Molekylær formel: C5H7N3
Molekylvekt: 109.13
CAS No.141-86-6 er mellomliggende for hårfargestoffer.
2,6-diamino-pyridin
Diaminopyridin
Pyridin, 2,6-diamino-
Pyridin-2,6-diyldiamin
2 6-diaminopyridin 99+% &
2,6-diaminopyridin,> 98%
2,6-dap
2,6-diaminopyridin
2,6-pyridinediamin
6-amino-2 (1H) -pyridinimin
Molekylær formel: C5H7N3
Molekylvekt: 109.13
CAS No.141-86-6 er mellomliggende for hårfargestoffer.
Struktur:
Utforske de mangefasetterte anvendelsene av 2,3-dihydroxybenzoic acid (CAS nr. 141-86-6) i moderne vitenskap
Cas nei. 141-86-6, kjemisk identifisert som 2,3-dihydroxybenzoic acid (2,3-dhba), er en naturlig forekommende fenolforbindelse som har fått betydelig oppmerksomhet på tvers av vitenskapelige disipliner. Med sin unike molekylstruktur med to hydroksylgrupper ved siden av en karboksylsyredel, CAS -nr. 141-86-6 viser allsidige fysisk-kjemiske egenskaper, noe som gjør det til en hjørnestein i legemidler, landbruk og materialvitenskap. Nyere fremskritt i syntesemetodologier og funksjonelle modifikasjoner har utvidet nytten ytterligere, og posisjonert det som en kritisk komponent i bærekraftig innovasjon.
Kjemiske egenskaper og biosyntese
Cas nei. 141-86-6 er preget av dens høye løselighet i polare løsningsmidler og bemerkelsesverdig stabilitet under sure forhold. Forbindelsens evne til å chelate metallioner, for eksempel jern og aluminium, stammer fra dens orto-dihydroxy aromatiske struktur, noe som muliggjør anvendelser i metall avgiftning og katalyse. I naturen, Cas nr. 141-86-6 syntetiseres av mikroorganismer og planter som en del av deres forsvarsmekanismer mot oksidativt stress. Moderne bioteknologiske tilnærminger, inkludert konstruerte bakteriestammer, tillater nå storstilt produksjon av CAS-nr. 141-86-6 med avkastning som overstiger 85%, og tar for seg økende industriell etterspørsel.
Farmasøytiske innovasjoner
Det biomedisinske potensialet til CAS -nr. 141-86-6 er blitt utforsket omfattende. Studier avslører sin potente antioksidant og betennelsesdempende aktiviteter, tilskrevet sin frie radikale rensingsevne. I medikamentleveringssystemer, derivater av CAS -nr. 141-86-6 er blitt brukt for å forbedre biotilgjengeligheten til dårlig oppløselig terapeutika. En klinisk studie fra 2023 demonstrerte at nanopartikler funksjonaliserte med CAS -nr. 141-86-6 forbedret tumormålrettingseffektivitet med 40% i kreftmodeller, og viste frem løftet i presisjonsmedisin. I tillegg undersøkes de jern-chelererende egenskapene for behandling av nevrodegenerative lidelser knyttet til metalldysregulering.
Landbruks- og miljømessige applikasjoner
I landbruket, CAS -nr. 141-86-6 har vist seg som et miljøvennlig alternativ til syntetiske plantevernmidler. Evnen til å hemme patogen soppvekst uten å skade gunstig jordmikrobiota har blitt validert i feltforsøk. Når det brukes på 50 ppm, CAS -nr. 141-86-6 reduserte Fusarium-angrep i hveteavlinger med 72%, og overgikk konvensjonelle soppdrepende midler. Miljøforskere utnytter også CAS -nr. 141-86-6 for avløpsvannbehandling, der den effektivt binder tungmetaller som kadmium og bly, og oppnår fjerningsgrad over 95% i pilotskala-systemer.
Fremskritt innen materialvitenskap
Integrasjonen av CAS -nr. 141-86-6 i avanserte materialer er omforming av næringer. Forskere utviklet nylig en selvhelbredende polymer ved å inkorporere CAS-nr. 141-86-6 som en dynamisk tverrbinding. Materialet viste 90% mekanisk utvinning etter skade ved romtemperatur, og ga gjennombrudd i fleksibel elektronikk og belegg. Videre, CAS -nr. 141-86-6-baserte hydrogeler har vist eksepsjonell pH-respons, noe som muliggjør kontrollert medikamentfrigjøring og smarte sensorer for helseovervåking i sanntid.
Utfordringer og fremtidsutsikter
Til tross for allsidigheten, skalerer opp applikasjoner av CAS -nr. 141-86-6 står overfor hinder. Høye rensekostnader og begrensede langsiktige toksisitetsdata er fortsatt bekymringer, spesielt for biomedisinsk bruk. Pågående studier på enzymatisk modifisering og grønne synteseuter tar imidlertid sikte på å optimalisere produksjonseffektiviteten. Oppdagelsen av CAS -nr. 141-86-6 som en forløper for karbonkvanteprikker har også åpnet nye veier innen energilagring og bioimaging, med prototypeenheter som oppnår 15% forbedringer av solcelleeffektivitet.
Når tverrfaglig forskning akselererer, CAS -nr. 141-86-6 står i skjæringspunktet mellom tradisjon og innovasjon. Fra bekjempelse av antibiotikaresistens til å muliggjøre neste generasjons materialer, eksemplifiserer denne multifunksjonelle forbindelsen hvordan molekylær oppfinnsomhet kan takle globale utfordringer. Med vedvarende investering i FoU, CAS -nr. 141-86-6 er klar til å omdefinere grenser over vitenskapelige grenser.