Producten
Dl - Alanine CAS 302-72-7
video
Dl - Alanine CAS 302-72-7

Dl - Alanine CAS 302-72-7

Productcode: BM-3-2-077
Engelse naam: DL Alanine
CAS No.: 302-72-7
Moleculaire formule: C3H7NO2
Molecuulgewicht: 89.09
Einecs no . 206-126-4
MDL nr .:MFCD00064408
HS -code: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC - MS
Hoofdmarkt: VS, Australië, Brazilië, Japan, Duitsland, Indonesië, VK, Nieuw -Zeeland, Canada enz.
Fabrikant: Bloom Tech Changzhou Factory
Technologieservice: R & D Dept.-4

 

Dl - alanine, een chemische, moleculaire formule C3H7NO2. Kleurloos tot wit aciculair kristal of kristallijn poeder, geurloos, zoet, oplosbaar in water. Het wordt gebruikt als grondstof voor de productie van vitamine B6, medisch micro -organisme en biochemisch aminozuurmetabolisme. Het wordt voornamelijk gebruikt in de voedselverwerkende industrie als voedingssupplement en specerijen. Ten tweede wordt het gebruikt in de farmaceutische industrie. Het heeft een goede smaak en kan het smaakstofeffect van chemische kruiden verbeteren.

 

Product Introduction

 

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

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

Chemische formule

C3H7NO2

Exacte massa

89.05

Molecuulgewicht

89.09

m/z

89.05 (100.0%), 90.05 (3.2%)

Elementaire analyse

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

Usage

Dl - alanineHeeft diverse toepassingen, variërend van productie van nanodeeltjes tot gebruik als zoetmiddel, en het speelt een cruciale rol in de glucose - alaninecyclus. Het vermogen om overgangsmetalen te cheleren, maakt het ook een waardevol hulpmiddel in onderzoek. Met verder onderzoek en ontwikkeling, die mogelijk nog meer toepassingen vinden in farmaceutische en biomedische gebieden.

Nanodeeltjesproductie

Zijn rol als een verminderd en afdekmiddel bij de productie van nanodeeltjes, met name bij gebruik in combinatie met waterig zilvernitraat, onderstreept de betekenis ervan in nanotechnologie en materiaalwetenschap.

  • Tijdens het synthetiseren van zilveren nanodeeltjes werkt het als een veelzijdig middel. Ten eerste stelt de reducerende eigenschappen in staat om zilverionen (Ag⁺) in de waterige zilvernitraatoplossing om te zetten in zilveratomen (Ag⁰). Deze reductie is cruciaal voor de nucleatie en groei van zilveren nanodeeltjes.
  • Ten tweede fungeert het ook als een afdekmiddel. Dit betekent dat het adsorbeert op het oppervlak van de nieuw gevormde zilveren nanodeeltjes, ze stabiliseren en agglomeratie voorkomen. De afdelingsactie is van vitaal belang voor het beheersen van de grootte, vorm en dispersie van de nanodeeltjes, die op hun beurt hun eigenschappen en potentiële toepassingen beïnvloeden.

Het gebruik in dit proces biedt verschillende voordelen. Het is relatief goedkoop en gemakkelijk te hanteren, waardoor het een kosten - effectieve keuze is voor grote - schaalproductie van zilveren nanodeeltjes. Bovendien maken de milde reactiecondities die nodig zijn voor de reductie- en aftandacties van de aftapmelding een geschikte keuze voor het synthetiseren van nanodeeltjes met goed - gedefinieerde eigenschappen.

De resulterende zilveren nanodeeltjes hebben een breed scala aan toepassingen in nanotechnologie en materiaalwetenschap. Ze kunnen worden gebruikt als katalysatoren in chemische reacties, als sensoren voor het detecteren van verschillende analyten en als geleidende materialen in elektronische apparaten. De unieke optische, elektrische en magnetische eigenschappen van zilveren nanodeeltjes maken ze ook veelbelovende kandidaten voor gebruik in biomedicine, energieopslag en sanering van het milieu.

Concluderend is de dubbele rol als een vermindering en afdekmiddel bij de productie van zilveren nanodeeltjes het een cruciale component in nanotechnologie en materiaalwetenschap. Het vermogen om de eigenschappen van de nanodeeltjes te stabiliseren en te beheersen, maakt het gebruik van hun gebruik in een breed scala aan toepassingen mogelijk, wat bijdraagt ​​aan vooruitgang op deze velden.

 

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

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

Zoetmiddel

Het bezit een enigszins zoete smaak, hoewel het over het algemeen minder zoet is dan gewone kunstmatige zoetstoffen zoals natriumsaccharine of aspartaam. De classificatie ervan als zoetstof, naast andere aminozuren zoals glycine, suggereert echter dat het kan worden onderzocht als een natuurlijk alternatief of component in melanges van zoetstoffen.

In de voedsel- en drankenindustrie neemt de vraag naar natuurlijke en gezondere zoetstoffen toe. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar alternatieven voor suiker en kunstmatige zoetstoffen vanwege zorgen over gezondheid, gewichtsbeheer en mogelijke bijwerkingen. Als aminozuur kan dit marktsegment mogelijk een beroep doen als een meer natuurlijke optie.

Bovendien kan het gebruik ervan als zoetstof bijzonder interessant zijn in specifieke voedingsmiddelen waar de aanvullende voedingsvoordelen of functionele eigenschappen kunnen worden gebruikt. Zijn rol in het energiemetabolisme door de glucose - Alaninecyclus zou het bijvoorbeeld een aantrekkelijk ingrediënt kunnen maken in sportvoedingsproducten of energiedranken.

Glucose - alaninecyclus

Het speelt een sleutelrol in de glucose - alaninecyclus tussen weefsels en de lever. Deze cyclus is belangrijk voor energiemetabolisme en het handhaven van glucosewaarden in het lichaam.

Energiemetabolisme

 

 

Skeletspieren gebruiken glucose om energie te genereren door glycolyse en pyruvaat te produceren. Wanneer de suikervoorziening onvoldoende is, kunnen skeletspieren aminozuren (zoals alanine) verkrijgen door eiwitten af ​​te breken en om te zetten in pyruvaat. Pyruvaat komt vervolgens in de tricarbonzuurcyclus en laat energie vrij voor skeletspieren om te gebruiken.

 

Het handhaven van de bloedsuikerspiegel

 

 

Nadat alanine door het bloed naar de lever is getransporteerd, wordt het door glucose omgezet in glucose door gluconeogenese en vervolgens in het bloed afgegeven om de stabiliteit van de bloedsuikerspiegel te behouden. Dit proces is essentieel om hypoglykemie te voorkomen en ervoor te zorgen dat de hersenen en andere organen een voldoende glucosevoorraad hebben.

Overgangsmetaalchelatieonderzoek

Het kan worden gebruikt om de chelatie van overgangsmetalen zoals Cu, Zn en Cd te bestuderen. Dit maakt het een waardevol hulpmiddel in onderzoek met betrekking tot metaalionbiologie, toxicologie en milieuwetenschap.

Metaalionchelatieonderzoek

De functionele groepen carboxyl en amino kunnen stabiele chelaten vormen met metaalionen. Deze chelatie helpt niet alleen om de transport-, opslag- en ontgiftingsmechanismen van metaalionen in organismen te begrijpen, maar onthult ook hoe metaalionen interageren met biologische moleculen.

01

Metal Ion Biology Research

Op het gebied van biologie spelen metaalionen zoals koper, zink en cadmium een ​​belangrijke rol. Ze nemen deel aan de katalytische reacties van verschillende enzymen, bestaan ​​als structurele componenten in eiwitten en beïnvloeden celsignaaltransductie en metabole processen. De chelatie met deze metaalionen biedt een middel om de functies en regulerende mechanismen van deze metaalionen in organismen te bestuderen.

02

Onderzoek naar metaaliontoxicologie

Sommige metaalionen zoals cadmium zijn giftig voor het menselijk lichaam en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals vergiftiging voor zware metaal. De chelatie met deze toxische metaalionen biedt een belangrijk experimenteel model voor het bestuderen van hun toxiciteitsmechanismen, het ontwikkelen van ontgiftingsmethoden en het evalueren van potentiële gezondheidsrisico's.

03

Milieuwetenschapsonderzoek

Op het gebied van milieuwetenschappen kan de chelatie worden gebruikt om de migratie, transformatie en biologische beschikbaarheid van metaalionen in de omgeving te evalueren. Dit is van groot belang voor het begrijpen van de circulatie van metaalionen in ecosystemen, het voorspellen van hun impact op het milieu en de organismen en het formuleren van strategieën voor milieubescherming.

04

Industriële toepassingen

◆ Voedselindustrie

DL - Alanine wordt veel gebruikt in voedselverwerking als een smaakversterker, zoetstof en conserveermiddel. De zoete smaak (smaakdrempel: 0,06%) maakt het een lage - calorie -alternatief voor suiker, vaak gegroepeerd met glycine en natriumsaccharine. Belangrijkste toepassingen zijn onder meer:

1) Dranken: dl - Alanine verbetert de smaak van frisdranken en sappen.

2) Zuivelproducten: het verbetert de smaak van yoghurt en kaas.

3) Bewerkte voedingsmiddelen: dl - Alanine werkt als een conserveermiddel in oliën, eierdooiers, granen en sojasaus, waardoor oxidatie en ranciniteit voorkomen.

4) Wijn maken: het remt schuimen tijdens fermentatie en vermindert gist - afgeleid - smaken.

◆ Farmaceutische industrie

Dl - Alanine is een waardevol tussenproduct in geneesmiddelsynthese, met name voor peptide - gebaseerde therapeutica. De unieke chemische eigenschappen stellen het in staat om te dienen als een bouwsteen voor antibiotica, antivirale middelen en neuroprotectieve geneesmiddelen. Bijvoorbeeld, dl - alaninederivaten worden onderzocht op hun potentieel bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer.

◆ Milieu- en materiële wetenschap

Met de opkomst van groene chemie is dl - alanine naar voren gekomen als een bio - gebaseerd monomeer voor duurzaam materiaal. De toepassingen zijn omvatten:

1) Biologisch afbreekbare kunststoffen: dl - alanine - gebaseerde polymeren zijn ECO - vriendelijke alternatieven voor petroleum - afgeleide kunststoffen.

2) Metaalchelatie: dl - Alanine -chelaten overgangsmetalen zoals Cu, Zn en Cd, waardoor het nuttig is bij afvalwaterbehandeling en sanering van het milieu.

3) Synthese van nanodeeltjes: dl - Alanine fungeert als een reducerend en afdekmiddel in de groene synthese van zilveren nanodeeltjes, die antimicrobiële en katalytische eigenschappen hebben.

◆ Cosmetica en persoonlijke verzorging

DL - Alanine's hydraterende en huid - conditioneringseigenschappen maken het een populair ingrediënt in cosmetica en huidverzorgingsproducten. Het wordt gebruikt in crèmes, lotions en shampoos om textuur en hydratatie te verbeteren.

Manufacture Information

Synthesemethode

 

  • Acetaldehyde reageert met hydrocyaninezuur om cyanohydrine te produceren en reageert vervolgens met ammoniak om aminonitril te verkrijgen, en vervolgens hydrolyseert om natriumaminopropionaat onder alkalische omstandigheden te produceren. Alanine wordt verkregen via ionenuitwisseling.
  • Meng 2-broomopropionzuur, ammoniumcarbonaat en geconcentreerd ammoniakwater voor reactie. Voeg water toe voor verwarming en refluxing, verdamp de reactieoplossing voor droogheid en laat het vervolgens weken en filter deze met ethanol. De filtercake wordt opgelost in gedestilleerd water, gekookt, ontkleurd door geactiveerde koolstof, toegevoegd met 95% ethanol aan het filtraat, gekoeld, gekristalliseerd en gedroogd om alanine te verkrijgen.
  • Voeg langzaam propionzuur toe aan fosfortrichloride, voeg langzaam broom toe bij 78 ~ 83 graden, houd het 1 uur warm na het toevoegen en verwarm het vervolgens tot 105 graden om het grootste deel van het waterstofbromide te vervluchten. Verwijder vervolgens het waterstofbromide door vacuümdestillatie en het verkregen bromopropionzuur is klaar voor gebruik. Na het mengen van natriumbicarbonaat voegt ammoniumhydroxide en water langzaam het bovenstaande bromopropionzuur toe met een controletemperatuur van 30 ~ 40 graden. Bewaar de temperatuur gedurende 16 uur gedurende 16 uur, verhoog de temperatuur tot 90 ~ 100 graden totdat de ammoniak volledig vervluchtt en concentreer zich vervolgens totdat de kristallisatie optreedt, giet deze in methanol, koel en filter om kristallisatie te verkrijgen. Los de kristallisatie van ruwe product op met water, voeg actieve koolstof toe om te ontkleden, filteren, het filtraat in ethanol te gieten om te kristalliseren en vervolgens het eindproduct te verkrijgen.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dl - alanine, ook bekend als racemische alanine, is een niet -- essentieel aminozuur dat bestaat in zowel zijn d - als l - enantiomere vormen. Het is een eenvoudig aminozuur met een enkele carboxylgroep (- COOH) en een aminogroep (- NH2) verbonden met een centraal koolstofatoom, dat ook een methylgroep draagt ​​(- CH3). Deze moleculaire structuur verleent het unieke chemische en biologische eigenschappen.

In tegenstelling tot andere aminozuren die voornamelijk worden gevonden in hun L - vorm in natuurlijke eiwitten, vertoont het geen chiraliteit - specifieke functies in biologische systemen. Als een racemisch mengsel kan het worden gebruikt door organismen in beide enantiomere vorm, waardoor het veelzijdig is in verschillende toepassingen.

Het speelt een cruciale rol in biochemische processen, zoals het dienen als een voorloper voor het synthetiseren van andere aminozuren, vitamines en co -enzymen. Het is ook betrokken bij energiemetabolisme en spiereiwitsynthese. In de farmaceutische industrie dient het als een excipiënt, waardoor de stabiliteit en oplosbaarheid van geneesmiddelen wordt verbeterd.

Bovendien vindt het toepassingen in voedingssupplementen, waar het bijdraagt ​​aan het handhaven van de stikstofbalans en het ondersteunen van spiergroei. Het gebruik ervan in cosmetica is bedoeld om de huidhydratatie en elasticiteit te verbeteren. Bovendien dient het als een belangrijk onderdeel in de synthese van peptiden en eiwitten voor onderzoeksdoeleinden.

Samenvattend, met zijn evenwichtige enantiomere samenstelling, biedt een breed scala aan toepassingen op verschillende gebieden, van farmaceutische producten en voeding tot cosmetica en biochemisch onderzoek. De fundamentele rol in biochemische processen onderstreept het belang ervan in verschillende industrieën.

 

 

Populaire tags: Dl - Alanine CAS 302-72-7, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop

Aanvraag sturen