6-aminoquinoxalineเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมีของ C8H7N3 และน้ำหนักโมเลกุล 149.16G/mol มันเป็นคริสตัลสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองที่ละลายได้ในเอทานอลสัมบูรณ์ มีอะมิโนและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ มันสามารถใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมฟลูออเรสเซนต์อินทรีย์และตัวกลางเภสัชกรรมและยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการเตรียมเซ็นเซอร์เคมีและชีวภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัสดุไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) และการสร้างบล็อกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มันมีบทบาทสำคัญในการแพทย์, สีย้อม, การเคลือบ, optoelectronics และสาขาอื่น ๆ

|
สูตรเคมี |
C8H7N3 |
|
มวลที่แน่นอน |
145 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
145 |
|
m/z |
145 (100.0%), 146 (8.7%), 146 (1.1%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 66.19; H, 4.86; N, 28.95 |
|
|
|

6-aminoquinoxalineมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายและมีการแนะนำแอปพลิเคชันหลักด้านล่าง
การรักษาโรคไขข้ออักเสบ:
มันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาโรคไขข้ออักเสบ โรคไขข้ออักเสบเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ทำให้เกิดการอักเสบและความเจ็บปวดเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อร่วม ในการศึกษาหลายครั้งมันได้รับการแสดงเพื่อลดอาการและเงื่อนไขในคนที่เป็นโรคข้ออักเสบและสามารถยับยั้งการตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจะช่วยลดการอักเสบและความเจ็บปวด
เป็นสารตั้งต้นของสีย้อมและสี:
นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตสีย้อมและสี เนื่องจากคุณสมบัติการระบายสีที่ดีและความเสถียรทางเคมีจึงสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นของสีย้อมและการเคลือบได้ ตัวอย่างเช่นมันสามารถทำปฏิกิริยากับสีกรดหรือสีย้อมโดยตรงเพื่อผลิตสีย้อมที่มีสีต่าง ๆ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านของสิ่งทอหนังและกระดาษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำโพลีเมอร์ที่มีอะมิโนซึ่งสามารถใช้เป็นตัวสร้างภาพยนตร์และกาวในการเคลือบ

เป็นสารเคมี:
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารเคมีเช่นในการทดลองทางชีวเคมีการทดลองทางชีววิทยาโมเลกุลและปฏิกิริยาการสังเคราะห์อินทรีย์ ตัวอย่างเช่นในการทดลองขั้นพื้นฐานบางอย่างสามารถใช้ในการเตรียมโพรบโมเลกุลฟลูออเรสเซนต์สำหรับการตรวจจับชีวโมเลกุลการถ่ายภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบที่ใช้งานทางชีวภาพเช่นสารประกอบยาสารกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
สำหรับการผลิตอุปกรณ์ Optoelectronic:
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์ที่มีคุณสมบัติออพโตอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและนำไปใช้ในด้านการผลิตอุปกรณ์ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่นการรวมผลิตภัณฑ์เข้ากับวัสดุ Optoelectronic อื่น ๆ สามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเซ็นเซอร์ออปติคัลกราฟีนและอื่น ๆ
พื้นที่แอปพลิเคชันหลัก
สาขาเภสัชกรรม: ตัวกลางที่สำคัญสำหรับยารักษาโรคต้อหิน
ความเป็นมาของการพัฒนายา
โรคต้อหินซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับสองของการตาบอดทั่วโลกได้รับการรักษาเป็นหลักโดยการลดความดันในลูกตา Brimonidine tartrate ในฐานะตัวเลือก agonist adrenergic receptor ได้กลายเป็นยารักษาโรคแรกโดยการลดการผลิตอารมณ์ขันที่เป็นน้ำและเพิ่มการไหลออกของน้ำจากช่อง Uveal Scleral
การวิเคราะห์กระบวนการสังเคราะห์
Bromonidine ถูกสังเคราะห์จาก6-aminoquinoxalineโดยการแนะนำอะตอมโบรมีนที่ตำแหน่งที่ 5 ผ่านปฏิกิริยาโบรมีนตามด้วยปฏิกิริยาการทดแทนหลายครั้ง
กระบวนการเฉพาะรวมถึง:
ปฏิกิริยาโบรมีน: 6-aminoquinoxalin ทำปฏิกิริยากับ cubr ₂ในสารละลายน้ำกรดไฮโดรโบรมิกโดยให้ผลผลิต 97.8% และความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ 99.94%
ปฏิกิริยา Cyclization: การสร้างโครงกระดูก heterocyclic ที่มีไนโตรเจนผ่านการควบแน่นของโซเดียม bisulfite และ glyoxal
ปฏิกิริยาการทดแทน: acylation ดำเนินการโดยใช้ thiophosgene จากนั้นทำปฏิกิริยากับ ethylenediamine เพื่อสร้างโครงสร้างโมเลกุลเป้าหมาย
ข้อได้เปรียบทางเทคนิค
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมเส้นทางนี้มีข้อดีของเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรง (90-100 องศา) การทำงานง่าย ๆ (ปฏิกิริยาความดันบรรยากาศ) และการรักษาหลังการรักษาที่สะดวก (การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์) ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสีย้อม: สารตั้งต้นสีย้อมที่มีศักยภาพ
หลักการของการออกแบบสีย้อม
โครงสร้างระนาบที่แข็งของวงแหวน quinoxaline นั้นมีคุณสมบัติการเรืองแสงที่ยอดเยี่ยมและการปรากฏตัวของกลุ่มอะมิโนสามารถให้ไซต์ปฏิกิริยาสำหรับการแนะนำ chromophores หรือ chromophores สีย้อมที่มีความยาวคลื่นการดูดซับ/การปล่อยเฉพาะสามารถเตรียมได้ผ่านปฏิกิริยาการมีเพศสัมพันธ์ diazotization
ทิศทางแอปพลิเคชัน
โพรบเรืองแสง: การพัฒนาโพรบสำหรับการตรวจจับไอออนโลหะ (เช่น Cu ²⁺, Zn ²⁺) หรือการติดฉลาก biomolecule โดยใช้คุณสมบัติการเรืองแสงของวงแหวน quinoxaline
Thermistor Dye: สีย้อมอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสีด้วยอุณหภูมิโดยการแนะนำกลุ่มอัลเคนสายยาวที่ใช้กับวัสดุบันทึกความร้อน
ตัวอย่าง
ทีมวิจัยได้สังเคราะห์สีย้อมเรืองแสงใหม่โดยการเชื่อมต่อ 6-aminoquinoxalin กับ 1-naphthylamine หลังจาก diazotization สีย้อมปล่อยแสงสีเขียว 550nm ภายใต้การกระตุ้น 450nm โดยมีผลผลิตควอนตัม 68%และประสบความสำเร็จในการทดลองถ่ายภาพเซลล์
วิทยาศาสตร์วัสดุ: สารเติมแต่งพอลิเมอร์ดัดแปลง
กลไกการปรับเปลี่ยน
ผลการผันคำกริยาระหว่างกลุ่มอะมิโนและวงแหวน quinoxaline ช่วยให้พวกเขาได้รับการแนะนำเป็นกลุ่มด้านข้างในโซ่พอลิเมอร์ปรับปรุงความเสถียรทางความร้อนความแข็งแรงเชิงกลและคุณสมบัติทางออพโตอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
กรณีแอปพลิเคชัน
การเพิ่มประสิทธิภาพของ Polyimide: การปลูกถ่ายอวัยวะ 6-aminoquinoxalin ลงบนกระดูกสันหลังโพลีอิมด์เพิ่มอุณหภูมิการเปลี่ยนแก้ว (TG) จาก 320 องศาเป็น 365 องศาในขณะที่เพิ่มความต้านทานแรงดึง 40%
วัสดุคอมโพสิตนำไฟฟ้า: วัสดุคอมโพสิตจัดทำขึ้นโดยการผสมกับกราฟีนซึ่งกลุ่มอะมิโนสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกลุ่มที่มีออกซิเจนบนพื้นผิวของกราฟีนส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2 คำสั่งของขนาดเมื่อเทียบกับกราฟีนบริสุทธิ์
โอกาสในการทำให้อุตสาหกรรม
องค์กรวัสดุพอลิเมอร์ในประเทศได้สร้างสายการผลิตระดับตันและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้ในการเคลือบที่ทนต่อรังสีสำหรับการบินและอวกาศและวัสดุพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น
การพัฒนายาฆ่าแมลง: โครงกระดูกโมเลกุลที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
กลไกการกระทำ
ความไม่ชอบน้ำของวงแหวน quinoxaline และ hydrophilicity ของกลุ่มอะมิโนก่อให้เกิดขั้วโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ง่ายต่อการเจาะเยื่อชีวภาพทางชีวภาพและผูกกับโปรตีนเป้าหมาย การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอนุพันธ์ของ 6-aminoquinoxalin มีผลยับยั้งต่อ Fungal Mitochondrial ทางเดินหายใจที่ซับซ้อน III
ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนา
ยาฆ่าเชื้อรา: สารประกอบที่มีผลการควบคุม 85% เทียบกับโรคราน้ำค้างของแตงกวาถูกสังเคราะห์โดยการแนะนำกลุ่ม trifluoromethyl และ sulfonyl
ยาฆ่าแมลง: การประกบกับโครงสร้างไพรีทรอยด์เพื่อให้ได้ยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพคู่ที่มีทั้งการฆ่าและผลกระทบความเป็นพิษในกระเพาะอาหาร
ศักยภาพทางการตลาด
อัตราการเติบโตประจำปีของตลาดสารกำจัดศัตรูพืชทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 4.2% และคาดว่าแอปพลิเคชันในสาขานี้จะเพิ่มความต้องการเพิ่มขึ้น 8-10% สำหรับ 6-aminoquinoxalin
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์: วัสดุผู้สมัครเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์
ลักษณะโฟโตอิเล็กทริก
ระบบπ - คอนจูเกตของวงแหวน quinoxaline นั้นมีความสามารถในการถ่ายโอนประจุที่ยอดเยี่ยมและผลการบริจาคอิเล็กตรอนของกลุ่มอะมิโนสามารถควบคุมระดับพลังงานโมเลกุล (HOMO) ที่สูงที่สุด
แอปพลิเคชันอุปกรณ์
ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์ฟิลด์อินทรีย์ (OFET): ในฐานะวัสดุเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่การเคลื่อนที่สามารถเข้าถึง 0.12 ซม. ²/VS และแรงดันไฟฟ้าเกณฑ์ต่ำกว่า -2V
ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED): เป็นชั้นการขนส่งรูอุปกรณ์มีความสว่างสูงถึง 10,000 ซีดี/ม. ²และอายุการใช้งานมากกว่า 5,000 ชั่วโมง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทีมวิจัยในเกาหลีใต้ได้เพิ่มการเคลื่อนย้ายของอิเล็กตรอนเป็น 0.38 ซม. ²/เทียบกับด้วยการแนะนำสารย่อยไซยาไนด์ซึ่งให้ทิศทางใหม่สำหรับการพัฒนาวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์ N-type ที่มีประสิทธิภาพสูง
ผลข้างเคียงของสารนี้คืออะไร?
6-aminoquinoxalineเป็นสารเคมีและเกี่ยวกับผลข้างเคียง (ซึ่งอาจหมายถึงผลข้างเคียง) ควรชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นวัตถุดิบทางเคมีหรือยากลางและไม่ใช่ยาที่ใช้ในร่างกายมนุษย์โดยตรงผลข้างเคียงที่มีต่อร่างกายมนุษย์มักจะไม่ถูกกล่าวถึง อย่างไรก็ตามในการสังเคราะห์สารเคมีการวิจัยในห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการสัมผัสกับ 6-aminoquinoxalin อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน
การสัมผัสผิวหนังและตา
สารประกอบนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา มาตรการป้องกัน: เมื่อสัมผัสกับสารประกอบนี้ควรสวมใส่ถุงมือและแว่นตาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังและดวงตา
การสูดดม
การสูดดมไอในระยะยาวหรือความเข้มข้นสูงของไอของสารนี้อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ มาตรการป้องกัน: ในสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการหรืออุตสาหกรรมควรรักษาสภาพการระบายอากาศที่ดีและควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม
การกลืนกิน
สารนี้ไม่ควรกลืนเข้าไปในร่างกายเนื่องจากไม่ทราบความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ มาตรการป้องกัน: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการจัดเก็บและใช้งาน
2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและคำแนะนำการกำจัด
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
สารประกอบนี้อาจทำให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำและเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ควรหลีกเลี่ยงที่จะปล่อยมันลงในแหล่งน้ำเช่นแม่น้ำและทะเลสาบ
ข้อเสนอแนะการกำจัด
เมื่อมีการจัดการกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยควรปฏิบัติตาม สารที่ทิ้งไว้ควรถูกกำจัดอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3. ข้อควรระวังอื่น ๆ
คุณสมบัติทางเคมี
สารประกอบนี้เป็นของแข็งสีเหลืองถึงสีเหลืองเข้มที่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือด ในระหว่างการจัดเก็บและการใช้งานควรให้ความสนใจกับคุณสมบัติทางเคมีและหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยากับสารเคมีอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
สารประกอบนี้เป็นวัตถุดิบทางเภสัชกรรมระดับกลางหรือสารเคมีอาจมีค่าการใช้งานบางอย่างในการสังเคราะห์สารประกอบหรือยาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามวิธีการใช้งานและการสังเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันทั่วไปคืออะไรสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบนี้?
- น้ำ: น้ำเป็นตัวทำละลายสีเขียวที่พบมากที่สุดและเนื่องจากลักษณะที่ไม่เป็นพิษไม่ติดไวไฟราคาไม่แพงและหาได้ง่ายมันจึงกลายเป็นตัวเลือกสีเขียวในอุดมคติในการสังเคราะห์อินทรีย์
- เอทานอล: เอทานอลเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ทดแทนหรือที่รู้จักกันในชื่อแอลกอฮอล์มีความสามารถในการละลายที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ
- 2-methyltetrahydrofuran (2-MethF): เป็นตัวทำละลายสีเขียว 2-METHF ใช้ในการสังเคราะห์เปปไทด์ของแข็ง (SPPS)
- Tetrahydrofuran (THF): THF ยังเป็นตัวทำละลายสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Cyclopentyl Methyl Ether (CPME): CPME เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวที่ใช้ใน SPPS
- Gamma Fibrolactone (GVL): GVL เป็นตัวทำละลายสีเขียวที่สามารถแทนที่ตัวทำละลายอินทรีย์แบบดั้งเดิม
- N-formylmorpholine (NFM): NFM ใช้เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวใน SPPS
- อะคริลิคคาร์บอเนต (PC): พีซีเป็นตัวทำละลายสีเขียวที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI): DMI ใช้เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวใน SPPS
- N-Butylpyrrolidone (NBP): NBP เป็นตัวทำละลายสีเขียวที่มีความเป็นพิษต่ำและการละลายที่ดี
- 4-methyltetrahydropyran: ใช้เป็นตัวทำละลายสีเขียวใน SPPS
- Dimethyl Carbonate (DMC): DMC เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Cyclopentanone: cyclopentanone ใช้เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวใน SPPS
- Diethylene glycol dimethyl ether (DMM): DMM เป็นหนึ่งในตัวทำละลายสีเขียวที่ใช้ใน SPPS
- ไบโอดีเซล: ไบโอดีเซลเป็นตัวทำละลายสีเขียวที่ทำจากทรัพยากรทดแทนเช่นน้ำมันพืชไขมันสัตว์ ฯลฯ ซึ่งสามารถแทนที่ดีเซลแร่แบบดั้งเดิม
ป้ายกำกับยอดนิยม: 6-aminoquinoxaline CAS 6298-37-9, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, สำหรับขาย





