Dl - alanine CAS 302-72-7
video
Dl - alanine CAS 302-72-7

Dl - alanine CAS 302-72-7

Cod produs: BM-3-2-077
Nume englez: DL Alanine
CAS nr.: 302-72-7
Formula moleculară: C3H7NO2
Greutate moleculară: 89.09
Einecs nr . 206-126-4
MDL nr .:MFCD00064408
Cod HS: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, lc - ms
Piața principală: SUA, Australia, Brazilia, Japonia, Germania, Indonezia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Canada etc.
Producător: Bloom Tech Changzhou Factory
Serviciu tehnologic: Departamentul de cercetare și dezvoltare-4

 

Dl - alanine, o formulă chimică, moleculară C3H7NO2. Incolor până la cristal acicular alb sau pulbere cristalină, inodor, dulce, solubil în apă. Este utilizat ca materie primă pentru fabricarea vitaminei B6, microorganism medical și metabolismul aminoacizilor biochimici. Este utilizat în principal în industria de prelucrare a alimentelor ca supliment nutrițional și condiment. În al doilea rând, este utilizat în industria farmaceutică. Are un gust bun și poate spori efectul aromatizat al condimentului chimic.

 

Product Introduction

 

DL-Alanine CAS 302-72-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

DL-Alanine CAS 302-72-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formula chimică

C3H7NO2

Liturghie exactă

89.05

Greutate moleculară

89.09

m/z

89.05 (100.0%), 90.05 (3.2%)

Analiza elementară

C, 40.44; H, 7.92; N, 15.72; O, 35.91

Usage

Dl - alanineare aplicații diverse, de la producția de nanoparticule pentru a fi utilizată ca agent de îndulcire și joacă un rol crucial în ciclul alaninei glucozei -. Capacitatea sa de a chela metalele de tranziție face, de asemenea, un instrument valoros în cercetare. Cu cercetări și dezvoltare suplimentară, care pot găsi și mai multe aplicații în domeniile farmaceutice și biomedicale.

Producția de nanoparticule

Rolul său de agent de reducere și plafonare în producerea de nanoparticule, în special atunci când este utilizat în combinație cu azotatul apos de argint, subliniază semnificația sa în nanotehnologie și știința materialelor.

  • În procesul de sintetizare a nanoparticulelor de argint, acționează ca un agent multifacet. În primul rând, proprietățile sale de reducere îi permit să convertească ioni de argint (AG⁺) prezenți în soluția apoasă de nitrat de argint în atomi de argint (AG⁰). Această reducere este crucială pentru nuclearea și creșterea nanoparticulelor de argint.
  • În al doilea rând, funcționează și ca agent de plafonare. Acest lucru înseamnă că adsorbe pe suprafața nanoparticulelor de argint nou formate, stabilizându -le și prevenind aglomerarea. Acțiunea de acoperire este vitală pentru controlul dimensiunii, formei și dispersiei nanoparticulelor, ceea ce la rândul său le afectează proprietățile și aplicațiile potențiale.

Utilizarea în acest proces oferă mai multe avantaje. Este relativ ieftin și ușor de gestionat, ceea ce îl face un cost - alegere eficientă pentru producția mare - la scară de nanoparticule de argint. Mai mult, condițiile ușoare de reacție necesare pentru acțiunile sale de reducere și captare îl fac o alegere adecvată pentru sintetizarea nanoparticulelor cu proprietăți definite de puț -.

Nanoparticulele de argint rezultate au o gamă largă de aplicații în nanotehnologie și știința materialelor. Acestea pot fi utilizate ca catalizatori în reacții chimice, ca senzori pentru detectarea diverselor analite și ca materiale conductive în dispozitivele electronice. Proprietățile unice optice, electrice și magnetice ale nanoparticulelor de argint le fac, de asemenea, candidați promițători pentru utilizare în biomedicină, stocare de energie și remediere de mediu.

În concluzie, rolul său dublu de agent de reducere și de captare în producerea de nanoparticule de argint îl face o componentă crucială în nanotehnologie și știința materialelor. Capacitatea sa de a stabiliza și controla proprietățile nanoparticulelor permite utilizarea acestora într -o gamă largă de aplicații, contribuind la progrese în aceste câmpuri.

 

DL-Alanine CAS 302-72-7 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

DL-Alanine CAS 302-72-7 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Agent de îndulcire

Are un gust ușor dulce, deși este, în general, mai puțin dulce decât îndulcitorii artificiali obișnuiți, cum ar fi zaharina de sodiu sau aspartamul. Cu toate acestea, clasificarea sa ca îndulcitor, alături de alți aminoacizi precum glicina, sugerează că ar putea fi explorată ca o alternativă sau o componentă naturală în amestecurile de îndulcitori.

În industria alimentară și a băuturilor, cererea de îndulcitori naturali și mai sănătoși este în creștere. Consumatorii caută din ce în ce mai mult alternative la zahăr și îndulcitori artificiali din cauza îngrijorărilor legate de sănătate, gestionarea greutății și efectele secundare potențiale. Fiind un aminoacid, ar putea apela la acest segment de piață ca o opțiune mai naturală.

Mai mult decât atât, utilizarea sa ca îndulcitor ar putea fi deosebit de interesantă în anumite produse alimentare, unde beneficiile sale nutriționale suplimentare sau proprietățile funcționale ar putea fi valorificate. De exemplu, rolul său în metabolismul energetic prin glucoză - ciclul alanine ar putea face un ingredient atractiv în produsele de nutriție sportivă sau băuturi energizante.

Glucoză - ciclu alanine

Acesta joacă un rol cheie în glucoza - ciclul alaninei între țesuturi și ficat. Acest ciclu este important pentru metabolismul energetic și menținerea nivelului de glucoză în organism.

Metabolismul energetic

 

 

Mușchii scheletici folosesc glucoză pentru a genera energie prin glicoliză și pentru a produce piruvat. Când alimentarea cu zahăr este insuficientă, mușchii scheletici pot obține aminoacizi (cum ar fi alanina) prin descompunerea proteinelor și transformarea lor în piruvat. Piruvatul intră apoi în ciclul acidului tricarboxilic și eliberează energie pentru utilizarea mușchilor scheletici.

 

Menținerea nivelului de zahăr din sânge

 

 

După ce alanina este transportată în ficat prin sânge, aceasta este transformată în glucoză prin gluconeogeneză și apoi eliberată în sânge pentru a menține stabilitatea zahărului din sânge. Acest proces este esențial pentru a preveni hipoglicemia și pentru a vă asigura că creierul și alte organe au o aprovizionare adecvată de glucoză.

Cercetări de chelare a metalelor de tranziție

Poate fi utilizat pentru a studia chelația metalelor de tranziție, cum ar fi Cu, Zn și CD. Acest lucru îl face un instrument valoros în cercetarea legată de biologia ionilor metalici, toxicologia și știința mediului.

Cercetare de chelare a ionilor metalici

Grupurile funcționale carboxil și amino pot forma chelați stabili cu ioni metalici. Această chelare nu numai că ajută la înțelegerea mecanismelor de transport, depozitare și detoxifiere ale ionilor metalici în organisme, dar dezvăluie modul în care ionii metalici interacționează cu moleculele biologice.

01

Cercetare biologică a ionilor metalici

În domeniul biologiei, ionii metalici precum cupru, zinc și cadmiu joacă un rol important. Ei participă la reacțiile catalitice ale diferitelor enzime, există ca componente structurale în proteine ​​și afectează transducția semnalului celular și procesele metabolice. Chelarea cu acești ioni metalici oferă un mijloc de a studia funcțiile și mecanismele de reglementare ale acestor ioni metalici în organisme.

02

Cercetarea toxicologiei cu ion metalică

Unii ioni metalici, cum ar fi cadmiul, sunt toxici pentru corpul uman și pot cauza probleme de sănătate, cum ar fi intoxicații cu metale grele. Chelarea cu acești ioni de metale toxice oferă un model experimental important pentru studierea mecanismelor lor de toxicitate, dezvoltarea metodelor de detoxifiere și evaluarea riscurilor potențiale pentru sănătate.

03

Cercetarea științei mediului

În domeniul științei mediului, chelația poate fi utilizată pentru a evalua migrația, transformarea și biodisponibilitatea ionilor metalici din mediu. Aceasta are o importanță deosebită pentru înțelegerea circulației ionilor metalici în ecosisteme, prezicerea impactului acestora asupra mediului și organismelor și formularea strategiilor de protecție a mediului.

04

Aplicații industriale

◆ Industria alimentară

Dl - alanină este utilizată pe scară largă în procesarea alimentelor ca îmbunătățitor de arome, îndulcitor și conservant. Gustul său dulce (pragul gustului: 0,06%) îl face o alternativă scăzută - calorii la zahăr, adesea grupată cu glicină și zaharină de sodiu. Aplicațiile cheie includ:

1) băuturi: dl - alanine îmbunătățește gustul băuturilor răcoritoare și sucurilor.

2) Produse lactate: îmbunătățește aroma iaurtului și a brânzei.

3) Alimente procesate: dl - alanină acționează ca un conservant în uleiuri, gălbenușuri de ou, boabe și sos de soia, prevenind oxidarea și ranciditatea.

4) Fabricarea vinului: inhibă spumarea în timpul fermentației și reduce drojdia - derivată de arome -.

◆ Industria farmaceutică

Dl - alanina este un intermediar valoros în sinteza medicamentelor, în special pentru peptide - terapeutice bazate pe peptide. Proprietățile sale chimice unice îi permit să servească drept bloc de construcții pentru antibiotice, agenți antivirali și medicamente neuroprotectoare. De exemplu, DL - derivate alanine sunt cercetate pentru potențialul lor în tratarea bolilor neurodegenerative precum Alzheimer.

◆ Știința mediului și a materialelor

Odată cu creșterea chimiei verzi, dl - alanine a apărut ca un monomer bazat pe bio - pentru materiale durabile. Aplicațiile sale includ:

1) Plastice biodegradabile: dl - alanine - polimeri bazați sunt eco - alternative prietenoase la petrol - plastic derivat.

2) Chelarea metalică: DL - Metale de tranziție a chelatelor alanine precum Cu, Zn și CD, ceea ce o face utilă în tratarea apelor uzate și în remedierea mediului.

3) Sinteza nanoparticulelor: dl - alanină acționează ca un agent de reducere și de acoperire în sinteza verde a nanoparticulelor de argint, care au proprietăți antimicrobiene și catalitice.

◆ Cosmetice și îngrijire personală

DL - Alanine's Hushing and Skin - Proprietățile de condiționare îl fac un ingredient popular în produse cosmetice și produse de piele. Este utilizat în creme, loțiuni și șampoane pentru a îmbunătăți textura și hidratarea.

Manufacture Information

Metoda de sinteză

 

  • Acetaldehida reacționează cu acidul hidrocianic pentru a produce cianohidrină, apoi reacționează cu amoniac pentru a obține aminonitril, apoi hidrolizele pentru a produce aminopropionat de sodiu în condiții alcaline. Alanina este obținută prin schimb de ioni.
  • Se amestecă 2-bromopropionic acid, carbonat de amoniu și apă concentrată de amoniac pentru reacție. Adăugați apă pentru încălzire și reflux, evaporați soluția de reacție la uscăciune și apoi înmuiați -o și filtrați -o cu etanol. Tortul cu filtru este dizolvat în apă distilată, fiert, decolorizat de carbon activat, adăugat cu 95% etanol la filtrat, răcit, cristalizat și uscat pentru a obține alanină.
  • Adăugați încet acidul propionic în triclorura de fosfor, adăugați lent brom la 78 ~ 83 grade, mențineți -l cald timp de 1H după adăugare, apoi încălziți -l la 105 grade pentru a volatiliza cea mai mare parte a bromurii de hidrogen. Apoi, îndepărtați bromura de hidrogen prin distilare în vid, iar acidul bromopropionic obținut este gata de utilizare. După amestecarea bicarbonatului de sodiu, a hidroxidului de amoniu și a apei, adăugați lent acidul bromopropionic de mai sus cu o temperatură de control de 30 ~ 40 grade. După adăugare, mențineți temperatura timp de 16 ore, ridicați temperatura la 90 ~ 100 de grade până când amoniacul volatilizează complet, apoi concentrați -vă până la apariția cristalizării, turnați -o în metanol, se răcește și filtrați pentru a obține cristalizarea. Dizolvați cristalizarea produsului brut cu apă, adăugați carbon activ pentru a decolora, filtra, turna filtratul în etanol pentru a se cristaliza, apoi obțineți produsul finit.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dl - alanine, cunoscută și sub denumirea de alanină racemică, este un aminoacid esențial non - care există atât în ​​formele enantiomerice d- și l -. Este un aminoacid simplu cu o singură grupare carboxil ({- COOH) și un grup amino (- NH2) conectat la un atom de carbon central, care poartă și o grupare metilică (- CH3). Această structură moleculară îi acordă proprietăți chimice și biologice unice.

Spre deosebire de alți aminoacizi care se găsesc predominant în forma lor L - în proteine ​​naturale, nu prezintă chiralitate - funcții specifice în sistemele biologice. Ca amestec racemic, acesta poate fi utilizat de organisme sub formă enantiomerică, ceea ce îl face versatil în diferite aplicații.

Acesta joacă un rol crucial în procesele biochimice, cum ar fi servirea ca precursor pentru sintetizarea altor aminoacizi, vitamine și coenzime. De asemenea, este implicat în metabolismul energetic și sinteza proteinelor musculare. În industria farmaceutică, servește ca un excipient, sporind stabilitatea și solubilitatea medicamentelor.

Mai mult, găsește aplicații în suplimente nutritive, unde contribuie la menținerea echilibrului de azot și la susținerea creșterii musculare. Utilizarea sa în produse cosmetice își propune să îmbunătățească hidratarea și elasticitatea pielii. În plus, servește ca o componentă cheie în sinteza peptidelor și proteinelor în scopuri de cercetare.

În rezumat, cu compoziția sa enantiomerică echilibrată, oferă o gamă largă de aplicații pe diferite domenii, de la produse farmaceutice și nutriție la produse cosmetice și cercetări biochimice. Rolul său fundamental în procesele biochimice subliniază importanța sa în diferite industrii.

 

 

Tag-uri populare: dl - Alanine CAS 302-72-7, Furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare

Trimite anchetă