4-อะมิโนเตตราไฮโดรไพแรน, สูตรโมเลกุล C5H11NO, CAS38041-19-9 ประกอบด้วยวงแหวนเตตระไฮโดรไพแรนและหมู่อะมิโน เป็นสารประกอบไซคลิกที่มีไนโตรเจน มักจะอยู่ในของเหลวหรือของแข็งที่เป็นผลึกไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเอมีนอ่อนๆ ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด เช่น เอทานอล เมทานอล และอีเทอร์ ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ เช่น ยา วัสดุศาสตร์ เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การใช้งานจะยังคงขยายตัวและเพิ่มคุณค่าต่อไป
|
|
สูตรเคมี |
C5H11NO |
มวลที่แน่นอน |
101 |
น้ำหนักโมเลกุล |
101 |
m/z |
101 (100.0%), 102 (5.4%) |
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 59.37; H, 10.96; N, 13.85; O, 15.82 |
4-อะมิโนเตตราไฮโดรไพแรนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง
1. ยาเปปไทด์สังเคราะห์และโปรตีน:
4Aminotetrahydropyran เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสังเคราะห์ยาเปปไทด์และโปรตีน จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบและการสังเคราะห์ยา สามารถใช้สังเคราะห์ยาที่มีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะได้ เช่น ยาปฏิชีวนะ วัคซีน โกรทแฟคเตอร์ สารสื่อประสาท เป็นต้น ยาเหล่านี้ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น มะเร็ง โรคทางระบบประสาท โรคทางเมตาบอลิซึม เป็นต้น
2. การศึกษาโครงสร้างโปรตีน: ด้วยการแนะนำ 4Aminotetrahydropyran เข้าไปในโปรตีน โครงสร้างและคุณสมบัติของโปรตีนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานและกิจกรรมทางชีวภาพของพวกมัน เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการจลน์ของโปรตีนชนิดต่างๆ
3. การสังเคราะห์โพรบฟลูออเรสเซนต์: 4Aminotetrahydropyran สามารถใช้ในการสังเคราะห์โพรบฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจจับโมเลกุลและโปรตีนขนาดเล็กในระบบทางชีววิทยา รวมทั้งเพื่อศึกษาการแปลตำแหน่ง ปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการจลน์ของพวกมัน โพรบฟลูออเรสเซนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในด้านชีววิทยาและการแพทย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพเซลล์และการวิจัยติดตามเพื่อศึกษากระบวนการทางชีวภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อ
4. สารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืชสังเคราะห์: 4Aminotetrahydropyran สามารถใช้เป็นบล็อกในการสังเคราะห์โครงสร้างวงจรในโมเลกุลของสารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืชต่างๆ สารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืชเหล่านี้สามารถใช้เพื่อควบคุมโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล
5. วัสดุโพลีเมอร์สังเคราะห์: 4Aminotetrahydropyran สามารถใช้ในการสังเคราะห์วัสดุโพลีเมอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมและการใช้งานเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ในการเตรียมไฮโดรเจล โพลีเมอร์ วัสดุนาโน ฯลฯ วัสดุเหล่านี้มีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวางในตัวพายา การใช้งานทางชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ
6. เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสสังเคราะห์: 4Aminotetrahydropyran สามารถใช้ในการสังเคราะห์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส เช่น pyrazine, thiazole ฯลฯ สารประกอบเหล่านี้มีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้น และสามารถใช้ในการปรุงรสและเพิ่มกลิ่นหอมในอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ และสาขาอื่นๆ
7. สารเคมีระดับกลาง: 4Aminotetrahydropyran สามารถใช้เป็นสารเคมีระดับกลางสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ เช่น สามารถใช้เตรียมยาแก้ซึมเศร้า ยาต้านไวรัส ยาฆ่าแมลง สีย้อม เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติทางเคมีและการใช้งานเฉพาะ
ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนโดยละเอียดของวิธีการสังเคราะห์สามวิธี4-อะมิโนเตตราไฮโดรไพแรน:
1. วิธีการป้องกันไฮดรอกซิล:
{0}OH-THP NaH → {3}H-THP NaOH
H-THP O2→ 4-COOH-THP + OH-
COOH-THP NH2R → นิวแฮมป์เชียร์2THP + COOH-R
(1) การสังเคราะห์ไตรฟีนิลเมทิลเตตระไฮโดรไพรานอล (Tr-THP-OH):
ภายใต้สภาวะปราศจากน้ำและอุณหภูมิต่ำ ({{0} องศา ) หมู่ไฮดรอกซิลของเตตระไฮโดรไพแรน (THP) ได้รับการปกป้อง โดยปกติจะใช้กลุ่มป้องกันไตรฟีนิลเมทิล (Tr) เพื่อสังเคราะห์ไตรฟีนิลเมทิลเตตระไฮโดรไพรานอล (Tr-THP-OH) . ขั้นตอนเฉพาะคือ: เติมไตรฟีนิลคลอโรมีเทนแบบแอนไฮดรัสและเบสอินทรีย์ (เช่น NaH, NaNH2 ฯลฯ) ลงในเตตระไฮโดรไพแรน โดยกวนที่อุณหภูมิ 0 องศาเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้ไตรฟีนิลเมทิลเตตระไฮโดรไพแรนแอลกอฮอล์
(2) กำจัดไตรฟีนิลเมทิล:
เติมกรดแก่ (เช่น HCl, TFA ฯลฯ) ลงในไตรฟีนิลเมทิล เตตระไฮโดรไพรานอล เพื่อทำปฏิกิริยาในการกำจัดไตรฟีนิลเมทิลเพื่อสร้าง 4-ไฮดรอกซีเตตระไฮโดรไพรานอล
(3) ออกซิไดซ์ไฮดรอกซิลและกลุ่มคาร์บอกซิลรีดิวซ์:
4-ไฮดรอกซีเตตระไฮโดรไพแรนที่ได้รับถูกออกซิไดซ์ไปยังหมู่คาร์บอกซิลโดยใช้สารออกซิไดซ์ เช่น KMnO4, mCPBA เป็นต้น และจากนั้นรีดิวซ์ไปเป็นกลุ่มอะมิโนโดยใช้สารรีดิวซ์ เช่น NaBH4, DIBAL เป็นต้น เพื่อให้ได้ 4Aminotetrahydropyran
2. วิธีการป้องกันอะมิโน:
{0}OH-THP HCl → {3}Cl-THP H2O
{0}Cl THP O2→ 4-COOH THP + Cl2
COOH-THP NH2R → นิวแฮมป์เชียร์2THP + COOH-R
(1) การสังเคราะห์ไดเอทอกซีมีเทน เตตระไฮโดรไพรานอล (DEM-THP-OH):
ภายใต้สภาวะปราศจากน้ำและอุณหภูมิต่ำ ({{0} องศา ) หมู่อะมิโนของเตตระไฮโดรไพแรนได้รับการปกป้อง โดยปกติจะใช้ไดเอทิลออกซีมีเทนเป็นกลุ่มป้องกันในการสังเคราะห์ไดเอทิลออกซีมีเทน เตตระไฮโดรไพรานอล (DEM-THP-OH) ขั้นตอนเฉพาะคือ: เติมไดเอทอกซีมีเทนแบบแอนไฮดรัสและเบสอินทรีย์ (เช่น NaH, NaNH2 ฯลฯ) ลงในเตตระไฮโดรไพแรน โดยกวนที่อุณหภูมิ 0 องศาเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ไดเอทอกซีมีเทน เตตระไฮโดรไพแรน
(2) การถอดไดเอทอกซีมีเทน:
เติมกรดแก่ (เช่น HCl, TFA เป็นต้น) ลงในไดเอทิลออกซีมีเทน เตตระไฮโดรไพรานอลสำหรับปฏิกิริยากำจัดไดเอทิลออกซีมีเทนเพื่อสร้าง 4-ไฮดรอกซีเตตระไฮโดรไพรานอล
(3) ออกซิไดซ์ไฮดรอกซิลและกลุ่มคาร์บอกซิลรีดิวซ์:
4-ไฮดรอกซีเตตระไฮโดรไพแรนที่ได้รับถูกออกซิไดซ์ไปยังหมู่คาร์บอกซิลโดยใช้สารออกซิไดซ์ เช่น KMnO4, mCPBA เป็นต้น และจากนั้นรีดิวซ์ไปเป็นกลุ่มอะมิโนโดยใช้สารรีดิวซ์ เช่น NaBH4, DIBAL เป็นต้น เพื่อให้ได้ 4Aminotetrahydropyran
3. วิธีผสมแบบวงกลม:
CbzOH + H+→ CbzH OH-
CbzH + O2→ CbzCOOH + OH-
CbzCOOH NH2R → นิวแฮมป์เชียร์2ซีบีซ + คูโอห์-อาร์
(1) การสังเคราะห์สารประกอบไซคลิก: ขั้นแรก สังเคราะห์สารประกอบไซคลิก เช่น ไซโคลบิวทาโนน (Cbz) และทำปฏิกิริยากับ 4-ไฮดรอกซีเตตระไฮโดรไพแรน เพื่อให้ได้ไซโคลบิวทาโนน เตตระไฮโดรไพรานอล (Cbz THP OH) ขั้นตอนเฉพาะคือการทำปฏิกิริยาไซโคลบิวทาโนนกับแอนไฮดรัสเตตระไฮโดรไพแรนภายใต้การกระทำของเบสอินทรีย์เพื่อให้ได้ไซโคลบูทาโนนเตตระไฮโดรไพแรนแอลกอฮอล์
(2) การเอา Cbz ออก: การเติมกรดแก่ (เช่น HCl, TFA เป็นต้น) ลงใน cyclobutanone tetrahydropyranol เพื่อทำปฏิกิริยาในการเอา Cbz ออกเพื่อสร้าง aminotetrahydropyranol 4 ตัว
(3) การปนเปื้อน: อะมิโนเตตร้าไฮโดรไพแรนที่ได้รับ 4 ตัวจะถูกออกซิไดซ์ไปยังหมู่คาร์บอกซิลโดยใช้สารออกซิไดซ์ เช่น KMnO4, mCPBA เป็นต้น จากนั้นรีดิวซ์เป็นกลุ่มอะมิโนโดยใช้ตัวรีดิวซ์ เช่น NaBH4, DIBAL เป็นต้น เพื่อให้ได้4-อะมิโนเตตราไฮโดรไพแรน.
สารประกอบนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร?
ความไวไฟและความเสี่ยงจากไฟไหม้
- สารประกอบนี้เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ติดไฟได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากจัดเก็บหรือจัดการอย่างไม่เหมาะสม
- ควันและผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ที่เกิดจากไฟอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลพิษทางอากาศและมลพิษในดิน
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- แม้ว่าข้อมูลความเป็นพิษจำเพาะจะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่สารประกอบอินทรีย์หลายชนิดอาจมีผลเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- หากสารประกอบถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำ
มลพิษทางดิน
- หากสารประกอบรั่วหรือเทลงดินอาจซึมลงดินและส่งผลต่อคุณภาพดิน
- มลพิษในดินอาจขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช จึงส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศทั้งหมด
สารประกอบนี้สามารถสลายตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้หรือไม่?
- วิธีการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:ในการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารประกอบ มีการกล่าวถึงว่าด้วยความใส่ใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อความยั่งยืน การใช้น้ำเป็นตัวทำละลายหรือตัวทำละลายร่วมได้กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักในเคมีสีเขียว เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สื่อที่เป็นมิตร สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อทำการสังเคราะห์ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงเศรษฐกิจปรมาณูของปฏิกิริยา ลดการสร้างของเสีย และพัฒนาปฏิกิริยาที่สามารถดำเนินการได้ในสถานะที่เป็นน้ำ ซึ่งอาจช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม .
- ฤทธิ์ทางชีวภาพ:พบว่าสารประกอบนี้และอนุพันธ์ของสารประกอบนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่างในธรรมชาติ รวมถึงคุณสมบัติต่อต้านเนื้องอก ป้องกันภูมิแพ้ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติอื่นๆ กิจกรรมทางชีวภาพเหล่านี้บ่งชี้ว่าสารประกอบและอนุพันธ์ของสารประกอบอาจมีศักยภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากพวกมันสามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลชีวภาพ เช่น DNA ได้
- วงแหวนเตตระไฮโดรไพแรนในยาตามท้องตลาด:สารประกอบนี้เป็นหนึ่งในระบบวงแหวนสามมิติที่พบมากที่สุดในยาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งบ่งบอกถึงความเสถียรและความเข้ากันได้ทางชีวภาพในร่างกาย นี่อาจหมายความว่าการสลายตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอาจต้องใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือเคมีเฉพาะ
สารประกอบนี้มีแนวโน้มที่จะสลายตัวในสภาพแวดล้อมใดโดยเฉพาะ?
การสลายตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีการสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลตราซาวนด์ ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ของสารประกอบนี้และอนุพันธ์ของสารประกอบนี้ค่อนข้างสูง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความช่วยเหลือของอัลตราซาวนด์ สารประกอบและอนุพันธ์ของสารประกอบอาจสลายตัวหรือสังเคราะห์ได้ง่ายกว่า
วิธีการสังเคราะห์สีเขียว
เมื่อมองหาวิธีการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักวิจัยได้สำรวจการสังเคราะห์ในน้ำบริสุทธิ์ ซึ่งอาจให้เบาะแสในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการสลายตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิธีการสังเคราะห์สีเขียวเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งอาจส่งเสริมการสลายตัวของสารประกอบในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ
การสังเคราะห์ด้วยคลื่นเสียงช่วย
คลื่นอัลตราโซนิกถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยา ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อการสลายตัวหรือการสังเคราะห์ ในวิธีการสังเคราะห์หลายองค์ประกอบที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลตราซาวนด์ ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นในน้ำบริสุทธิ์และเวลาในการทำปฏิกิริยาจะสั้นลง ซึ่งอาจหมายความว่าภายใต้สภาวะเฉพาะ การสลายตัวหรือการสังเคราะห์สารประกอบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: 4-aminotetrahydropyran cas 38041-19-9, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, เป็นกลุ่ม, เพื่อขาย