ReciRNANE CAS 87413-09-0
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ReciRNANE CAS 87413-09-0

ReciRNANE CAS 87413-09-0

製品コード:bm -1-2-153
CAS番号:87413-09-0
分子式:C13H13IO8
分子量:424.14
einecs番号:672-328-8
MDL No。:MFCD00130127
HSコード:29349990
メインマーケット:米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー:Bloom Tech Xi'an Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept。-1

ピエリナネ、Dess-Martin OxidantまたはDMPとも呼ばれ、一般的に使用され、軽度で高度に選択的な酸化剤です。その化学式はC13H13IO8であり、その融点は130-133程度の範囲です。

それの主な用途の1つは、アルコールの酸化にあります。具体的には、原発性アルコールをアルデヒドに酸化し、ケトンに二次アルコールを酸化するためによく使用されます。この試薬を使用することの利点には、軽度の反応条件、中程度の反応速度、低剤要件、および単純な後処理が含まれます。

アルコールの酸化に加えて、ヒドロキシクロリンをクロリン- -ディオンとテトラケトンに変換するために酸化剤としても使用できます。これは、広範囲の化学変換における酸化剤としての汎用性を示しています。

ただし、光と湿度に敏感であることに注意することが重要です。したがって、安定性と有効性を確保するために、2-8程度の温度で、光から離れた密閉容器に保存する必要があります。

 

product introduction

 

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化学式

C13H13IO8

正確な質量

423.97

分子量

424.14

m/z

423.97 (100.0%), 424.97 (14.1%), 425.97 (1.6%)

元素分析

C, 36.81; H, 3.09; I, 29.92; O, 30.18
融点 130-133学位(lit.)
沸点 40度
密度 25度で1.369 g\/ml
引火点 >221度f
ストレージ条件 -20程度
溶解度 クロロホルム、アセトン、アセトニトリル、塩化メチレンに簡単に溶けます。エーテルとヘキサンにわずかに溶けます。
形状 無色から明るい黄色の液体
感度 光に敏感
安定性 感光性

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試薬の準備

 

ステップ1

 

 

73 0 mlの0。73m硫酸を2Lクリーンフラスコに追加し、攪拌しながら85.2 gのO-ヨードベンゾ酸[{88-67-5}]を慎重に加えます。激しい攪拌を維持し、温度を55度以下に保つと、猛烈なカリウムを慎重に追加します。追加が完了したら、65度まで上昇し、3.6時間かき混ぜます。 1000 mLの脱イオン水で0度まで冷却し、ろ過し、洗浄し、50 mL×2エタノールで洗浄し、乾燥して89 gの化合物1(93%)を取得します。

注記:

爆発を防ぐために注意して処理します。文献の推奨によると、エタノールでの洗浄は、爆発を抑制し、可能な限り臭素酸塩やその他の不純物を除去することができ、爆発のリスクを減らすことができます。

 

ステップ2

 

 

1Lの丸底フラスコで、1つの結晶水を含む4 0 0 0 mlと0.5 gのp-トルエンスルホン酸を追加します。次に、100 gの化合物2を攪拌下で慎重に加えました。乾燥チューブを挿入し、温度を80度に上げ、2時間かき混ぜます。 0度まで冷却し、フィルターし、無水エーテルで50 ml×5回洗浄して、白い結晶性固体、すなわちデスマーティンヒペリオディン試薬138 g(91%)を得ます。

予防:
ろ過と洗浄は、不活性ガス保護で迅速かつ好ましくは行われる必要があります。デス・マルティンピエリナネ高ヨウ素試薬は、湿った空気に残されると加水分解されます。

 

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アプリケーション
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酸化反応

有機物の酸化剤は、特定の有機物をケトン、アルデヒド、カルボン酸、およびその他の化合物に変換します。たとえば、原発性アルコールをアルデヒドまたはケトンに酸化し、カルボン酸に還元剤およびニトロ化合物を還元することができます。

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脱水素反応

特定の水素含有化合物を脱水素化する脱水素反応は、二重結合または環状化合物を形成します。たとえば、アルデヒド、イミン、または環状化合物にアルコールまたはケトンを脱水することができます。

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合成反応

アルデヒド凝縮反応の合成、芳香族ケトンの合成などのいくつかの合成反応。適切な反応条件下での有機物の変換を触媒し、化学反応を促進することができます。

 

有機合成研究所

 

酸化反応、脱水素反応、およびその他の合成反応のための有機合成実験。合成化学者が特定の有機化合物を標的化合物に変換して、特定の合成目的を達成するのに役立ちます。

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薬化学

 

薬化学研究では、薬物の中間体または構造モジュールを合成するために使用でき、それにより新薬の設計と開発を実現できます。特定の官能基を導入したり、分子構造を合成薬物分子に変更して、薬物の活性を高めたり、その特性を改善したりできます。

化学生産

 

いくつかの化学産業で使用されています。たとえば、特定の有機合成反応の工業生産プロセスでは、化学反応を促進し、製品の収量と品質を改善するために、触媒または酸化剤として使用できます。

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Dess Martinを使用する場合は注意する必要がありますピエリナネ試薬の安全な操作手順を厳密に守り、実験室または工業生産プロセスの安全性と効率を確保するために反応条件を制御する必要があります。

 

使用するための注意事項

 

01

合理的な投与量:特定の反応要件と実験設計に従って、適切な用量を選択します。過度に使用すると、反応副産物や副作用が増加する可能性がありますが、少量は効果のない結果をもたらす可能性があります。

 
02

操作環境:それを操作するときは、実験環境が乾燥しており、換気がよく、火災源や可燃性物質から離れていることを確認してください。反応を加熱する必要がある場合は、適切な加熱装置を使用する必要があり、加熱温度と時間の制御に注意を払う必要があります。

 
03

保護対策:それを使用する場合は、化学的保護衣服、ゴーグル、保護手袋を着用するなど、適切な個人的な保護対策を講じる必要があります。安全眼鏡、マスク、保護衣類などの保護装置を使用すると、大量に処理する際に使用する必要があります。

 
04

混合を避ける:実験中に、可燃性または毒性物質の産生を避けるために、他の物質との反応または混合を避けるように注意する必要があります。

 
05

廃棄物処理:ITを使用した後、汚染や環境への損傷を避けるために、有害廃棄物処理要件に従って廃棄物を処分する必要があります。

 

 

近年、有機高価ヨウ素化合物は、準備が容易で、軽度の性能、高い選択性を持ち、環境に優しい有機合成のための新しい試薬として、現代の有機合成で広く使用されています。 Dess-Martin Hypervalentヨウ素化合物(DMP)は、最も研究され、広く使用されている試薬の1つです。デス・マルティンピエリナネ[Dess-Martin High Iodine Reagentとしても知られています]は、一般的に使用され、軽度で選択的な酸化試薬です。多くの場合、原発性アルコールをアルデヒドに酸化し、二次アルコールをケトンに酸化するために使用されます。その利点は、軽度の反応条件、中程度の速度、低用量、および単純な後処理です。

 

副作用

ピエリナネ重要なクラスの有機化合物であり、通常、ヨードベンゼンジアセテート(PIDA)、(ジアセトキシオジド)ベンゼン(DIB)、2-ヨードイルベンゾ酸(IBX)などの高ヨウ素試薬を指します。これらの化合物は、独自の酸化特性により、有機合成、薬物開発、およびその他の分野に幅広い用途を持っています。ただし、アプリケーションが継続的に拡大すると、歯周の潜在的な副作用が徐々に注目を集めています。以下は、その副作用の詳細な説明です。

副作用分析

皮膚と粘膜刺激

歯周期は皮膚に刺激的であり、長期または高濃度の曝露は、発赤、腫れ、かゆみ、水疱などの症状を引き起こす可能性があります。この刺激効果は、皮膚の表面上の脂質層を損傷し、皮膚バリア機能の障害につながる可能性がある、歯周期の酸化的特性に関連している可能性があります。周期的な蒸気やほこりは、目や鼻などの粘膜に刺激を引き起こし、引き裂き、咳、喉の痛みなどの症状につながる可能性があります。この刺激効果は、粘膜の鬱血、浮腫、さらには炎症を引き起こす可能性があります。

呼吸器の刺激と怪我

周期的な蒸気や塵の吸入は、呼吸器に刺激を引き起こし、咳、喉の痛み、呼吸困難などの症状を引き起こす可能性があります。周期的な環境への長期的な曝露は、慢性呼吸炎症につながり、喘息などの呼吸器疾患を引き起こすことさえあります。高濃度の濃度の歯周蒸気を吸入すると、肺浮腫、肺出血などの肺損傷を引き起こす可能性があります。

胃腸の不快感

蒸気の摂取またはその蒸気への延長の摂取は、胃腸管への刺激を引き起こし、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの症状を引き起こす可能性があります。この刺激効果は、胃腸粘膜の鬱血、浮腫、さらには潰瘍を引き起こす可能性があります。動物実験により、ピリナチンの長期的な高用量摂取が肝臓に毒性効果があり、異常な肝機能につながる可能性があることが示されています。この肝臓の毒性は、トランスアミナーゼレベルの上昇や黄undなどの症状として現れる可能性があり、重度の場合は肝不全につながる可能性があります。

神経毒性

歯周期への高用量曝露は、めまい、頭痛、混乱などの急性神経症状を引き起こす可能性があります。これらの症状は、神経系に対する歯周期の直接的な毒性効果に関連している可能性があります。歯周期への長期暴露は、運動協調の減少や学習能力の障害など、神経系に慢性的な影響を与える可能性があります。この効果は、体内の歯周期の蓄積に関連している可能性があり、神経学的機能の徐々に障害につながる可能性があります。

生殖および発達毒性

動物の実験により、高用量の歯周期は、精子数の減少や精子の運動性の低下など、雄動物の生殖機能に影響を与える可能性があることが示されています。この影響は、出生率の減少と不妊の減少につながる可能性があります。妊娠中のペリネンへの曝露は、減量や骨格変形など、胎児の発達に悪影響を与える可能性があります。この発達毒性は、流産や早産などの妊娠の有害な結果につながる可能性があります。

発がん性と遺伝毒性

現在、歯科医の発がん性に関する論争があります。いくつかの研究は、特に高用量の長期暴露下で、歯周期が発がん性である可能性があることを示唆しています。しかし、決定的な人間の研究証拠がないため、その発がんリスクは依然としてさらなる評価が必要です。 in vitro実験では、歯周期には遺伝毒性があり、DNA損傷と染色体異常を誘発する可能性があることが示されています。この遺伝毒性は、癌などの遺伝的疾患のリスクを高める可能性があります。

特別な人口リスク

妊娠中および授乳中の女性は、ピエアチナンに対する感受性を高めている可能性があります。歯周剤への長期または高用量の暴露は、胎児または乳児に悪影響を与える可能性があります。したがって、妊娠中および授乳中の女性が歯周期との接触を避けることをお勧めします。小児の代謝および免疫システムはまだ完全には発達しておらず、ピエリナンに対する耐性が低い場合があります。歯周期への長期暴露は、子供の成長と発達に悪影響を与える可能性があります。

特別な人口リスク

したがって、子供の製品やピエンタイナンを含む食品を使用する場合は、注意を払う必要があります。高齢者の肝臓と腎臓の機能は減少する可能性があり、その中期の代謝と排泄能力が弱体化する可能性があります。ピリナチンへの長期的な曝露は、体内の蓄積につながり、副作用のリスクを高める可能性があります。したがって、高齢者はピエリデナンを使用する際に投与量のコントロールに注意を払う必要があります。

 

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