Diisopropilamônioé um composto orgânico com Cas 660-27-5 e fórmula molecular C6H15NCL2O2. Geralmente existe em uma forma sólida de amarelo branco ou claro. Possui cristalinidade, para que possa ser purificado por métodos de cristalização ou recristalização. Fácil de dissolver na água, ligeiramente solúvel em etanol, insolúvel em éter. Também pode ser dissolvido em solventes orgânicos contendo uma quantidade apropriada de água, como metanol, etanol, etc. Também possui algumas propriedades químicas. Por exemplo, ele pode reagir com bases fortes para produzir sais correspondentes e também pode reagir com certos ácidos para produzir ésteres correspondentes. Além disso, também pode formar complexos com certos íons metálicos, o que ajuda sua aplicação na química analítica. Na química analítica, possui várias aplicações, incluindo a análise de íons metálicos, compostos orgânicos, biomoléculas, bem como o estudo da cinética de reação química e separação e purificação.

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Fórmula química |
C8H17CL2NO2 |
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Massa exata |
229.06 |
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Peso molecular |
230.13 |
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m/z |
229.06 (100.0%), 231.06 (63.9%), 233.06 (10.2%), 230.07 (8.7%), 232.06 (5.5%) |
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Análise elementar |
C, 41,75; H, 7,45; Cl, 30,81; N, 6,09; O, 13,90 |
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Morfológico |
Pó cristalino |
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Cor |
Pó branco |
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Ponto de fusão |
119-121 grau |
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Diisopropilamônio, fórmula química C8H17O2NCL2, é um composto orgânico, pó cristalino branco, levemente amargo no sabor, facilmente solúvel em água, etanol ou clorofórmio, ligeiramente solúvel em éter, quase insolúvel no éter petróleo. Seu peso molecular é 230.13, o número de acesso CAS é 660-27-5, o número de acesso Einecs é 211-538-2 e o ponto de fusão é de 119 graus.
Uso médico
No campo médico, é usado principalmente para o tratamento e proteção de doenças hepáticas. Possui efeitos protetores hepáticos significativos, com as seguintes funções específicas:
1. Efeito protetor de fígado
(1) Reduzindo a gordura no fígado: pode aumentar a capacidade de transporte de gordura do fígado, permitindo que mais gordura seja transferida do fígado para o exterior, reduzindo assim o conteúdo da gordura do fígado. Ao mesmo tempo, também pode promover a degradação da gordura do fígado, desempenhando um papel na redução da gordura intra -hepática da perspectiva da decomposição. Esse mecanismo de ação ajuda a melhorar a condição de pacientes com fígado gordo.
(2) Abaixando o colesterol: inibindo as principais enzimas no processo de síntese de colesterol, a síntese de colesterol pode ser reduzida, alcançando assim o efeito da redução do colesterol. Isso é de grande importância para controlar os níveis de lipídios no sangue e prevenir doenças cardiovasculares.
(3) Protegendo a membrana das células hepáticas: pode aumentar a fluidez da membrana das células hepáticas, desempenhando assim um papel na proteção das células hepáticas. Isso ajuda a manter a função normal das células hepáticas e evitar danos e necrose das células hepáticas.
Na prática clínica, é usado principalmente para tratar os danos no fígado causados por fígado gordo, doença hepática colestática, hepatite aguda e crônica e outras razões. Pode ser administrado por via oral ou por injeção, e a dosagem específica e o curso do tratamento devem ser determinados pelo médico de acordo com a condição específica do paciente.
Tem o efeito de melhorar a função hepática. Pode promover o reparo de células hepáticas danificadas, reduzir a extensão da necrose hepática e inibir a formação do tecido fibrótico. Isso ajuda a restaurar a função fisiológica normal do fígado e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Além disso, pode promover a proliferação e diferenciação das células hepáticas, aumentar o peso e o teor de proteínas do fígado. Ao mesmo tempo, também pode melhorar a capacidade de captação de oxigênio das células hepáticas, aumentar a função respiratória do tecido e a taxa de respiração de oxigênio. Esses efeitos promovem coletivamente a melhoria e recuperação da função hepática.
Aplicações químicas
Como importante matéria -prima química, possui uma ampla gama de aplicações na indústria química. Aqui estão algumas aplicações químicas específicas:
(1) Fabricação de corantes: pode ser usado como uma matéria -prima importante ou aditivo no processo de fabricação dos corantes. Pode melhorar a estabilidade e o poder de coloração dos corantes, tornando -os mais vívidos e duráveis.
(2) Defoadores e emulsificantes: Defoadores e emulsificantes são aditivos comumente usados em processos de produção química. Possui excelentes propriedades de infiltração e emulsificação e pode ser usada para fabricar infilantes e emulsificantes eficientes, atendendo às necessidades de várias produção química.
(3) Agente de Flotação Mineral: No processo de processamento mineral, o agente de flotação é um auxiliar chave para melhorar a taxa de recuperação mineral. Pode ser usado como um componente eficaz dos agentes de flutuação mineral para melhorar a eficiência da flutuação e a taxa de recuperação dos minerais.
(4) Acelerador de borracha: Na indústria de borracha, os aceleradores são aditivos importantes que aceleram o processo de vulcanização da borracha. Pode ser usado como um acelerador de borracha para aumentar a velocidade de vulcanização e o grau de borracha, melhorando assim as propriedades físicas e mecânicas da borracha.
(5) Conservadores de aço: o aço é propenso a ferrugem e corrosão em ambientes úmidos. Pode ser usado como um ingrediente eficaz em conservantes de aço, melhorando a resistência à corrosão do aço e estendendo sua vida útil.
Aplicação de pesticidas
No campo dos pesticidas, essa substância ou seus compostos relacionados podem ser usados na fabricação de herbicidas e inseticidas. Aqui estão alguns usos específicos de pesticidas:
(1) Herbicida: Esta substância ou seus compostos relacionados podem ser usados como ingredientes ativos em herbicidas para matar ou inibir o crescimento de ervas daninhas. Isso ajuda a proteger as culturas da concorrência e os danos das ervas daninhas e a melhorar o rendimento e a qualidade das culturas.
(2) Inseticidas: Esta substância ou seus compostos relacionados também podem ser usados na fabricação de inseticidas. Eles podem matar ou afastar pragas, protegendo as culturas de danos causados por pragas. Isso é de grande importância para garantir o progresso suave da produção agrícola.
Intermediários farmacêuticos
No campo farmacêutico, também pode servir como intermediário para certos medicamentos. Por meio de reações químicas, pode ser convertido em outros compostos com atividade farmacológica, que podem ser usadas para fabricar vários medicamentos. Aqui estão alguns usos específicos dos intermediários farmacêuticos:
(1) Zhenxinning: Zhenxinning é um medicamento cardiovascular comumente usado que pode ser usado para tratar sintomas como arritmia. Pode servir como um intermediário importante no processo de síntese de propranolol.
(2) Vitamina A: A vitamina A é um medicamento com efeitos hepatoprotetores que podem ser usados para tratar várias doenças hepáticas. Também pode servir como um intermediário chave no processo de síntese da vitamina A.
(3) Prubenxina: A prubenxina é um medicamento anticolinérgico que pode ser usado para tratar sintomas como espasmos gastrointestinais. Também pode desempenhar um papel importante no processo de síntese de prubenxina.
Outros usos
Além dos principais usos mencionados acima,diisopropilamônioO dicloroacetato também pode ser usado nos seguintes campos:
(1) Produtos químicos diários: No campo dos produtos químicos diários, eles podem ser usados como ingredientes em certos cosméticos ou agentes de limpeza para melhorar o desempenho e a estabilidade do produto.
(2) Surfactantes: Devido às suas excelentes propriedades de atividade da superfície, eles também podem ser usados para fabricar vários surfactantes para atender às necessidades de várias aplicações industriais.

Diisopropilamônioé um complemento para doenças hepáticas, usadas para hepatite aguda e crônica, fígado gordo, cirrose precoce, icterícia e disfunção hepática geral.Diisopropyl amônio (n-propan -2- ylpropan -2- amine)tem a função de melhorar a função hepática, promovendo a regeneração de células hepáticas lesionadas, melhorando a taxa de respiração das células do tecido e oxigênio e reduzindo o acúmulo de gordura no fígado.
O dicloroacetato de diisopropylmonium tem múltiplos usos na química analítica.
1. Análise de íons metálicos:
O dicloroacetato de diisopropil amônio pode formar complexos com certos íons metálicos, que podem ser determinados por métodos colorimétricos, fotométricos e outros. Portanto, pode ser usado para a análise de íons metálicos, como a determinação de cobre, zinco e plasma de ferro.
2. Análise de compostos orgânicos:
O dicloroacetato de diisopropil amônio pode reagir com certos compostos orgânicos para gerar substâncias fluorescentes ou coloridas com comprimentos de onda específicos. Portanto, pode ser usado para a análise de compostos orgânicos, como a determinação de aminoácidos, proteínas, peptídeos e outros compostos.
3. Análise biomolecular:
O dicloroacetato de diisopropylmonium pode reagir com certas biomoléculas para gerar substâncias fluorescentes ou coloridas com comprimentos de onda específicos. Portanto, pode ser usado para a análise de biomoléculas, como a determinação de moléculas como DNA, RNA e proteínas.
4. Separação e purificação:
O dicloroacetato de diisopropylmonium pode ser usado como solvente ou reagente para a separação e purificação de compostos orgânicos. Ao selecionar solventes e condições apropriados, diferentes componentes da mistura podem ser separados e purificados.

Caso 1: Tratamento da doença hepática gordurosa alcoólica
Em um estudo clínico em um hospital, 69 pacientes do sexo masculino diagnosticados com fígado gorduroso alcoólico foram selecionados para o estudo. Esses pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo de observação e um grupo controle. Trinta e seis pacientes no grupo de observação receberam comprimidos de dicloroacetato de diisopropilamina, 60 mg (20 mg dele por comprimido) por via oral por 2 meses. No grupo controle, 33 pacientes receberam outro medicamento comumente usado, comprimidos de kesile.
No final do tratamento, o grupo de observação alcançou uma taxa efetiva de 77,8% em comparação com 75,8% no grupo controle, sem diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. No entanto, o grupo de observação teve um desempenho melhor do que o grupo controle na redução da alanina aminotransferase sérica (ALT). Esse resultado sugere que o dicloroacetato de diisopropil tem eficácia comparável aos comprimidos de Caecilys no tratamento do fígado gorduroso alcoólico e pode ser mais vantajoso para melhorar certos índices de função do fígado.
Caso 2: Tratamento abrangente para doença hepática gordurosa
Outro estudo examinou a eficácia do dicloroacetato de diisopropilamina composto no tratamento do fígado gordo. Neste estudo, 90 pacientes com fígado gordo foram igualmente divididos em um grupo de tratamento e em um grupo controle, com 45 pacientes em cada grupo. Ambos os grupos foram tratados com medicamentos hepatoprotetores e enzimáticos, enquanto os pacientes do grupo de tratamento também foram tratados com o composto nessa base.
Após o tratamento, a taxa efetiva total de pacientes no grupo de tratamento atingiu 86. 67%, o que foi significativamente maior que o de 64,44% no grupo controle. Os índices de função hepática como índices de ALT, AST, GGT e fibrose, como o PCIII e o HA dos pacientes no grupo de tratamento, diminuíram significativamente em comparação com os antes do tratamento, e a melhora foi melhor que a do grupo controle. Esse resultado provou a eficácia significativa do composto no tratamento do fígado gordo.
Caso 3: Combinação de medicamentos no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 combinado com fígado gordo
O dicloroacetato de diisopropil foi usado como parte de uma combinação em um estudo do diabetes mellitus tipo 2 com fígado gordo. Pacientes com diabetes tipo 2 e fígado gordo receberam uma combinação de diisopropil dicloroacetato e atorvastatina.
Após um certo número de ciclos de tratamento, a condição de fígado gordo dos pacientes melhorou significativamente. Isso se deve principalmente ao fato de que o DIC pode inibir a mobilização de gordura, a síntese de colesterol e a síntese de ácidos graxos, reduzindo assim a carga de gordura do fígado. Ao mesmo tempo, a atorvastatina também desempenhou seu papel na redução de lipídios no sangue e na placa estabilizadora, e a combinação dos dois alcançou um melhor efeito terapêutico.

Diisopropilamônio, como a forma protonada de diisopropilamina, é um membro importante da família de sal de amônio orgânico. Sua estrutura química única, caracterizada pelo efeito estérico de impedimento de dois isopropilos e propriedades de base ácida ajustável, o torna valioso em múltiplos campos científicos e tecnológicos. Em 1863, o Nobel foi o primeiro a preparar explosivos de dinamite adsorvendo a nitroglicerina na terra porosa de diatomáceas durante o desenvolvimento de explosivos de segurança. Esse avanço tecnológico lançou as bases para o composto de materiais porosos e moléculas ativas. Embora a diisopropilamina não estivesse diretamente envolvida na época, o conceito de efeito sinérgico entre transportadores porosos e moléculas ativas forneceu inspiração para o projeto funcional subsequente. No início do século XX, com a descoberta do reagente de Grignard (Prêmio Nobel de Química em 1900) e a melhoria da reação de Diels Alder (descoberta em 1928, Prêmio Nobel de Química em 1950), a tecnologia de síntese orgânica entrou no estágio de refinamento. A diisopropilamina, como um composto terciário de amina, amadureceu gradualmente em sua via sintética, estabelecendo a base material para derivados funcionais subsequentes. Após a década de 1950, a pesquisa química mudou de uma abordagem "orientada para a estrutura" para uma abordagem "orientada para a função". Em 1963, a diisopropilamina foi relatada pela primeira vez como uma base orgânica para reações catalíticas, e seu efeito estérico de impedimento e força alcalina se tornaram o foco da pesquisa. Na década de 1970, com o surgimento da pesquisa sobre materiais ópticos não lineares (NLO), os pesquisadores começaram a explorar moléculas orgânicas com grandes momentos dipolares, e a diisopropilamina se tornou um potencial grupo candidato devido ao seu modificável átomo de nitrogênio.
A produção industrial de diisopropilamina começou na década de 1960, e o processo inicial envolveu principalmente a reação de condensação da isopropilamina e acetona, mas houve problemas como baixa seletividade e múltiplos subprodutos. Em 1972, a patente dos EUA US3655705 propôs uma rota melhorada: hidrogenação catalítica de isopropilamina e acetona em uma atmosfera de hidrogênio, com uma seletividade aumentada para 92% e um rendimento de 85%. Esse processo se tornou um padrão industrial, estabelecendo a base para a produção em larga escala de diisopropilamina.
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