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¿Cuál es la fórmula estructural del (Z)-3-metilpent-2-en-4-in-1-ol?

Jan 02, 2024 Dejar un mensaje

(Z)-3-Metilpent-2-en-4-in-1-ol, también conocido como - Hidroxi isovaleraldehído, fórmula molecular C6H8O, CAS 6153-05-5. Es un compuesto orgánico que contiene grupos hidroxilo y dobles enlaces carbono-carbono. La estructura molecular contiene un doble enlace carbono-carbono, un grupo hidroxilo y un grupo metilo. Una de las características de este compuesto es su doble enlace carbono-carbono, que participa en múltiples reacciones químicas. Generalmente es un líquido de incoloro a amarillo claro con un olor específico. Bajo diferentes condiciones de temperatura y presión, puede presentar diferentes estados físicos. En determinadas condiciones, puede ser inestable y propenso a reacciones químicas como oxidación o polimerización. Su alta resistividad eléctrica en estado sólido indica que es un buen material aislante.

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(Z) El -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol es un compuesto de alcohol con una configuración estereoquímica específica. Su estructura molecular se puede analizar en detalle de la siguiente manera:
(1) La estructura de los enlaces dobles y triples del carbono:
En la molécula (Z) -3-Metilmento-2-en-4-yn-1-ol, se forma un doble enlace carbono carbono (C=C) entre el segundo y terceros átomos de carbono. Este doble enlace es una característica típica de las olefinas, que aumenta la densidad de la nube de electrones en estos dos átomos de carbono, aumentando así la reactividad de la molécula.
Mientras tanto, se forma un triple enlace carbono-carbono (C ≡ C) entre el cuarto y quinto átomo de carbono. El triple enlace es un enlace químico altamente insaturado, lo que también confiere a estos dos átomos de carbono una reactividad muy alta.

(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) La estructura de los grupos hidroxilo:
En el doble enlace carbono carbono hay presente un grupo hidroxilo (- OH). El grupo hidroxilo es un grupo hidrófilo, lo que le da al (Z) -3-metilmento-2-en-4-in-1-ol un cierto grado de solubilidad en agua. Mientras tanto, los grupos hidroxilo también pueden participar en diversas reacciones químicas, como esterificación, deshidratación, etc.
(3) Estructura del grupo metilo:
En el primer átomo de carbono de la estructura molecular está unido un grupo metilo (- CH3). La presencia de grupos metilo aumenta la estabilidad de las moléculas y, hasta cierto punto, afecta sus propiedades físicas y químicas.
(4) Propiedades estereoquímicas:
(Z) -3-Metilment-2-en-4-yn-1-ol es un compuesto con una estereoconfiguración específica, etiquetado como Z. Esto significa que la configuración del doble enlace carbono-carbono en la molécula se fija, lo que afecta aún más la actividad y selectividad de su reacción química.
(5) Aromaticidad y efectos de conjugación:
Debido a la presencia de dobles y triples enlaces carbono insaturados en la molécula, este compuesto tiene cierto grado de aromaticidad. La aromaticidad hace que las moléculas sean más estables y afecta su distribución de electrones y actividad de reacción.
Mientras tanto, debido al efecto de conjugación de los dobles enlaces y triples enlaces carbono, la molécula tiene una configuración electrónica estable, lo que afecta aún más las propiedades y la selectividad de sus reacciones químicas.
(6) Centro quiral:
Hay un centro quiral en la molécula (Z) -3-Metilmento-2-en-4-in-1-ol. Esto significa que la molécula tiene rotación óptica y puede tener dos enantiómeros presentes. Esto afecta las propiedades ópticas y los procesos metabólicos del compuesto en los organismos vivos.
(7) Sitios reactivos:
Los dobles enlaces carbono, los triples enlaces, los grupos hidroxilo y los grupos metilo en las moléculas son todos sitios reactivos. Estos sitios pueden sufrir varios tipos de reacciones químicas con otros compuestos, como adición, sustitución, oxidación, reducción, etc. Estas reacciones se pueden utilizar para sintetizar otros compuestos orgánicos o para la transformación de compuestos.
(8) Densidad de la nube electrónica y ángulo de enlace:
Mediante cálculo y medición, se pueden determinar los ángulos de enlace de cada enlace químico en la molécula y la distribución de la densidad de la nube de electrones. Estos datos proporcionan aún más una comprensión más profunda de la estructura molecular y el rendimiento de la reacción.
(9) Fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno:
Debido a la presencia de átomos de hidrógeno adyacentes a los dobles enlaces hidroxilo y carbono, esta molécula puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas o iones. La formación de enlaces de hidrógeno puede afectar el estado de agregación, la solubilidad y la velocidad de reacción de las moléculas. Mientras tanto, las fuerzas de van der Waals también afectan las interacciones intermoleculares y la disposición molecular.
(10) Características espectrales ultravioleta visible e infrarroja:
(Z) El -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol exhibe picos de absorción característicos en el espectro visible UV, que están relacionados con su estructura electrónica específica y su sistema conjugado. También hay picos de absorción específicos en el espectro infrarrojo, que reflejan los modos de vibración de enlaces químicos específicos en la molécula. Estas características espectrales proporcionan una base para identificar el compuesto.


(Z) -3-Metilment-2-en-4-yn-1-ol, también conocido como - Hidroxi isovaleraldehído es un compuesto orgánico con una estructura molecular y reactividad específicas. Debido a su estructura química y reactividad únicas, este compuesto ha desempeñado un papel importante como herramienta de investigación en el campo de la investigación científica.
1. Diseño y simulación de fármacos:
(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol CAS 6153-05-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd(1) Investigación sobre el mecanismo de acción de los fármacos: - El hidroxiisovaleraldehído puede servir como ligando o análogo de la acción de los fármacos y se utiliza para estudiar el mecanismo de interacción entre fármacos y biomoléculas. Al observar el proceso de unión y activación del compuesto con dianas biológicas, se puede comprender el mecanismo de acción y la posible actividad biológica del fármaco.
(2) Optimización de compuestos principales: en el proceso de diseño y desarrollo de fármacos, el hidroxiisovaleraldehído puede servir como análogo de los compuestos principales para una mayor optimización estructural y mejora de la actividad. Al estudiar su reactividad y actividad biológica, se pueden descubrir fármacos candidatos con mayor actividad y mejor farmacocinética.
2. Investigación sobre Interacciones Biomoleculares:
(1) Interacción del ligando de proteínas: (Z) -3-Metilmento-2-en-4-yn-1-ol se puede utilizar para estudiar la interacción entre proteínas y otras biomoléculas, como las Interacción entre proteínas y ligandos de moléculas pequeñas, ADN o ARN. Al observar la unión y la influencia de este compuesto en las proteínas, se puede comprender la función y el mecanismo regulador de las proteínas.
(2) Desarrollo de biosensores: debido a la reactividad específica y la actividad biológica del (Z) -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol, puede servir como un elemento sensible. para biosensores para detectar y monitorear interacciones entre biomoléculas. Al detectar los cambios de reacción del compuesto después de la unión con biomoléculas, se puede desarrollar tecnología de sensores para análisis, diagnóstico y seguimiento biológicos.
3. Investigación en Química Ambiental y Geoquímica:
(1) Detección y análisis de contaminantes ambientales: en el campo de la química ambiental, (Z) -3-Metilment-2-en-4-yn-1-ol se puede utilizar como compuesto modelo. para la detección y seguimiento de contaminantes en el medio ambiente. Al analizar la reacción entre el compuesto y los contaminantes objetivo en muestras ambientales, se pueden realizar investigaciones en profundidad sobre la fuente, distribución y transformación de los contaminantes.

(Z) -3-Methylment-2-en-4-yn-1-ol CAS 6153-05-5 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Análisis químico de muestras geológicas: en la investigación geoquímica, (Z) -3-Metilment-2-en-4-yn-1-ol se puede utilizar como sustancia estándar o marcador para el análisis químico de muestras geológicas. Al detectar su presencia y distribución en muestras geológicas, podemos comprender los procesos geoquímicos y la migración y distribución de elementos en la corteza.
4. Investigación en ciencia y seguridad de los alimentos:
(1) Análisis de ingredientes alimentarios: (Z) El -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol se puede utilizar como estándar analítico para ingredientes o aditivos específicos en los alimentos. Al detectar su presencia y contenido en los alimentos, se puede evaluar la calidad, frescura y seguridad de los alimentos.
(2) Investigación sobre los mecanismos de reacción en el procesamiento de alimentos: en el campo de la ciencia e ingeniería de alimentos, se puede utilizar (Z) -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol. estudiar las reacciones químicas que ocurren durante el procesamiento de alimentos. Al estudiar su reacción con otros ingredientes alimentarios, se puede proporcionar apoyo teórico para la optimización y control de la tecnología de procesamiento de alimentos.
5. Investigación en Química Agrícola y Fisiología Vegetal:
(1) Hormonas vegetales y reguladores del crecimiento: (Z) El -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol se puede utilizar como análogos de las hormonas vegetales o reguladores del crecimiento para estudiar la Proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas. Al observar el impacto de este compuesto en el crecimiento de las plantas, podemos comprender el mecanismo de acción y los efectos fisiológicos de las hormonas vegetales.
(2) Control de plagas y enfermedades de las plantas: en química agrícola, el (Z) -3-metilment-2-en-4-yn-1-ol se puede estudiar como compuesto principal para pesticidas. Al evaluar su estructura química y actividad biológica, se pueden identificar candidatos a pesticidas con actividades insecticidas, bactericidas o herbicidas.
En resumen, el (Z) -3-Metilment-2-en-4-yn-1-ol, como compuesto orgánico con estructura molecular y reactividad específicas, ha jugado un papel importante en múltiples investigaciones. campos. Ya sea investigación sobre mecanismos de reacción química, exploración de métodos de síntesis, investigación sobre catalizadores y mecanismos catalíticos, investigación sobre síntesis y propiedades de materiales o investigación sobre interacciones biomoleculares, (Z) -3-Metilmento-2

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