ressourcennutzung von Abfällen.

2-Bromomalonaldehyde materials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Development prospects

2-Brommalonaldehyd(CAS-Nummer 2065-75-0) ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C ∝ H ∝ BrO ₂, mit einem Molekulargewicht von 150,96 g/mol, die typischerweise in Form eines hellgelben Feststoffs vorliegt. Die Molekülstruktur enthält zwei elektrophile Aldehydkohlenstoffe und ein Bromatom, das leicht durch Nukleophile ersetzt werden kann. Diese einzigartige Struktur macht es zu einem leistungsstarken „synthetischen Molekül“ und hat in verschiedenen Bereichen wie der Medizin, der Materialwissenschaft und der biochemischen Forschung einen breiten Anwendungswert gezeigt.

Im Bereich der Materialwissenschaften: Förderung der Entwicklung neuer Funktionsmaterialien

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Synthese von Flüssigkristallmaterialien

 

Es ist ein wichtiger Rohstoff für die Synthese bestimmter spezieller Flüssigkristallmoleküle. Flüssigkristallmaterialien werden häufig in Anzeigetechnologien wie LCD und OLED verwendet und ihre Leistung wirkt sich direkt auf Schlüsselindikatoren wie Klarheit, Reaktionsgeschwindigkeit und Energieverbrauch von Anzeigegeräten aus. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Display-Technologie und der steigenden Nachfrage nach Hochleistungs-Displaymaterialien ist die Anwendung bei der Synthese von Flüssigkristallmaterialien zwar nicht so umfangreich wie im pharmazeutischen Bereich, stellt jedoch immer noch eine stabile Nachfragequelle dar.

Entwicklung organischer optoelektronischer Materialien

 

Die synthetisierten heterozyklischen Verbindungen sind aufgrund ihres hervorragenden Konjugationssystems und ihrer photoelektrochemischen Aktivität ideale Kandidatenmoleküle für die Entwicklung von Materialien wie organischen Leuchtdioden (OLEDs), organischen Solarzellen (OPVs) und organischen Feldeffekttransistoren (OFETs). Spezifische Anwendungen umfassen:

OLED-Materialien: Von 2-Brommalondialdehyd abgeleitete heterozyklische Verbindungen können als lumineszierende Schichtmaterialien verwendet werden, um durch Anpassung ihrer molekularen Struktur unterschiedliche Lumineszenzfarben zu erzielen und so die Lumineszenzeffizienz und Stabilität von OLEDs zu verbessern.

2-Bromomalonaldehyde optoelectronic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
2-Bromomalonaldehyde opet | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

OPV-Material: Als Donor- oder Akzeptormaterial können seine abgeleiteten heterozyklischen Verbindungen den Lichtabsorptionsbereich und die Ladungsübertragungsleistung optimieren und die photoelektrische Umwandlungseffizienz von OPV verbessern.
OFET-Materialien: Durch die Nutzung der Halbleitereigenschaften heterozyklischer Verbindungen, die von 2-Brommalondialdehyd abgeleitet sind, können Hochleistungs-OFETs für den Einsatz in Bereichen wie flexibler Elektronik und intelligenten Sensoren hergestellt werden.
Mit der rasanten Entwicklung der organischen Elektronikindustrie wird ein weiteres Wachstum der Nachfrage nach Grundbausteinen erwartet.

Forschungsgebiet der Biochemie: Aufdeckung der chemischen Mechanismen von Lebensprozessen

 

Forschung zu DNA-Schäden und Reparaturmechanismen

 

Es kann als chemische Sonde zur Bildung von Addukten durch Reaktion mit Nukleinsäurebasen wie Guanin verwendet werden und hilft Wissenschaftlern dabei, die genetische Toxizität bestimmter Chemikalien zu untersuchen. Wenn beispielsweise die genetische Toxizität bestimmter Umweltschadstoffe oder Arzneimittelmetaboliten untersucht wird, kann 2-Brommalondialdehyd den Reaktionsprozess zwischen diesen Substanzen und der DNA simulieren und so deren krebserzeugende oder mutagene Mechanismen aufdecken.

2-Bromomalonaldehyde DNA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
2-Bromomalonaldehyde inhibition | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Forschung zur Enzymaktivität und zum Hemmmechanismus

 

Seine Aldehydgruppe kann kovalent an den Rest des aktiven Zentrums des Enzyms (wie die ε --Aminogruppe von Lysin) binden, um stabile Addukte zu bilden, wodurch die Aktivität des Enzyms gehemmt wird. Diese Eigenschaft macht 2-Brommalondialdehyd zu einem wirksamen Instrument zur Untersuchung der Beziehung zwischen Enzymstruktur und -funktion. Beispielsweise kann durch die Reaktion von 2-Brommalondialdehyd mit spezifischen Enzymen das aktive Zentrum des Enzyms bestimmt werden, wodurch der katalytische Mechanismus des Enzyms weiter aufgedeckt wird.

Weitere Bereiche: Erweiterung der Anwendungsgrenzen

 

Forschung zur chemischen Synthesemethodik

Seine hohe Reaktivität und Multifunktionalität machen es zu einem idealen Modellmolekül für die Forschung zur chemischen Synthesemethodik. Durch die Untersuchung der Reaktion von 2-Brommalondialdehyd mit verschiedenen Reagenzien können neue Arten organischer Reaktionen entwickelt, Reaktionsbedingungen optimiert und Reaktionsausbeuten und Selektivität verbessert werden. Durch die Nutzung der Reaktivität von Aldehydgruppen und Bromatomen in 2-Brommalondialdehyd können beispielsweise mehrstufige Kaskadenreaktionen entwickelt werden, um eine effiziente Synthese komplexer Moleküle zu erreichen.

2-Bromomalonaldehyde research | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
2-Bromomalonaldehyde  reagent| Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Katalysatordesign und -screening

 

Als Vorlagemolekül für das Katalysatordesign können neue Katalysatoren durch Simulation ihrer Reaktionsprozesse entwickelt werden. Beispielsweise können chirale Katalysatoren entwickelt werden, um eine asymmetrische katalytische Synthese durch die Kondensationsreaktion von 2-Brommalondialdehyd mit nukleophilen Reagenzien zu erreichen. Darüber hinaus kann 2-Brommalondialdehyd auch zum Screening von Katalysatorbibliotheken und zur Suche nach Katalysatoren mit hoher Aktivität und Selektivität für bestimmte Reaktionen verwendet werden.

FAQ
 

Ist2-Brommalonaldehydschädlich?

Malondialdehyd (MDA) ist das wichtigste und am besten untersuchte Produkt der Peroxidation mehrfach ungesättigter Fettsäuren. Dieser Aldehyd ist einhochgiftiges Molekülund sollte als mehr als nur ein Marker für die Lipidperoxidation betrachtet werden.

 

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