Знання

Яка структурна формула (Z)-3-метилпент-2-ен-4-ін-1-олу?

Jan 02, 2024 Залишити повідомлення

(Z)-3-Метилпент-2-ен-4-ін-1-ол, також відомий як - гідроксиізовалеральдегід, молекулярна формула C6H8O, CAS 6153-05-5. Це органічна сполука, що містить гідроксильні групи та подвійні зв’язки вуглецю вуглецю. Молекулярна структура містить вуглець вуглецевий подвійний зв’язок, гідроксильну групу та метильну групу. Однією з характеристик цієї сполуки є подвійний зв’язок вуглець вуглець, який бере участь у багатьох хімічних реакціях. Зазвичай це рідина від безбарвного до світло-жовтого кольору зі специфічним запахом. За різних умов температури та тиску він може перебувати в різних фізичних станах. За певних умов він може бути нестабільним і схильним до хімічних реакцій, таких як окислення або полімеризація. Його високий питомий електричний опір у твердому стані вказує на те, що він є хорошим ізоляційним матеріалом.

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


(Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол — спиртова сполука зі специфічною стереохімічною конфігурацією. Його молекулярну структуру можна детально проаналізувати наступним чином:
(1) Структура подвійних і потрійних зв’язків вуглець вуглець:
У молекулі (Z) -3-метилмент-2-ен-4-ін-1-ол подвійний зв’язок вуглець вуглець (C=C) утворюється між другим і треті атоми вуглецю. Цей подвійний зв’язок є типовою особливістю олефінів, що збільшує щільність електронної хмари на цих двох атомах вуглецю, тим самим збільшуючи реакційну здатність молекули.
Тим часом між 4-м і 5-м атомами вуглецю утворюється вуглець-вуглецевий потрійний зв’язок (C ≡ C). Потрійний зв'язок є дуже ненасиченим хімічним зв'язком, який також надає цим двом атомам вуглецю дуже високу реакційну здатність.

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

(2) Будова гідроксильних груп:
У подвійному зв'язку вуглець вуглець На вуглеці присутня гідроксильна група (-ОН). Гідроксильна група є гідрофільною групою, яка забезпечує (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol певний ступінь розчинності у воді. Між тим, гідроксильні групи також можуть брати участь у різних хімічних реакціях, таких як етерифікація, дегідратація тощо.
(3) Будова метильної групи:
До першого атома вуглецю в структурі молекули приєднана метильна група (- СН3). Наявність метильних груп підвищує стійкість молекул і певною мірою впливає на їхні фізико-хімічні властивості.
(4) Стереохімічні властивості:
(Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол – це сполука зі специфічною стереоконфігурацією, позначеною як Z. Це означає, що конфігурація подвійного зв’язку вуглець вуглець в молекулі фіксується, що в подальшому впливає на активність і вибірковість її хімічної реакції.
(5) Ефекти ароматичності та сполучення:
Завдяки наявності в молекулі ненасичених карбонових подвійних і потрійних зв'язків ця сполука має певний ступінь ароматичності. Ароматичність робить молекули більш стабільними та впливає на їхній розподіл електронів і активність реакції.
Між тим, завдяки ефекту сполучення подвійних і потрійних зв’язків вуглець вуглець, молекула має стабільну електронну конфігурацію, що додатково впливає на властивості та вибірковість її хімічних реакцій.
(6) Хіральний центр:
У молекулі (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol є хіральний центр. Це означає, що молекула має оптичне обертання і може містити два енантіомери. Це впливає на оптичні властивості та метаболічні процеси сполуки в живих організмах.
(7) Реактивні сайти:
Подвійні зв’язки вуглець вуглець, потрійні зв’язки, гідроксильні групи та метильні групи в молекулах є реакційноздатними центрами. Ці центри можуть проходити різні типи хімічних реакцій з іншими сполуками, наприклад приєднання, заміщення, окислення, відновлення тощо. Ці реакції можна використовувати для синтезу інших органічних сполук або для перетворення сполук.
(8) Щільність електронної хмари та кут зв’язку:
Шляхом розрахунків і вимірювань можна визначити кути зв’язку кожного хімічного зв’язку в молекулі та розподіл густини електронної хмари. Ці дані додатково забезпечують глибше розуміння молекулярної структури та продуктивності реакції.
(9) Сили Ван-дер-Ваальса та водневий зв’язок:
Завдяки наявності атомів водню поруч із подвійними зв’язками гідроксилу та вуглецю вуглецю ця молекула може утворювати водневі зв’язки з іншими молекулами чи іонами. Утворення водневих зв’язків може впливати на агрегатний стан, розчинність і швидкість реакції молекул. Тим часом сили Ван-дер-Ваальса також впливають на міжмолекулярні взаємодії та розміщення молекул.
(10) УФ-видимі та інфрачервоні спектральні характеристики:
(Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол демонструє характерні піки поглинання в УФ-видимому спектрі, які пов’язані з його специфічною електронною структурою та сполученою системою. Існують також специфічні піки поглинання в інфрачервоному спектрі, що відображають моди коливань специфічних хімічних зв’язків у молекулі. Ці спектральні характеристики є основою для ідентифікації сполуки.


(Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол, також відомий як гідроксиізовалеральдегід, — це органічна сполука зі специфічною молекулярною структурою та реакційною здатністю. Завдяки своїй унікальній хімічній структурі та реакційній здатності ця сполука відіграла важливу роль як дослідницький інструмент у сфері наукових досліджень.
1. Дизайн та моделювання препарату:
(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol CAS 6153-05-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd(1) Дослідження механізму дії ліків: - Гідроксиізовалеральдегід може служити лігандом або аналогом дії ліків і використовується для вивчення механізму взаємодії між ліками та біомолекулами. Спостерігаючи за процесом зв’язування та активації сполуки з біологічними мішенями, можна зрозуміти механізм дії та потенційну біологічну активність препарату.
(2) Оптимізація сполуки свинцю: у процесі проектування та розробки ліків - гідроксиізовалеральдегід може служити аналогом сполук свинцю для подальшої оптимізації структури та покращення активності. Вивчаючи його реактивність і біологічну активність, можна виявити препарати-кандидати з вищою активністю та кращою фармакокінетикою.
2. Дослідження біомолекулярних взаємодій:
(1) Взаємодія білка з лігандом: (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol можна використовувати для вивчення взаємодії між білками та іншими біомолекулами, такими як взаємодія між білками та малими молекулами лігандів, ДНК або РНК. Спостерігаючи за зв’язуванням і впливом цієї сполуки на білки, можна зрозуміти функцію та регуляторний механізм білків.
(2) Розробка біосенсора: завдяки специфічній реакційній здатності та біологічній активності (Z) -3-метилмент-2-ен-4-ін-1-ол може служити чутливим елементом для біосенсорів для виявлення та моніторингу взаємодії між біомолекулами. Виявляючи зміни реакції сполуки після зв’язування з біомолекулами, можна розробити сенсорну технологію для біологічного аналізу, діагностики та моніторингу.
3. Хімія навколишнього середовища та геохімічні дослідження:
(1) Виявлення та аналіз забруднювачів навколишнього середовища: у галузі хімії навколишнього середовища (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol можна використовувати як модельну сполуку для виявлення та моніторингу забруднюючих речовин у навколишньому середовищі. Аналізуючи реакцію між сполукою та цільовими забруднювачами в зразках навколишнього середовища, можна проводити поглиблені дослідження джерела, розподілу та трансформації забруднювачів.

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

(2) Хімічний аналіз геологічних проб: у геохімічних дослідженнях (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol можна використовувати як стандартну речовину або маркер для хімічний аналіз геологічних проб. Виявивши його присутність і розподіл у геологічних зразках, ми можемо зрозуміти геохімічні процеси, а також міграцію та розподіл елементів у корі.
4. Дослідження харчової науки та безпеки:
(1) Аналіз харчових інгредієнтів: (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol можна використовувати як аналітичний стандарт для конкретних інгредієнтів або добавок у їжі. Виявляючи його присутність і вміст у харчових продуктах, можна оцінити якість, свіжість і безпечність їжі.
(2) Дослідження механізмів реакцій у харчовій промисловості: у галузі харчової науки та техніки можна використовувати (Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol вивчати хімічні реакції, що відбуваються під час обробки їжі. Вивчаючи його реакцію з іншими харчовими інгредієнтами, можна отримати теоретичну підтримку для оптимізації та контролю технології харчової промисловості.
5. Дослідження в галузі агрохімії та фізіології рослин:
(1) Рослинні гормони та регулятори росту: (Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол можна використовувати як аналоги рослинних гормонів або регуляторів росту для вивчення процес росту і розвитку рослин. Спостерігаючи за впливом цієї сполуки на ріст рослин, ми можемо зрозуміти механізм дії та фізіологічні ефекти рослинних гормонів.
(2) Боротьба з хворобами рослин і шкідниками: у сільськогосподарській хімії (Z) -3-Метилмент-2-ен-4-ін-1-ол можна вивчати як головну сполуку для пестицидів. Оцінюючи його хімічну структуру та біологічну активність, можна ідентифікувати пестициди-кандидати з інсектицидною, бактерицидною чи гербіцидною активністю.
Таким чином, (Z) -3-метилмент-2-ен-4-ін-1-ол, як органічна сполука зі специфічною молекулярною структурою та реакційною здатністю, відіграє важливу роль у багатьох дослідженнях поля. Незалежно від того, чи це дослідження механізмів хімічних реакцій, вивчення методів синтезу, дослідження каталізаторів і каталітичних механізмів, дослідження синтезу та властивостей матеріалів або дослідження біомолекулярних взаємодій, (Z) -3-Метилмент-2

Послати повідомлення