Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av 3-metoxifenetylamin cas 2039-67-0 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ 3-metoxifenetylamin cas 2039-67-0 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
3-metoxifenetylamin, med CAS-nummer 2039-67-0 och molekylformel C9H13NO, visas som en färglös vätska vid rumstemperatur och tryck. Det har låg löslighet i vatten och anses allmänt vara olösligt i vatten. Det har en viss hydrofobicitet, vilket gör det svårt att vätas eller lösas upp av vatten när det kommer i kontakt med det. Det är en organisk förening som vanligtvis används som mellanprodukt i läkemedel, färgämnen och flytande kristallmaterial. I kemisk syntes och reaktioner kan den användas för Pictet Spengler-reaktioner och palladiumkatalyserade intramolekylära kopplingsreaktioner.

|
|
|
|
Kemisk formel |
C9H13NO |
|
Exakt mässa |
151 |
|
Molekylvikt |
151 |
|
m/z |
151 (100.0%), 152 (9.7%) |
|
Elementaranalys |
C, 71.49; H, 8.67; N, 9.26; O, 10.58 |

3-metoxifenetylamin, även känd som meta-metoxifenetylamin, är en organisk förening med flera användningsområden.
1. Palladiumkatalyserad intramolekylär kopplingsreaktion
Användning: Den kan också användas för att syntetisera 1,3-oxazepin genom palladiumkatalyserad intramolekylär kopplingsreaktion.
Reaktionsprincip: Palladiumkatalyserad intramolekylär kopplingsreaktion är en effektiv metod för att bilda kolkolbindningar eller kolheteroatombindningar. I denna reaktion genomgår de intramolekylära funktionella grupperna koppling under verkan av palladiumkatalysator och bildar 1,3-oxazepinföreningar. Dessa föreningar har ett brett utbud av biologiska aktiviteter och tillämpningsmöjligheter.
2. Dispergera färgämnesmellanprodukt
Användning: Kan användas som mellanprodukt för dispergering av färgämnen.
Användningsexempel: Inom färgämnesindustrin kan det omvandlas till dispergerade färgämnen med specifika färger och egenskaper genom en rad kemiska reaktioner. Dessa färgämnen används ofta i färgnings- och tryckprocesser av textilier, vilket ger dem rika färger och mönster.
3. Läkemedelssyntes
Användning: Det är ett viktigt råmaterial för att syntetisera vissa droger.
Användningsexempel: Genom kemisk modifiering och transformation kan den omvandlas till läkemedelsmolekyler med specifika farmakologiska aktiviteter. Dessa läkemedel har potentiellt användningsvärde vid behandling av neurologiska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, tumörer och andra områden.
4. Bioaktiva ämnen
Användning: Det eller dess derivat kan ha biologisk aktivitet och kan användas för biomedicinsk forskning.
Tillämpningsexempel: Forskning har visat att några av dess derivat har biologiska aktiviteter som att hämma tumörcellsproliferation och främja nervcellstillväxt. Dessa fynd ger nya idéer för deras tillämpning inom det biomedicinska området.
5. Flytande kristallmaterial
Användning: Den har också vissa tillämpningar inom området flytande kristallmaterial.
Användningsexempel: Flytande kristallmaterial är ett ämne med speciella optiska och elektriska egenskaper, som ofta används inom områden som displayer och sensorer. Det kan omvandlas till prekursorer eller komponenter av flytande kristallmaterial genom specifika kemiska reaktioner, som kan användas för att förbereda flytande kristallskärmar eller sensorer med specifika egenskaper.
6. Bekämpningsmedel och växttillväxtregulatorer
Potentiell användning: Även om 3-metoxifenetylamne i sig inte är ett bekämpningsmedel eller växttillväxtregulator, gör dess strukturella egenskaper och kemiska egenskaper det till en potentiell kandidatförening för att utveckla nya bekämpningsmedel eller växttillväxtregulatorer.
Tillämpningsmöjligheter: Genom kemisk modifiering och optimering kan dess derivat ha insekticida, bakteriedödande, herbicida eller växttillväxtfrämjande aktiviteter. Dessa aktiva ämnen har breda användningsmöjligheter inom jordbruksproduktion, vilket hjälper till att förbättra skördens avkastning och kvalitet.
7. Andra finkemikalier
Användning: Den kan också användas för att framställa andra finkemikalier, såsom dofter, ytaktiva ämnen, beläggningar, etc.
Användningsexempel: Inom kryddindustrin kan dess derivat ha specifik doft och smak och kan användas för att tillaga olika kryddor och essens. Inom området ytaktiva ämnen kan deras derivat ha utmärkta vätande, dispergerande, emulgerande och andra egenskaper, som kan användas för att framställa olika ytaktiva produkter. Inom beläggningsindustrin kan dess derivat ha specifika färger och glans, som kan användas för att framställa olika beläggningar och färgprodukter.
Tillämpningsexempel och fallanalys
Exempel på läkemedelsutveckling
Bakgrund till ärendet: Ett läkemedelsföretag har åtagit sig att utveckla nya anti-tumörläkemedel. Under läkemedelsscreeningsprocessen fann forskare att ett derivat av 3-metoxifenetylamne har en signifikant hämmande effekt på tumörceller.
Forsknings- och utvecklingsprocess: Forskare modifierade och optimerade systematiskt strukturen för detta derivat för att förbättra dess anti-tumöraktivitet och minska toxiciteten. Efter flera iterationer och optimeringar har ett nytt läkemedel med hög effektivitet, låg toxicitet och brett-spektrum anti-tumöraktivitet utvecklats framgångsrikt.
Tillämpningsmöjligheter: Det här nya läkemedlet har visat god effektivitet och säkerhet i kliniska prövningar och förväntas bli ett av de viktiga läkemedlen för framtida anti-tumörbehandling.
Exempel på förberedelse av LCD-skärm
Bakgrund: Ett visst företag som tillverkar bildskärmar har förbundit sig att utveckla högpresterande LCD-skärmar-. Under materialscreeningsprocessen fann forskare att ett derivat av 3-metoxifenyletylamin har utmärkta flytande kristallegenskaper.
Förberedelseprocess: Forskare blandade detta derivat med andra flytande kristallmaterial och förberedde högpresterande flytande kristallskärmar under specifika processförhållanden. Den här skärmen fungerar bra när det gäller ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra aspekter.
Applikationsmöjligheter: Den här högpresterande LCD-skärmen har ett brett utbud av applikationsmöjligheter i elektroniska produkter som smartphones, surfplattor, tv-apparater etc., vilket kan bidra till att förbättra visningseffekten och användarupplevelsen av produkten.
Exempel på utveckling av bekämpningsmedel
Fallbakgrund: Ett forsknings- och utvecklingsföretag för bekämpningsmedel har åtagit sig att utveckla nya miljövänliga bekämpningsmedel. Under forskningsprocessen fann forskare att ett derivat av 3-metoxifenetylamne har en betydande dödande effekt på skadedjur, samtidigt som det är säkert och ofarligt för miljön och grödor.
Utvecklingsprocess: Forskare genomförde systematiska fältförsök och toxicitetsutvärderingar av derivatet för att säkerställa dess effektivitet och säkerhet i praktiska tillämpningar. Efter flera optimeringar och förbättringar har en ny typ av bekämpningsmedelsprodukt med hög effektivitet, låg toxicitet och miljöskydd framgångsrikt utvecklats.
Tillämpningsmöjligheter: Denna nya bekämpningsmedelsprodukt har ett brett utbud av applikationsmöjligheter inom jordbruksproduktion, vilket kan bidra till att förbättra skördarnas avkastning och kvalitet, samtidigt som den minskar bekämpningsmedelsrester och miljöföroreningar.

Stabiliteten av3-metoxifenetylaminbeskrivs på följande sätt:
Stabilitetsöversikt
Om den används och förvaras enligt specifikationerna kommer 3-metoxifenetylamin inte att sönderdelas och det finns inga kända farliga reaktioner. Det är dock fortfarande viktigt att undvika kontakt med oxider eftersom de kan orsaka biverkningar.
Lagringsförhållandenas inverkan på stabiliteten
För att upprätthålla stabilitet är det nödvändigt att säkerställa förseglingen av dess lagringsmiljö och förvara den på en sval, torr plats. Goda lagringsförhållanden kan förlänga dess hållbarhet och minska risken för nedbrytning eller försämring.
Andra faktorer som påverkar stabiliteten
Förutom lagringsförhållanden finns det andra faktorer som kan påverka stabiliteten hos 3. Till exempel kan temperatur, luftfuktighet, ljus och kontakt med andra kemikalier alla påverka dess stabilitet. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas dessa faktorer under lagring och transport för att säkerställa deras stabilitet.
Stabilitetstestning och övervakning
För att säkerställa stabilitet kan regelbundna stabilitetstestningar utföras. Dessa tester kan innefatta visuell inspektion, bestämning av renhet, bestämning av smältpunkt, etc. Genom att övervaka förändringar i dessa indikatorer kan faktorer som kan påverka stabiliteten identifieras och åtgärdas i tid.
Sammanfattningsvis,3-metoxifenetylaminär stabil vid användning och förvaring enligt specifikation, men det är fortfarande viktigt att undvika kontakt med oxider och upprätthålla goda lagringsförhållanden. Samtidigt är regelbunden stabilitetstestning och övervakning också viktiga åtgärder för att säkerställa dess stabilitet.
biverkning
3-metoxifenetylamin (3-metoxifenetylamin, förkortat 3-MPEA) tillhör klassen fenyletylaminföreningar och är en naturligt förekommande metabolisk produkt i människokroppen. Det kan genereras av enzymatiska reaktioner mellan dopamin och 3-metoxityramin och är brett distribuerat i saliv, hjärnvävnad, muskler, njurar och bröstmjölk för kvinnor. Även om dess fysiologiska effekter involverar absorption av kloridjoner, reglering av njurblodflöde och metabolism av 5-hydroxiindolättiksyra, finns det fortfarande en lucka i systematisk forskning om dess säkerhet.
Akut toxisk reaktion
Hud- och slemhinneirritation
3-MPEA är mycket frätande på hud och slemhinnor och kan orsaka svår brännande smärta, erytem, blåsor och flagnande vid kontakt. Mekanismen kan vara relaterad till alkaliniteten och lipofilicitet hos fenyletylaminföreningar, vilket leder till membranlipidperoxidation och proteindenaturering. I fallet utvecklade försöksledaren en andra gradens brännskada som liknar lesion inom 24 timmar efter hudkontakt, vilket krävde lokal applicering av glukokortikoider för behandling.
Ögonskada
Ögonkontakt med 3-MPEA kan orsaka conjunctival congestion, hornhinneepitelavlossning och främre kammare, och kan i allvarliga fall resultera i kvarvarande synnedsättning. Djurförsök har visat att hornhinnan hos kaniner når nivå III 24 timmar efter ögondroppar, vilket tyder på att dess toxicitet vida överstiger den hos vanliga kemiska irriterande ämnen.
Luftvägsirritation
Inandning av 3-MPEA-ånga eller -damm kan orsaka laryngospasm, bronkospasm och lungödem. Dess funktion liknar ammoniak eller klorgas, och inducerar neurogen inflammation genom att aktivera TRPV1-receptorer i luftvägarna. Patienter får ofta plötslig torr hosta, andningssvårigheter och minskad syremättnad i blodet, vilket kräver akut luftstrupsintubation.
Kronisk och kumulativ toxicitet
Neurotoxicitet
Långvarig exponering för låg-dos 3-MPEA kan leda till serotonin- och dopaminackumulering genom att hämma monoaminoxidas (MAO), vilket resulterar i serotonergt syndrom som kännetecknas av skakningar, hög feber och suddigt medvetande. I djurmodeller, efter kontinuerlig sondmatning av råttor i 30 dagar (50 mg/kg/d), ökade apoptoshastigheten för hippocampusneuroner tre gånger.
Lever- och njurfunktionsskador
Metaboliterna av 3-MPEA, såsom 3-hydroximetylfenyletylamin, kan binda kovalent till hepatiska cytokrom P450-enzymer, vilket leder till förhöjda transaminasnivåer och gallstas. Njurtoxicitet visar sig som vakuolär degeneration av proximala tubulära epitelceller och en 2,5-faldig ökning av utsöndringen av 2-mikroglobulin i urinen.
Effekter på det kardiovaskulära systemet
High doses of 3-MPEA (>200mg/kg) kan inducera arytmi, vilket är relaterat till aktiveringen av beta-adrenerga receptorer och kalciumöverbelastning. Efter intravenös injektion upplevde försökshundar ventrikulära förtida slag och QT-intervallförlängning, med en dödlighet på 40 %.
Särskild befolkningsrisk

Graviditet och amningsperiod
3-MPEA kan passera genom placentabarriären och mjölksekretion, vilket ökar risken för fostrets neuralrörsdefekter. I djurförsök visade avkomman till gravida möss motoriska koordinationsstörningar efter exponering, vilket tyder på onormala epigenetiska modifieringar.
Individer med metabola avvikelser
Patienter med mitokondriella sjukdomar har en 3-faldig ökning av känsligheten för 3-MPEA på grund av defekter i cytokrom c-oxidas, vilket lätt kan leda till laktacidos. Skillnaden i ämnesomsättning mellan individer med CYP2D6-genpolymorfism är 6 gånger, och läkemedelsdosen måste justeras.

FAQ
1. Vilka är de huvudsakliga användningsområdena för 3-metoxifenetylamin?
Det är en viktig organisk syntesmellanprodukt. I vetenskaplig forskning används det för att syntetisera komplexa föreningar, som att konstruera heterocykler genom Pictet-Spengler-reaktionen. Dessutom är det ett viktigt råmaterial i produktionen av läkemedel (som vissa riktade läkemedel), färgämnen och flytande kristallmaterial.
2. Vilket forskningsvärde har det inom området neurovetenskap?
Inom området neurovetenskap används det som ett verktyg för att studera neurotransmittorsystemet. Forskare använder det för att utforska dess reglerande effekter på serotonin- och dopaminvägarna, och bidrar därmed till förståelsen av känslomässiga störningar, kognitiva funktioner och bedriva beteendeforskning.
3. Vilka egenskaper och stabilitet har denna förening?
Denna förening är en färglös till blekgul transparent vätska vid rumstemperatur. Dess molekylvikt är 151,21 g/mol och dess kokpunkt är 118-119 grader. När det gäller lagringsstabilitet, om den förvaras på ett förseglat sätt på en sval och torr plats enligt specifikationskraven, kommer den inte lätt att sönderdelas, och under användning bör den undvikas från att komma i kontakt med starka oxidanter.
Populära Taggar: 3-metoxifenetylamin cas 2039-67-0, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu




