Tietoa

Mikä on (Z)-3-Methylpent-2-en-4-yn-1-ol:n rakennekaava?

Jan 02, 2024 Jätä viesti

(Z)-3-Methylpent-2-en-4-yn-1-ol, joka tunnetaan myös nimellä - Hydroksi-isovaleraldehydi, molekyylikaava C6H8O, CAS 6153-05-5. Se on orgaaninen yhdiste, joka sisältää hydroksyyliryhmiä ja hiili-hiilikaksoissidoksia. Molekyylirakenne sisältää hiili-hiilikaksoissidoksen, hydroksyyliryhmän ja metyyliryhmän. Yksi tämän yhdisteen ominaisuuksista on sen hiili-hiilikaksoissidos, joka osallistuu useisiin kemiallisiin reaktioihin. Yleensä väritön tai vaaleankeltainen neste, jolla on erityinen haju. Eri lämpötila- ja paineolosuhteissa sillä voi olla erilaisia ​​fysikaalisia tiloja. Tietyissä olosuhteissa se voi olla epästabiili ja altis kemiallisille reaktioille, kuten hapettumiselle tai polymeroitumiselle. Sen suuri sähkövastus kiinteässä tilassa osoittaa, että se on hyvä eristysmateriaali.

(Tuotteen linkkihttps://www.bloomtechz.com/synthetic-chemical/organic-intermediates/z-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol-cas-6153-05-5 .html)


(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-oli on alkoholiyhdiste, jolla on tietty stereokemiallinen konfiguraatio. Sen molekyylirakenne voidaan analysoida yksityiskohtaisesti seuraavasti:
(1) Hiilen hiilen kaksois- ja kolmoissidosten rakenne:
(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-ol-molekyylissä muodostuu hiili-hiilikaksoissidos (C=C) toisen väliin ja kolmannet hiiliatomit. Tämä kaksoissidos on tyypillinen olefiinien ominaisuus, joka lisää elektronipilven tiheyttä näissä kahdessa hiiliatomissa ja lisää siten molekyylin reaktiivisuutta.
Samaan aikaan hiili-hiilen kolmoissidos (C ≡ C) muodostuu 4. ja 5. hiiliatomin väliin. Kolmoissidos on erittäin tyydyttymätön kemiallinen sidos, joka myös antaa näille kahdelle hiiliatomille erittäin korkean reaktiivisuuden.

(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Hydroksyyliryhmien rakenne:
Hiilen hiilen kaksoissidoksessa Hiilessä on läsnä hydroksyyliryhmä (-OH). Hydroksyyliryhmä on hydrofiilinen ryhmä, joka antaa (Z) -3-metyyli-2-en-4-yn-1-olille tietyn vesiliukoisuuden. Samaan aikaan hydroksyyliryhmät voivat myös osallistua erilaisiin kemiallisiin reaktioihin, kuten esteröintiin, dehydraatioon jne.
(3) Metyyliryhmän rakenne:
Molekyylirakenteen ensimmäiseen hiiliatomiin liittyy metyyliryhmä (-CH3). Metyyliryhmien läsnäolo lisää molekyylien stabiilisuutta ja vaikuttaa jossain määrin niiden fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.
(4) Stereokemialliset ominaisuudet:
(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-ol on yhdiste, jolla on erityinen stereokonfiguraatio, merkitty Z:ksi. Tämä tarkoittaa, että hiili-hiilikaksoissidoksen konfiguraatio molekyylissä on kiinteä, mikä edelleen vaikuttaa sen kemiallisen reaktion aktiivisuuteen ja selektiivisyyteen.
(5) Aromaattiset ja konjugaatiovaikutukset:
Koska molekyylissä on tyydyttymättömiä hiilen kaksois- ja kolmoissidoksia, tällä yhdisteellä on tietty aromaattisuus. Aromaattisuus tekee molekyyleistä vakaampia ja vaikuttaa niiden elektronien jakautumiseen ja reaktioaktiivisuuteen.
Samaan aikaan hiilen hiilen kaksoissidosten ja kolmoissidosten konjugaatiovaikutuksen vuoksi molekyylillä on vakaa elektroninen konfiguraatio, mikä edelleen vaikuttaa sen kemiallisten reaktioiden ominaisuuksiin ja selektiivisyyteen.
(6) Kiraalinen keskus:
(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-ol-molekyylissä on kiraalinen keskus. Tämä tarkoittaa, että molekyylissä on optinen kierto ja siinä voi olla kaksi enantiomeeriä. Tämä vaikuttaa yhdisteen optisiin ominaisuuksiin ja aineenvaihduntaprosesseihin elävissä organismeissa.
(7) Reaktiiviset sivustot:
Hiilihiilen kaksoissidokset, kolmoissidokset, hydroksyyliryhmät ja metyyliryhmät molekyyleissä ovat kaikki reaktiivisia kohtia. Nämä kohdat voivat käydä läpi erilaisia ​​kemiallisia reaktioita muiden yhdisteiden kanssa, kuten additio, substituutio, hapetus, pelkistys jne. Näitä reaktioita voidaan käyttää muiden orgaanisten yhdisteiden syntetisoimiseen tai yhdisteiden muuntamiseen.
(8) Elektronisen pilven tiheys ja sidoskulma:
Laskemalla ja mittaamalla voidaan määrittää kunkin molekyylin kemiallisen sidoksen sidoskulmat ja elektronipilven tiheyden jakauma. Nämä tiedot antavat lisäksi syvemmän ymmärryksen molekyylirakenteesta ja reaktion suorituskyvystä.
(9) Van der Waalsin voimat ja vetysidos:
Hydroksyyli- ja hiili-hiilikaksoissidosten vieressä olevien vetyatomien läsnäolon vuoksi tämä molekyyli voi muodostaa vetysidoksia muiden molekyylien tai ionien kanssa. Vetysidosten muodostuminen voi vaikuttaa molekyylien aggregaatiotilaan, liukoisuuteen ja reaktionopeuteen. Samaan aikaan van der Waalsin voimat vaikuttavat myös molekyylien välisiin vuorovaikutuksiin ja molekyylien järjestykseen.
(10) UV-näkyvän ja infrapunaspektrin ominaisuudet:
(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-olilla on ominaisia ​​absorptiopiikkejä UV-näkyvässä spektrissä, jotka liittyvät sen spesifiseen elektroniseen rakenteeseen ja konjugoituun järjestelmään. Infrapunaspektrissä on myös erityisiä absorptiopiikkejä, jotka heijastavat molekyylin tiettyjen kemiallisten sidosten värähtelytapoja. Nämä spektriominaisuudet tarjoavat perustan yhdisteen tunnistamiselle.


(Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-ol, joka tunnetaan myös nimellä - Hydroksi-isovaleraldehydi on orgaaninen yhdiste, jolla on tietty molekyylirakenne ja reaktiivisuus. Ainutlaatuisen kemiallisen rakenteensa ja reaktiivisuutensa ansiosta tällä yhdisteellä on ollut tärkeä rooli tutkimusvälineenä tieteellisen tutkimuksen alalla.
1. Lääkkeiden suunnittelu ja simulointi:
(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol CAS 6153-05-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd(1) Lääkkeiden vaikutusmekanismin tutkimus: - Hydroksi-isovaleraldehydi voi toimia ligandina tai analogina lääkkeiden vaikutukselle, ja sitä käytetään lääkkeiden ja biomolekyylien vuorovaikutusmekanismin tutkimiseen. Tarkkailemalla yhdisteen sitoutumis- ja aktivaatioprosessia biologisten kohteiden kanssa voidaan ymmärtää lääkkeen vaikutusmekanismi ja mahdollinen biologinen aktiivisuus.
(2) Lyijyyhdisteen optimointi: Lääkesuunnittelun ja -kehityksen aikana - Hydroksi-isovaleraldehydi voi toimia lyijyyhdisteiden analogina rakenteen optimoinnissa ja aktiivisuuden parantamisessa. Sen reaktiivisuutta ja biologista aktiivisuutta tutkimalla voidaan löytää kandidaattilääkkeitä, joilla on korkeampi aktiivisuus ja parempi farmakokinetiikka.
2. Biomolekyylien vuorovaikutusten tutkimus:
(1) Proteiiniligandin vuorovaikutus: (Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-olia voidaan käyttää proteiinien ja muiden biomolekyylien välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen, kuten vuorovaikutus proteiinien ja pienimolekyylisten ligandien, DNA:n tai RNA:n välillä. Tarkkailemalla tämän yhdisteen sitoutumista ja vaikutusta proteiineihin, voidaan ymmärtää proteiinien toiminta ja säätelymekanismi.
(2) Biosensorin kehitys: (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol:n spesifisen reaktiivisuuden ja biologisen aktiivisuuden vuoksi se voi toimia herkänä elementtinä biosensorit biomolekyylien välisten vuorovaikutusten havaitsemiseksi ja seuraamiseksi. Havaimalla yhdisteen reaktiomuutokset biomolekyyleihin sitoutumisen jälkeen voidaan kehittää sensoriteknologiaa biologista analyysiä, diagnoosia ja seurantaa varten.
3. Ympäristökemia ja geokemiallinen tutkimus:
(1) Ympäristösaasteiden havaitseminen ja analysointi: Ympäristökemian alalla (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol voidaan käyttää malliyhdisteenä ympäristössä olevien epäpuhtauksien havaitsemiseen ja seurantaan. Analysoimalla yhdisteen ja kohteena olevien epäpuhtauksien välistä reaktiota ympäristönäytteissä voidaan tehdä syvällistä tutkimusta epäpuhtauksien lähteestä, jakautumisesta ja muuttumisesta.

(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol CAS 6153-05-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Geologisten näytteiden kemiallinen analyysi: Geokemiallisessa tutkimuksessa (Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-olia voidaan käyttää standardiaineena tai merkkiaineena geologisten näytteiden kemiallinen analyysi. Havaimalla sen esiintyminen ja leviäminen geologisista näytteistä voimme ymmärtää geokemiallisia prosesseja sekä alkuaineiden kulkeutumista ja jakautumista maankuoressa.
4. Elintarviketieteen ja -turvallisuuden tutkimus:
(1) Elintarvikkeiden ainesosien analyysi: (Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-olia voidaan käyttää analyyttisenä standardina tietyille elintarvikkeiden ainesosille tai lisäaineille. Tunnistamalla sen esiintyminen ja pitoisuus elintarvikkeissa voidaan arvioida elintarvikkeiden laatua, tuoreutta ja turvallisuutta.
(2) Elintarvikkeiden jalostuksen reaktiomekanismien tutkimus: Elintarviketieteen ja -tekniikan alalla (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol voidaan käyttää tutkia elintarvikkeiden jalostuksen aikana tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Tutkimalla sen reaktiota muiden elintarvikkeiden ainesosien kanssa voidaan antaa teoreettista tukea elintarviketeknologian optimointiin ja ohjaukseen.
5. Maatalouskemian ja kasvifysiologian tutkimus:
(1) Kasvihormonit ja kasvunsäätelijät: (Z) -3-Metyyli-2-en-4-yn-1-olia voidaan käyttää kasvihormonien analogeina tai kasvunsäätelyaineina tutkittaessa kasvien kasvu- ja kehitysprosessit. Tarkkailemalla tämän yhdisteen vaikutusta kasvien kasvuun voimme ymmärtää kasvihormonien vaikutusmekanismin ja fysiologiset vaikutukset.
(2) Kasvitaudit ja tuholaisten torjunta: Maatalouden kemiassa (Z) -3-Metyylimentti-2-en-4-yn-1-olia voidaan tutkia torjunta-aineiden lyijyyhdisteenä. Arvioimalla sen kemiallinen rakenne ja biologinen aktiivisuus voidaan tunnistaa torjunta-aineita, joilla on hyönteismyrkkyä, bakteereja tappavaa tai rikkakasvien torjuntaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että (Z) -3-metyyli-2-en-4-yn-1-ol on orgaaninen yhdiste, jolla on tietty molekyylirakenne ja reaktiivisuus, ja sillä on ollut tärkeä rooli useissa tutkimuksissa. kentät. Olipa kyseessä kemiallisten reaktiomekanismien tutkimus, synteesimenetelmien tutkiminen, katalyyttien ja katalyyttisten mekanismien tutkimus, materiaalisynteesin ja ominaisuuksien tutkimus tai biomolekyylien vuorovaikutusten tutkimus, (Z) -3-Metyyli-2

Lähetä kysely