Diisopropilamonisyra organinis junginys su CAS 660-27-5 ir molekuline formule C6H15NCL2O2. Paprastai jis egzistuoja kieta baltos arba šviesiai geltonos spalvos forma. Jis turi kristališkumą, todėl jį galima išgryninti kristalizacijos ar perkristalinimo metodais. Lengva ištirpinti vandenyje, šiek tiek tirpsta etanolyje, netirpsta eteryje. Jis taip pat gali būti ištirpintas organiniuose tirpikliuose, kuriuose yra tinkamas kiekis vandens, pavyzdžiui, metanolio, etanolio ir kt. Jis taip pat turi tam tikrų cheminių savybių. Pvz., Jis gali reaguoti su stipriomis bazėmis, kad gautų atitinkamas druskas, taip pat gali reaguoti su tam tikromis rūgštimis, kad susidarytų atitinkami esteriai. Be to, jis taip pat gali sudaryti kompleksus su tam tikrais metalo jonais, kurie padeda jo pritaikymui analitinėje chemijoje. Analitinėje chemijoje jis turi daugybę pritaikymų, įskaitant metalų jonų, organinių junginių, biomolekulių analizę, taip pat cheminės reakcijos kinetikos ir atskyrimo bei gryninimo tyrimą.

|
Cheminė formulė |
C8H17CL2NO2 |
|
Tiksli masė |
229.06 |
|
Molekulinė masė |
230.13 |
|
m/z |
229.06 (100.0%), 231.06 (63.9%), 233.06 (10.2%), 230.07 (8.7%), 232.06 (5.5%) |
|
Elementų analizė |
C, 41,75; H, 7,45; Cl, 30,81; N, 6.09; O, 13,90 |
|
Morfologinis |
Kristaliniai milteliai |
|
Spalva |
Balti milteliai |
|
Lydymosi taškas |
119-121 laipsnis |
|
|
|

Diisopropilamonis, Cheminė formulė C8H17O2NCL2, yra organinis junginys, baltas kristalinis miltelius, šiek tiek kartaus skonio, lengvai tirpsta vandenyje, etanolyje ar chloroforme, šiek tiek tirpsta eteryje, beveik netirpsta naftos eteryje. Jo molekulinė masė yra 230,13, CAS prisijungimo numeris yra 660-27-5, Einecs prisijungimo numeris yra 211-538-2, o lydymosi taškas yra 119 laipsnis.
Medicininis vartojimas
Medicinos srityje jis daugiausia naudojamas kepenų ligų gydymui ir apsaugai. Jis turi reikšmingą kepenų apsauginį poveikį, turintį šias specifines funkcijas:
1. Kepenų apsauginis efektas
(1) Riebalų mažinimas kepenyse: tai gali padidinti kepenų riebalų transportavimo pajėgumą, leisdamas daugiau riebalų perkelti iš kepenų į išorę, taip sumažinant kepenų riebalų kiekį. Tuo pat metu jis taip pat gali skatinti kepenų riebalų skaidymąsi, vaidinant svarbų vaidmenį mažinant intrahepatinius riebalus iš skilimo perspektyvos. Šis veikimo mechanizmas padeda pagerinti pacientų, sergančių riebiomis kepenimis, būklę.
(2) Cholesterolio mažinimas: slopinant pagrindinius fermentus cholesterolio sintezės procese, galima sumažinti cholesterolio sintezę, taip pasiekiant cholesterolio mažinimo poveikį. Tai turi didelę reikšmę kontroliuojant lipidų kiekį kraujyje ir užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms.
(3) Kepenų ląstelių membranos apsauga: ji gali sustiprinti kepenų ląstelių membranos sklandumą, taip vaidindamas vaidmenį apsaugant kepenų ląsteles. Tai padeda išlaikyti normalią kepenų ląstelių funkciją ir užkirsti kelią kepenų ląstelių pažeidimams ir nekrozei.
Klinikinėje praktikoje jis daugiausia naudojamas kepenų pažeidimui, kurį sukelia riebios kepenys, cholestatinė kepenų liga, ūmus ir lėtinis hepatitas ir kitos priežastys. Jis gali būti skiriamas žodžiu arba injekcijomis, o specifinę dozę ir gydymo kursą turėtų nustatyti gydytojas pagal paciento būklę.
Ar pagerina kepenų funkciją. Tai gali skatinti pažeistų kepenų ląstelių atstatymą, sumažinti kepenų nekrozės mastą ir slopinti fibrozinio audinio susidarymą. Tai padeda atkurti normalią kepenų fiziologinę funkciją ir pagerinti pacientų gyvenimo kokybę.
Be to, jis gali skatinti kepenų ląstelių dauginimąsi ir diferenciaciją, padidinti kepenų svorį ir baltymų kiekį. Tuo pat metu tai taip pat gali pagerinti kepenų ląstelių deguonies įsisavinimo gebėjimą, sustiprinti audinių kvėpavimo funkciją ir deguonies kvėpavimo greitį. Šis poveikis kartu skatina kepenų funkcijos pagerėjimą ir atkūrimą.
Cheminės programos
Kaip svarbi cheminė žaliava, ji turi platų chemijos pramonėje taikymą. Čia yra keletas specifinių cheminių programų:
(1) Dažų gamyba: gali būti naudojamas kaip svarbi žaliava arba priedas dažų gamybos procese. Tai gali pagerinti dažų stabilumą ir dažymo galią, todėl jie tampa ryškesni ir patvaresni.
(2) Defoameriai ir emulsikliai: Defoameriai ir emulsikliai yra dažniausiai naudojami priedai cheminių medžiagų gamybos procesuose. Jis pasižymi puikiomis savybėmis ir emulsinančiomis savybėmis ir gali būti naudojamas efektyviems defoameriams ir emulsikliams gaminti, tenkinant įvairių cheminės gamybos poreikius.
(3) Mineralinių flotacijos agentas: Mineralų perdirbimo procese flotacijos agentas yra pagrindinė pagalbinė pagalba, skirta pagerinti mineralų atkūrimo greitį. Jis gali būti naudojamas kaip efektyvus mineralinių flotacinių medžiagų komponentas, siekiant pagerinti mineralų pluošto efektyvumą ir atkūrimo greitį.
(4) Guminis greitintuvas: gumos pramonėje akceleratoriai yra svarbūs priedai, pagreitinantys gumos vulkanizacijos procesą. Jis gali būti naudojamas kaip guminis greitintuvas, siekiant padidinti vulkanizacijos greitį ir gumos laipsnį, taip pagerinant gumos fizines ir mechanines savybes.
(5) Plieno konservantai: Plienas yra linkęs į rūdis ir koroziją drėgnoje aplinkoje. Jis gali būti naudojamas kaip veiksmingas plieno konservantų ingredientas, pagerinant plieno atsparumą korozijai ir pratęsiant jo tarnavimo laiką.
Pesticidų taikymas
Pesticidų srityje ši medžiaga ar su ja susiję junginiai gali būti naudojami gaminant herbicidus ir insekticidus. Čia yra keletas specifinių pesticidų naudojimo būdų:
(1) Herbicidas: Ši medžiaga ar su ja susiję junginiai gali būti naudojami kaip veikliosios medžiagos herbiciduose, siekiant nužudyti ar slopinti piktžolių augimą. Tai padeda apsaugoti pasėlius nuo konkurencijos ir žalos nuo piktžolių bei pagerinti pasėlių derlingumą ir kokybę.
(2) Insekticidai: Ši medžiaga ar su ja susiję junginiai taip pat gali būti naudojami gaminant insekticidus. Jie gali užmušti ar išvežti kenkėjus, apsaugodami pasėlius nuo kenkėjų padarytos žalos. Tai turi didelę reikšmę užtikrinant sklandų žemės ūkio gamybos pažangą.
Farmacijos tarpiniai produktai
Farmacijos srityje jis taip pat gali būti tarpinis tam tikriems vaistams. Vykdant chemines reakcijas, ją galima paversti kitais junginiais, turinčiais farmakologinį aktyvumą, kurie vėliau gali būti naudojami gaminant įvairius vaistus. Čia yra keletas specifinių tarpinių vaistų naudojimo būdų:
(1) Zhenxinning: Zhenxinning yra dažniausiai vartojamas širdies ir kraujagyslių sistemos vaistas, kuris gali būti naudojamas tokiems simptomams kaip aritmija gydyti. Tai gali būti svarbus tarpinis produktas propranololio sintezės procese.
(2) Vitaminas A: Vitaminas A yra vaistas, turintis hepatoprotekcinį poveikį, kuris gali būti naudojamas įvairioms kepenų ligoms gydyti. Jis taip pat gali būti pagrindinis tarpinis vitamino A sintezės procese.
(3) Prubenxin: Prubenxin yra anticholinerginis vaistas, kuris gali būti naudojamas tokiems simptomams kaip virškinimo trakto spazmams gydyti. Tai taip pat gali vaidinti svarbų vaidmenį sintezės procese Prubenxin.
Kiti naudojimo būdai
Be aukščiau paminėtų pagrindinių panaudojimo būdų,DiisopropilamonisDichloroacetatas taip pat gali būti naudojamas šiose srityse:
(1) Dienos chemijos produktai: Dienos cheminių produktų srityje jie gali būti naudojami kaip ingredientai tam tikroje kosmetikoje ar valymo priemonėse, siekiant pagerinti produkto našumą ir stabilumą.
(2) paviršiaus aktyviosios medžiagos: Dėl puikių paviršiaus aktyvumo savybių jie taip pat gali būti naudojami gaminant įvairias paviršiaus aktyviosios medžiagos, kad būtų patenkinti įvairių pramonės reikalų poreikiai.

Diisopropilamonisyra kepenų ligų priedas, naudojamas ūminiam ir lėtiniam hepatitui, riebioms kepenims, ankstyvą cirozę, gelta ir bendrą kepenų disfunkciją.Diisopropil amonium (n-propan -2- ylpropan -2- aminas)turi funkciją pagerinti kepenų funkciją, skatinti sužeistų kepenų ląstelių regeneraciją, pagerinti audinių ląstelių ir deguonies kvėpavimo greitį ir sumažinti riebalų kaupimąsi kepenyse.
Diisopropyllammonium dichloroacetatas naudoja daugybę analitinės chemijos naudojimo būdų.
1. Metalo jonų analizė:
Diisopropilo amonio dichloroacetatas gali sudaryti kompleksus su tam tikrais metalo jonais, kuriuos galima nustatyti kolorimetriniu, fotometriniu ir kitais metodais. Todėl jis gali būti naudojamas metalo jonų analizei, pavyzdžiui, vario, cinko ir geležies plazmos nustatymui.
2. Organinės junginių analizė:
Diisopropilo amonio dichloroacetatas gali reaguoti su tam tikrais organiniais junginiais, kad būtų sukurta fluorescencinių ar spalvotų medžiagų, turinčių specifinius bangos ilgius. Todėl jis gali būti naudojamas organinių junginių analizei, tokioms kaip aminorūgščių, baltymų, peptidų ir kitų junginių nustatymas.
3. Biomolekulinė analizė:
Diisopropyllammonium dichloroacetatas gali reaguoti su tam tikromis biomolekulėmis, kad būtų sukurtos fluorescencinės ar spalvotos medžiagos, turinčios specifinius bangos ilgius. Todėl jis gali būti naudojamas biomolekulių analizei, tokioms kaip molekulių, tokių kaip DNR, RNR ir baltymai, nustatymas.
4. Atskyrimas ir apsivalymas:
Diisopropyllammonium dichloroacetatas gali būti naudojamas kaip tirpiklis arba reagentas organinių junginių atskyrimui ir valymui. Pasirinkus tinkamus tirpiklius ir sąlygas, skirtingi mišinio komponentai gali būti atskirti ir išgryninti.

1 atvejis: Alkoholinių riebių kepenų ligos gydymas
Klinikiniame ligoninės tyrime tyrime buvo atrinkti 69 pacientai vyrai, kuriems diagnozuota alkoholinė riebioji kepenys. Šie pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti į dvi grupes: stebėjimo grupę ir kontrolinę grupę. Trisdešimt šešiems stebėjimo grupės pacientams buvo suteikta diisopropilamino dichloroacetato tabletės, 60 mg (20 mg jo tabletinėje tabletėje) per burną per dieną 2 mėnesius. Kontrolinėje grupėje 33 pacientams buvo suteiktas kitas dažniausiai vartojamas vaistas - „Kesile“ tabletės.
Gydymo pabaigoje stebėjimo grupė pasiekė efektyvų 77,8% normą, palyginti su 75,8% kontrolinėje grupėje, be statistiškai reikšmingo skirtumo tarp dviejų grupių. Tačiau stebėjimo grupė veikė geriau nei kontrolinė grupė, mažindama alanino aminotransferazės (ALT) serumo serume. Šis rezultatas rodo, kad diizopropilo dichloroacetatas turi panašų veiksmingumą kaip „Caecilys“ tabletės gydant alkoholinius riebius kepenis ir gali būti naudingesnis gerinant tam tikrus kepenų funkcijų indeksus.
2 atvejis: išsamus riebalų kepenų ligos gydymas
Kitame tyrime buvo tiriamas junginio diizopropilamino dichloroacetato veiksmingumas gydant riebalų kepenis. Šiame tyrime 90 pacientų, sergančių riebiomis kepenimis, buvo vienodai suskirstyti į gydymo grupę ir kontrolinę grupę, kurioje buvo 45 pacientai kiekvienoje grupėje. Abi grupės buvo gydomos hepatoprotekciniais ir fermentais mažinančiais vaistais, o gydymo grupėje pacientai taip pat buvo gydomi tuo, kad jis buvo susijęs su IT junginiu.
Po gydymo bendras gydymo grupės pacientų efektyvusis greitis pasiekė 86. 67%, tai buvo žymiai didesnis nei 64,44% kontrolinėje grupėje. Kepenų funkcijos indeksai, tokie kaip ALT, AST, GGT ir fibrozės indeksai, tokie kaip PCIII ir gydymo grupės pacientų HA, žymiai sumažėjo, palyginti su pacientais prieš gydymą, o pagerėjimas buvo geresnis nei kontrolinės grupės. Šis rezultatas įrodė, kad reikšmingas IT veiksmingumas gydant riebalų kepenis.
3 atvejis: vaistų derinys gydant 2 tipo cukrinį diabetą, kartu su riebiomis kepenimis
Diisopropilo dichloroacetatas buvo naudojamas kaip derinys, atliekant 2 tipo cukrinio diabeto su riebiomis kepenimis tyrime. Pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir riebiomis kepenimis, buvo suteiktas diizopropilo dichloroacetato ir atorvastatino derinys.
Po tam tikro skaičiaus gydymo ciklų pacientų riebios kepenų būklė žymiai pagerėjo. Tai daugiausia lemia tai, kad DIC gali slopinti riebalų mobilizaciją, cholesterolio sintezę ir riebalų rūgščių sintezę, taip sumažindama kepenų riebalų naštą. Tuo pačiu metu atorvastatinas taip pat atliko savo vaidmenį mažinant kraujo lipidus ir stabilizuojant apnašas, o jų dviejų derinys pasiekė geresnį terapinį poveikį.

Diisopropilamonis, kaip protonuota diizopropilamino forma, yra svarbus organinės amonio druskos šeimos narys. Jos unikali cheminė struktūra, kuriai būdingas dviejų izopropilų ir reguliuojamų rūgšties-bazės savybių sterinis kliūtis, daro jį vertingą keliose mokslinėse ir technologinėse srityse. 1863 m. Nobelis pirmasis ruošė dinamito sprogmenis, adsorbuojančius nitrogliceriną ant porėtos diatomininės žemės, kuriant saugos sprogmenis. Šis technologinis proveržis padėjo pagrindą porėtų medžiagų ir aktyvių molekulių kompozicijai. Nors tuo metu diizopropilaminas nebuvo tiesiogiai susijęs, porėtų nešėjų ir aktyvių molekulių sinergetinio poveikio sąvoka įkvėpė vėlesnį funkcinį dizainą. XX amžiaus pradžioje, atradus Grignard reagentą (1900 m. Nobelio chemijos premija) ir pagerinus „Diels Alder“ reakciją (1928 m. Aptikta 1950 m. Diisopropilaminas, kaip tretinis amino junginys, palaipsniui subrendo savo sintetiniame kelyje, padėdamas medžiagų pagrindą vėlesnėms funkciniams dariniams. Po šeštojo dešimtmečio cheminiai tyrimai pasikeitė nuo „į struktūrą orientuoto“ požiūrio į „į funkciją orientuotą“ metodą. 1963 m. Diisopropilaminas pirmą kartą buvo praneštas kaip organinė katalizinių reakcijų bazė, o tyrimų akcentas tapo jo sterinio kliūčių efektu ir šarminiu stiprumu. Aštuntajame dešimtmetyje, padidėjus netiesinių optinių medžiagų (NLO) tyrimams, tyrėjai pradėjo tyrinėti organines molekules didelėmis dipolio momentais, o diizopropilaminas tapo potencialia kandidatų grupe dėl savo modifikuojamo azoto atomo.
Pramoninis diizopropilamino gamyba prasidėjo septintajame dešimtmetyje, o ankstyvas procesas daugiausia apėmė izopropilamino ir acetono kondensacinę reakciją, tačiau buvo tokių problemų kaip prastas selektyvumas ir daugybė šalutinių produktų. 1972 m. JAV patentas US3655705 pasiūlė patobulintą kelią: katalizinis izopropilamino ir acetono hidrinimas vandenilio atmosferoje, o selektyvumas padidėjo iki 92%, o išeiga - 85%. Šis procesas tapo pramoniniu standartu, kuriame yra pagrindas didelio masto diizopropilamino gamybai.
Populiarus Žymos: Diisopropilammonium cas 660-27-5, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, kaina, biria, parduodama, parduodama.





