2,6-di-hidroxi-3-metilpurina,A fórmula química é C6H7N5O2, a massa molar é 181,15 g/mol e a fórmula molecular é H6N4O2. É branco ou desligado - sólido em pó cristalino branco. A solubilidade na água é de 1,8 mg/ml e é solúvel em solventes orgânicos, como água quente, metanol, etanol, clorofórmio, benzeno e acetato de etila. É um composto quiral com dois isômeros, l - tipo e d - tipo. Suas forças de rotação óptica são: l Tipo (+22.6) e D tipo (-22.6). É estável à temperatura ambiente, mas é facilmente afetado por luz, oxigênio, ácido e álcalis e pode se decompor se armazenado de forma inadequada. É um metabólito importante com amplo valor de aplicação. Na farmacologia, pode ser aplicado ao tratamento de várias doenças, como melhorar a função cardiopulmonar, estimular o sistema nervoso, etc.; Na indústria de alimentos, ela pode ser usada como um aditivo para vários alimentos; Nos cosméticos, pode hidratá -lo pode reparar e remover sacos de olhos e círculos escuros; No campo da agricultura, pode ser usado como um regulador de crescimento para promover o crescimento das culturas.

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Fórmula química |
C6H6N4O2 |
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Massa exata |
166 |
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Peso molecular |
166 |
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m/z |
166 (100.0%), 167 (6.5%), 167 (1.5%) |
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Análise elementar |
C, 43.38; H, 3.64; N, 33.72; O, 19.26 |

2,6-di-hidroxi-3-metilpurinaé um metabolito importante e um dos principais produtos do metabolismo da cafeína. Possui uma ampla gama de valores de aplicação e possui aplicações em muitos campos, como medicina, alimentos e cosméticos.
Emocionante o sistema nervoso: como um metabólito da cafeína, ele tem um efeito estimulante semelhante à cafeína no sistema nervoso, que pode promover a emoção do sistema nervoso, melhorar a atenção e a atenção. Portanto, também é adicionado a alguns medicamentos.
Colesterol inferior: também tem alguns benefícios à saúde. Estudos demonstraram que pode reduzir baixos níveis de lipoproteína de densidade de densidade ({1}} níveis ({2}} c), impedindo assim doenças cardíacas coronárias, derrame e outras doenças.
Anti - inflamação e anti -- oxidação: tem certos efeitos em algumas reações inflamatórias e no estado de oxidação do corpo. Estudos mostraram que pode reduzir os indicadores de inflamação e os indicadores de estresse oxidativo e possui certos efeitos inflamatórios e antioxidantes anti --.
Melhorar a função cardiopulmonar: também tem um certo efeito na melhoria da função cardiopulmonar. Estudos mostraram que ele pode melhorar a função pulmonar e a tolerância ao exercício e, portanto, ter um certo efeito terapêutico na doença pulmonar obstrutiva crônica e similares.
Aplicado a outros medicamentos: ele também pode ser usado como componente de medicamentos e usado em combinação com outros medicamentos, como em combinação com granluzol, dopamina e outros medicamentos, o que pode melhorar sua eficácia.

Aplicação da indústria de alimentos

Refrigerantes: pode ser usado como aditivo para refrigerantes. Amplamente utilizado em vários tipos de refrigerantes, como cola, bebidas de chá, etc. Pode fazer refrigerantes com um certo sabor e sabor, e também pode aumentar seu sabor e calorias.
Chocolate e doces: também pode ser usado em chocolate, doces e outros alimentos para aumentar seu aroma e sabor. Além disso, a vida útil e a resistência ao calor de chocolate e confeitaria podem ser melhorados, prolongando assim sua vida útil.
Bebidas frias e laticínios: também pode ser usado em bebidas frias e produtos lácteos para fornecer o aroma e o sabor exigidos por esses alimentos. Pode melhorar a qualidade e o sabor de bebidas frias e produtos lácteos, tornando esses alimentos mais palatáveis.
Anti - envelhecimento: possui várias funções, como anti - oxidação, inibindo a melanina e a inflamação anti --. É frequentemente usado como um dos ingredientes dos cosméticos anti --} envelhecidos para tornar a pele mais jovem e saudável.
Remova os olhos e as olheiras: ele também pode ser usado para remover sacos de olhos e olheiras. Ele pode iluminar a pele, remover a pigmentação e ter um certo efeito de firmeza na pele, melhorando assim a condição da pele dos olhos.
Hidratante e reparação: Como tem um certo efeito antioxidante, também pode ser usado como antioxidante em cosméticos. Pode fortalecer a resistência da pele aos radicais livres, impedir o envelhecimento e a secura da pele e, ao mesmo tempo, reparar as células da pele danificadas e promover a saúde da pele.
APLICAÇÃO AGRÍCULA: Pode ser usada como regulador de crescimento na agricultura. Estudos mostraram que a aplicação dele pode melhorar a eficiência fotossintética das plantas, reduzir a evaporação das folhas, aumentar a resistência ao calor e a tolerância à seca das plantas, etc., melhorando assim o rendimento e a qualidade das culturas. Além disso, também pode ser usado para proteger o pólen da árvore da fruta, ajustar a cor da fruta, etc.


1. Estabilidade:
O DMHP é branco a claro cristal amarelo à temperatura ambiente, facilmente solúvel em água, metanol, etanol e outros solventes polares. Devido à existência de dois grupos hidroxila na molécula DMHP, é propenso a reação e degradação da oxidação sob luz. Além disso, o DMHP também é facilmente decomposto por calor, ácido, álcalis e outras condições, por isso precisa ser protegido durante o armazenamento e o transporte.
2. Solubilidade:
O DMHP é facilmente solúvel em água e outros solventes polares à temperatura ambiente, como metanol, etanol, acetona, etc., mas instável em solventes orgânicos, como solventes polares não -}, como benzeno e n -}. Além disso, o DMHP passará por reações de degradação sob fortes condições de ácido e forte alcalino, resultando em uma diminuição em sua solubilidade.

3. Reatividade química:
O DMHP exibe algumas propriedades típicas em reações químicas, como:
(1) Ácido - Propriedades da base: o DMHP contém dois grupos hidroxila, então o ácido - reações básicas pode ocorrer. Sob condições alcalinas, o DMHP perde seus prótons e assume a forma de ânions e forma complexos com íons metálicos.
(2) Propriedades redox: As moléculas de DMHP contêm múltiplos átomos de nitrogênio e dois grupos hidroxila, que são fáceis de participar de reações redox. Por exemplo, o DMHP pode ser oxidado em seu derivado correspondente de ácido carboxílico na presença de um agente oxidante. Além disso, devido à presença de dois grupos hidroxila no DMHP, eles também podem ser reduzidos pela redução dos agentes para gerar aldeídos e álcoois correspondentes.
(3) Reatividade do anel aromático: O anel purina no DMHP possui propriedades aromáticas óbvias, que permitem participar de diferentes reações do anel aromático. Por exemplo, o DMHP pode sofrer reações como reação de substituição e reação de hidrogenação catalítica.
4. Propriedades termoquímicas:
O DMHP também exibe algumas propriedades especiais em reações termoquímicas. Por exemplo, em condições de alta temperatura, o DMHP pode despolimerizar para produzir produtos como hidroximetil isoxantina e formaldeído. Além disso, o DMHP tem baixa estabilidade térmica e se decompõe em uma série de diferentes compostos em condições de alta temperatura.
5. Propriedades fotoquímicas:
O DMHP também possui certas propriedades fotoquímicas. Sob irradiação de luz ultravioleta,2,6-di-hidroxi-3-metilpurinapode sofrer reação de isomerização por elétrons para produzir isômeros com diferentes propriedades químicas. Além disso, em condições de luz, o DMHP também é propenso a reações de oxidação, resultando em alterações na estrutura molecular.
Simulação de encaixe molecular de 2,6-di-hidroxi-3-metilpurina com receptores olfativos de insetos
A 2,6-di-hidroxi-3-metilpurina é um composto de purina com uma estrutura química específica e atividade biológica. Os compostos purines estão amplamente presentes na natureza e desempenham papéis importantes em muitos processos biológicos . 2, 6-di-hidroxi-3-metilpurina podem atuar como uma molécula de odor percebida por certos insetos e participar de seu processo de reconhecimento olfativo.
Aquisição e processamento de estruturas de receptores olfativos em insetos
Aquisição da estrutura do receptor
A informação estrutural dos receptores olfativos de insetos podem ser obtidos através de várias vias. Para algumas espécies de insetos que foram extensivamente estudadas, a estrutura cristalina de seus receptores olfativos já pode estar disponível publicamente no banco de dados de proteínas (PDB). Nesse caso, o arquivo de estrutura do receptor correspondente pode ser baixado diretamente do PDB. Se a estrutura cristalina do receptor olfativo de insetos alvo não tiver sido resolvida, a modelagem homóloga pode ser usada para construir seus três - modelo estrutural dimensional. A modelagem homóloga é baseada na semelhança de sequências de proteínas, usando proteínas homólogas com estruturas conhecidas como modelos para prever a estrutura das proteínas alvo através de programas de computador. O software de modelagem de homologia comumente usado inclui modelador, modelo -, etc.
Processamento da estrutura do receptor
Após obter a estrutura dos receptores olfativos de insetos, é necessário pré -processá -los para garantir sua adequação às simulações de encaixe molecular. Em primeiro lugar, use o software de visualização molecular, como pymol, para remover moléculas de água e moléculas de ligante (se presente) da estrutura do receptor. Em seguida, a estrutura do receptor é submetida ao tratamento de hidrogenação, adicionando átomos ausentes de hidrogênio para calcular com precisão a força de interação entre o receptor e o ligante. Além disso, é necessário determinar o local de ligação do receptor, que é a região onde o ligante pode se ligar. O local de ligação pode ser determinado analisando as características estruturais do receptor, informações conhecidas de ligação ao ligante ou usando o software de previsão de locais de ligação especializado, como Castp, Pocket, etc.
Obtenção e otimização da estrutura da 2,6-di-hidroxi-3-metilpurina
Obtenção de estrutura de ligantes
A estrutura química de 2,6 - di-hidroxi-3-metilpurina pode ser desenhada usando software de desenho químico como ChemDraw e depois convertido em um formato adequado para simulação de encaixe molecular (como mol2, pdbqt, etc.). Além disso, o arquivo de estrutura tridimensional do composto também pode ser baixado diretamente de bancos de dados químicos como PubChem, Zinc, etc.
Otimização da estrutura do ligante
Para tornar a estrutura do ligante mais racional e melhorar a precisão do encaixe molecular, é necessário otimizar a estrutura do ligante. Os métodos de otimização comuns incluem minimização de energia e simulação de dinâmica molecular. A minimização de energia é alcançada ajustando as coordenadas atômicas das moléculas para minimizar sua energia total, resultando em uma conformação molecular estável. A simulação de dinâmica molecular pode simular o comportamento de movimento das moléculas dentro de uma certa escala de tempo, otimizar ainda mais a conformação das moléculas e estudar as propriedades dinâmicas das moléculas. O software de simulação molecular comum inclui gromacs, âmbar, etc.
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