2-амино-4-метилпиримидинэто органическое соединение. Это бесцветное и светло -желтое кристаллическое твердое вещество без особого запаха. Он легко растворим во многих органических растворителях, таких как этанол, метанол, di n - метилформамид (DMF), дихлорметан и т. Д. Он имеет низкую растворимость в воде. Значение показателя преломления может варьироваться на разных длинах волн. Принимая 20 градусов по Цельсию, в качестве примера, его значение ND (желтый свет натрия, длина волны 589,3 нм) составляет приблизительно 1,578. Это горючие. При нагревании или зажигании он может сжигать и выделять такие продукты, как углекислый газ, оксиды азота и вода. Стабильные соединения относительно стабильны при комнатной температуре. Но необходимо избежать контакта с сильными окисливными агентами.

|
|
|
|
Химическая формула |
C5H7N3 |
|
Точная масса |
109.06 |
|
Молекулярный вес |
109.13 |
|
m/z |
109.06 (100.0%), 110.07 (5.4%), 110.06 (1.1%) |
|
Элементный анализ |
C, 55.03; H, 6.47; N, 38.50 |

Синтез наркотиков:
2 - Амино-4 Метилпиримидин является важным промежуточным соединением для многих важных лекарств. Его можно использовать в качестве начального материала для синтеза противоопухолевых препаратов, таких как флуорурацил и сунитиниб. Кроме того, его также можно использовать для синтеза противовирусных препаратов и антибактериальных препаратов, таких как ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ.
Синтез пестицидов:
Его можно использовать в качестве промежуточного соединения для приготовления различных пестицидов, таких как пиримидиновые пестициды (такие как пиримидин и пиримидин). Эти пестициды широко используются для защиты урожая и обладают хорошей инсектицидной и фунгицидной активностью против различных вредителей и патогенов.
Солнцезащитный крем:
Аминогруппы в 2-амино-4 метилпиридине обладают способностью поглощать ультрафиолетовые лучи, делая их широко используемыми в солнцезащитных кремах. Он может поглощать ультрафиолетовые B (UVB) и некоторое ультрафиолетовое A (UVA), играя роль в защите кожи от повреждения ультрафиолета.
Синтез красителя:
Из-за уникальных структурных свойств 2-амино-4 метилпиридина его можно использовать для приготовления красителей с флуоресцентными или пигментными свойствами. Эти красители широко используются в таких полях, как текстиль, чернила и чернила.
Синтез полимерного материала:
2-амино-4 метилпиридина может использоваться в качестве сшивающего агента или функционального мономера для синтеза полимеров и полимерных материалов. Реагируя с другими соединениями, могут быть образованы полимерные материалы, такие как полиамид, полиимид и полиуретан. Эти полимерные материалы имеют важную ценность применения в таких областях, как пластмассы, покрытия, клей и т. Д.
Оптические и жидкокристаллические материалы:
2-амино-4 метилпиридина может использоваться в качестве предшественника для синтеза оптических и жидкокристаллических материалов. Его производные обычно используются в приготовлении оптических полимеров, жидкокристаллических дисплеев и т. Д., А также обладают отличными оптическими и электрохимическими свойствами.
Химический анализ:
2-амино-4 метилпиридина может использоваться в качестве реагента в химическом анализе для анализа и определения содержания, концентрации и свойств различных веществ. Он широко используется в таких областях, как анализ лекарств, мониторинг окружающей среды и безопасность пищевых продуктов.
Другие приложения:
2-амино-4 метилпиридина также можно использовать для приготовления гибких электронных устройств, оптоэлектронных устройств и функциональных материалов. Кроме того, благодаря своей уникальной химической структуре, он также имеет некоторые потенциальные применения, такие как материалы батареи, фотокатализаторы и т. Д.
|
|
|
Применение в синтезе лекарств
2-амино-4-метилпиримидинможет служить важным промежуточным звеном в синтезе гетероциклических соединений, которые часто встречаются в различных фармакологических агентах.
Его амино и пиримидиновые кольца обеспечивают реактивные сайты для дальнейших химических модификаций, что позволяет создавать разнообразные производные с потенциальной терапевтической активностью.
Некоторые производные показали антивирусную активность, особенно против определенных вирусов, ингибируя их процессы репликации.
Эти соединения могут быть дополнительно оптимизированы для повышения их противовирусной эффективности и снижения побочных эффектов, что делает их многообещающими кандидатами для разработки противовирусных препаратов.
Некоторые исследования показали, что конкретные модификации могут привести к соединениям с противоопухолевыми свойствами.
Эти соединения могут нацелиться на определенные молекулярные пути, участвующие в пролиферации и выживании раковых клеток, тем самым ингибируя прогрессирование рака.
Благодаря своей способности взаимодействовать с нейротрансмиттерными рецепторами и ионными каналами, это и его производные имеют потенциальное применение в разработке лекарств для расстройств центральной нервной системы.
Эти соединения могут регулировать активность нейронов и улучшать симптомы, связанные с такими состояниями, как тревога, депрессия и боль.
Помимо вышеупомянутых применений, оно также может найти применение в синтезе лекарств для других терапевтических областей, таких как сердечно -сосудистые заболевания, воспаление и инфекционные заболевания.
Его химическая универсальность позволяет создавать широкий спектр производных с различными фармакологическими профилями, что делает его ценным инструментом для обнаружения и развития лекарств.
Экспериментальный исследовательский случай
Исследование2-амино-4-метилпиримидинбыл обширным, с проведенными различными синтетическими и структурными исследованиями. Одним из заметных случаев является синтез и структурная характеристика серии металлических комплексов с этим соединением. В этом исследовании исследователи подготовили ряд комплексов серебра (I) и меди (II), реагируя его (AMP) с солями металлов в растворе метанола. Полученные комплексы были затем охарактеризованы с использованием x - Ray Crystallography, ft - ir и 1h - ЯМР. Эти комплексы демонстрировали уникальные структурные особенности, с молекулами, взаимосвязанными через Self - комплементарные двойные водородные связи, чтобы сформировать одну - размерные молекулярные цепи.
Другой исследовательский случай был сосредоточен на синтезе соединений цинка с ним. В этом исследовании серия цинк соединений была подготовлена и структурно охарактеризована x - кристаллографией Ray. Соединения демонстрировали тетраэдрическую геометрию, а центральный атом цинка координировался двумя органическими лигандами и двумя анионами. Молекулы были связаны с помощью различных взаимодействий, таких как C-H --x, n-H --- x, n-H-n и π-π-укладку, чтобы сформировать двумерные структуры.

2-амино-4-метилпиримидинявляется органическим соединением, принадлежащим к семейству пиримидинов гетероциклических молекул. Он имеет структуру пиримидинового кольца, где атомы азота занимают положения 1 и 3, а атомы углерода образуют остальную часть кольца. Конкретный шаблон замены в нем включает аминогруппу (- NH2) в позиции 2 - и метильной группе (-CH3) в 4-позиции.
Это соединение демонстрирует различные химические свойства, в том числе его способность образовывать водородные связи через аминогрузку, которая повышает ее растворимость в полярных растворителях. Наличие метильной группы влияет на его физические свойства и реактивность, часто обеспечивая стабильность и модифицируя электронные свойства.
В сфере синтетической химии он служит ценным промежуточным соединением в приготовлении различных фармацевтических препаратов, агрохимических веществ и других специализированных химических веществ. Его универсальная структура допускает дальнейшую дериватизацию, такую как алкилирование, арилирование или ацилирование, чтобы получить широкий спектр функционализированных производных пиримидина.
Более того, из -за своего пиримидинового каркаса он обнаруживает применение в разработке нуклеотидных аналогов и биоконъюгатов для исследовательских целей в области биологии и медицины. Его потенциал в качестве строительного блока в обнаружении лекарств постоянно изучается, особенно в таких областях, как противоопухолевые и противовирусные терапии.
Как уменьшить побочные эффекты этого соединения?
Меры и предложения по снижению побочных эффектов
Чтобы уменьшить его побочные эффекты и потенциальные риски, ниже приведены некоторые меры и предложения:
- Укрепление исследований и оценки: увеличить исследования и разработки на нем, получить более глубокое понимание своих химических свойств, биологической активности и токсикологических характеристик. В то же время проводят комплексные оценки безопасности, чтобы обеспечить научную основу для его безопасного использования в различных областях.
- Строгое использование и управление: при использовании необходимо строго следовать инструкциям в руководстве, чтобы избежать чрезмерного использования или злоупотребления. В то же время усиливайте управление безопасностью во время хранения, транспортировки и использования, чтобы гарантировать, что несчастные случаи на безопасности не произошли.
- Принять меры по охране окружающей среды. Во время использования и утилизации следует принимать соответствующие меры по защите окружающей среды, чтобы избежать загрязнения водных ресурсов, почвенных средств и экосистем. Например, могут быть приняты такие меры, как очистка сточных вод и исправление почвы, чтобы уменьшить его влияние на окружающую среду.
- Укрепление мониторинга и раннего предупреждения: установить механизм мониторинга и раннего предупреждения, своевременное обнаружение и иметь дело с потенциальными угрозами безопасности. Например, регулярный мониторинг и анализ среды использования могут быть проведены для оценки потенциальных рисков и принятия необходимых мер ответа.
- Провести пропаганду популяризации науки: укрепить научную популяризационную пропаганду над этим веществом и повысить осведомленность общественности и понимание этого. Благодаря популярному развитию науки, осведомленность общественности о безопасности и защите окружающей среды может быть улучшена, что снижает потенциальные риски, которые могут возникнуть во время использования.
Меры реагирования на чрезвычайные ситуации
- Разработать планы на чрезвычайные ситуации. Разработка подробных планов экстренной чрезвычайной ситуации, включая процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, подготовку к чрезвычайным ситуациям, обучение по аварийным персоналу и т. Д. Регулярно проводят чрезвычайные учения для улучшения возможностей и уровней реагирования на чрезвычайные ситуации.
- Овладеть знаниями первой помощи: понять и овладеть знаниями первой помощи2-амино-4-метилпиримидинОтравление, такие как меры первой помощи для контакта с кожей, зрительного контакта, вдыхания и проглатывания.
Обучение и надзор
- Поезд: предоставьте обучение безопасности для исследователей и пользователей, чтобы понять свойства, опасности и безопасные операционные процедуры 2-амино-4-метилпиримидина. Повышение осведомленности о безопасности и эксплуатационных навыков исследователей и пользователей.
- Нормативное наблюдение: установить и улучшать механизмы надзора за безопасностью для регулирования использования, хранения и транспортировки 2-амино-4-метилпиримидина. Регулярно проверять и оценить операции безопасности исследователей и пользователей для обеспечения эффективной реализации различных мер безопасности.

Оценка безопасности
Данные о острой токсичности
LD50 для внутривенной инъекции у крыс составляет 730 мг/кг, что указывает на то, что острая токсичность находится на умеренном уровне. Во время работы следует избегать прямого контакта кожи или вдыхания пыли. Рекомендуется носить газовую маску, очки и защитные перчатки и провести эксперимент в капюшоне.
01
Раздражение кожи и глаз
Это соединение классифицируется как раздражитель кожи (категория 2) и тяжелый раздражитель (категория 2A). Если происходит контакт с кожей, необходимо немедленно промыть большим количеством мыльной воды; Если происходит зрительный контакт, необходимо промыть проточной водой в течение не менее 15 минут и обращаться за медицинской помощью.
02
Респираторная защита
Вдыхание пыли или пара может вызвать раздражение дыхания. Рабочий сайт должен быть оснащен локальной выхлопной системой, а концентрация соединения в воздухе должна быть регулярно обнаружена, чтобы убедиться, что оно находится ниже предела профессионального воздействия (в настоящее время нет четкого Оэля, рекомендуется обратиться к ограничению термина экспозиции 10 мг/м³-.
03
Экологические опасности
Он имеет легкую токсичность для водных организмов, и следует избегать утечки источников воды. Утилизация отходов должно следовать Конвенции Базеля и обрабатываться профессиональными учреждениями посредством сжигания (температура сжигания должна быть больше или равна 1200 градусам для обеспечения полного разложения).
04
Анализ стабильности

Физическая стабильность
При комнатной температуре (25 градусов) и в сухой среде 2-амино-4-метилпиримидин можно стабильно храниться в течение не менее 2 лет. Его температура плавления составляет 158-160 градусов, а температура кипения составляет 283,4 ± 33,0 градуса, что указывает на то, что она не подвержена разложению в обычных экспериментальных условиях. Однако примечание:
Чувствительность света:Long - Термин -экспозиция ультрафиолетового света может привести к изомеризации, и рекомендуется хранить его в темном месте.
Тепловая стабильность:Реакция дезаминирования может возникнуть выше 150 градусов, генерируя 4-метилпиримидин, и температура нагрева должна строго контролироваться.
Химическая стабильность
Окислительная реакция:Контакт с сильными окислителями (такими как перманганат калия, перекись водорода) может вызвать насильственную реакцию, а соединение следует хранить отдельно и держать подальше от таких веществ.
Кислота и базовая стабильность:Он стабилен в диапазоне pH 4-9, но он может гидролизовать в сильных кислотах (pH <2) или сильных основаниях (pH> 12), генерируя 2-амино пиримидин и муравьиную кислоту.
Влияние ионов металла:Контакт с ионами переходных металлов, такими как медь и железо, может образовывать комплексы, снижая активность соединения. Рекомендуется хранить его в стеклянных или полиэтиленовых контейнерах.


Оптимизированные условия хранения
Температура:Оптимальная температура хранения составляет 2-8 градусов, что может значительно увеличить срок годности до более чем 3 года.
Влажность:Относительная влажность должна содержаться ниже 60%, чтобы предотвратить поглощение влаги и какировок.
Упаковка:Используйте Double - запечатанную упаковку слоя (внутренний слой представляет собой алюминиевую мешок для фольги, внешний слой - это высокий - полиэтиленовый ствол), который может эффективно блокировать влагу и кислород.
Меры контроля риска
Спецификации операции
Используйте капюшон с отрицательным давлением во время взвешивания, чтобы избежать дисперсии пыли.
При переносе жидкостей используйте защиту от инертного газа (например, азот) для снижения риска окисления.
После эксперимента все оборудование, которое вступило в контакт с соединением, должно быть пропитано в 5% растворе бикарбоната натрия, а затем очищено.
Аварийная обработка утечки
Small - Утечка шкалы: обложка с помощью адсорбционного хлопка (например, диатомовая земля) и собирайте для профессионального утилизации.
Большой - Утечка шкалы: построить дамбу, используйте не - взрывной насос для переноса в танкер, а распылитель дезинфицирующее средство с гипохлористым кислотным раствором на месте.
Личное защитное оборудование (СИЗ)
Основная защита: маска N95, химические защитные очки, нитрильные перчатки.
Advanced Protection (большая - Операция шкалы): a - Уровень Химический защитный костюм, респиратор воздуха с положительным давлением.

Случаи стабильности в отраслевых приложениях
В фармацевтической промышленности 2-амино-4-метилпиримидин часто используется в синтезе предшественников противовирусных препаратов. Определенное предприятие оптимизировало условия хранения (температура 4 градуса, влажность 30%) и увеличило чистоту препарата сырья с 98,5%до 99,2%и снизило содержание продуктов диаминации в спектре примесей с 0,8%до 0,1%, что значительно улучшило качество продукта.
горячая этикетка : 2-амино-4-метилпиримидин CAS 108-52-1, поставщики, производители, завод, оптовая, покупка, цена, объем, на продажу






