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脯氨酸,2-羟基-1-甲基-5-氧代

—— 22671-35-8 C6H9NO4 159.13996 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

脯氨酸,化学式为C5H9NO2,是一种环状的亚氨基酸,分子量为115.13,中性等电点为6.30。2-羟基-1-甲基-5-氧代脯氨酸甲酯(2-hydroxy-1-methyl-5-oxoprolidine methyl ester)的化学性质可以通过其结构、物理性质和反应性来详细描述。

化学结构与物理性质

2-羟基-1-甲基-5-氧代脯氨酸甲酯具有以下基本特性:

1. 分子式:C7H11NO3

2. 分子量:157.17 g/mol

3. 密度:1.173 g/cm³

4. 沸点:264°C

5. 闪点:113°C

6. 折射率:1.476

7. 蒸汽压:0.0101 mmHg at 25°C

8. 存储条件:室温,干燥环境

化学性质

1. 极性与非极性:从整个分子结构来看,2-羟基-1-甲基-5-氧代脯氨酸甲酯是极性分子。虽然脯氨酸本身是非极性氨基酸,但引入的羟基和氧代基团增加了分子的极性。

2. 溶解性:该化合物在水中可溶,但在有机溶剂如乙醚中的溶解度较低。这种溶解性特征使其在多种化学反应中表现出不同的行为。

3. 稳定性:该化合物在常温下稳定,但与强氧化剂不相容。在碱性或酸性条件下可能会发生分解。

主要化学反应与应用

1. 羟醛反应:在有机催化领域,脯氨酸及其衍生物被广泛应用于不对称羟醛反应。例如,Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert反应就是一种经典的有机催化反应,其中脯氨酸作为催化剂,通过形成烯胺中间体来实现高对映选择性的羟醛加成。

2. 合成应用:由于其独特的结构和化学性质,2-羟基-1-甲基-5-氧代脯氨酸甲酯可以用于合成其他复杂的有机化合物。例如,它可以作为手性助剂或中间体,参与多种有机合成路线。

3. 生物活性:脯氨酸及其衍生物在生物体内具有重要的生理功能,如参与胶原蛋白的合成。尽管具体的生物活性可能因具体化合物而异,但这类化合物在生物化学研究中具有重要意义。

安全信息

- 危害码:Xi(刺激性)

- 安全术语:S26,S36;S37/39(穿戴适当的防护服和手套,避免眼睛

1. GHS分类:根据全球协调系统(GHS),该物质可能被分类为对健康有害的物质。具体分类取决于其毒理学数据和物理化学性质。

2. 安全术语:避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入蒸气或烟雾。使用适当的个人防护设备,如手套、护目镜和防护服。

3. 风险术语:可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用。长期或反复接触可能导致健康问题。

4. 急救措施:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,如呼吸停止,进行人工呼吸。皮肤接触后,用肥皂和大量水冲洗。眼睛接触后,用水冲洗眼睛作为预防措施。食入后,切勿给失去知觉者通过口喂任何东西,用水漱口。

5. 消防措施:使用水雾、抗乙醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

6. 泄漏应急处理:避免粉尘生成,避免吸入蒸气、烟雾或气体。扫掉和铲掉泄漏物,放入合适的封闭的容器中待处理。

7. 废弃处置:遵守相关法规,将废弃物放入专用容器中,并按照当地规定进行处理。

8. 安全数据表(SDS):详细的安全数据表应包含上述所有信息,以及关于该物质的物理化学性质、稳定性、反应性、生态学信息等。

脯氨酸(Proline)

脯氨酸是一种非必需氨基酸,在人体蛋白质合成中起重要作用。其质量指标主要包括以下几个方面:

1. 纯度:高纯度是脯氨酸质量的重要指标。纯度越高,意味着杂质越少,适用于更严格的科学研究或医药生产。纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法进行检测。

2. 外观与性状:无色至白色结晶性粉末,具有特殊甜味。这是脯氨酸的基本物理形态特征,也是质量评估的一部分。

3. 溶解度:易溶于水和乙醇,不溶于丁醇及乙醚。溶解度的好坏直接影响到脯氨酸在实际应用中的可用性。

4. 熔点与沸点:脯氨酸的熔点为228℃(dec.),沸点为252.2±33.0°C at 760 mmHg。这些热力学性质对于脯氨酸的储存和运输条件有重要指导意义。

5. 稳定性:脯氨酸在常温常压下稳定,但需避免与强氧化剂接触。稳定性是评估脯氨酸长期保存和使用效果的关键因素。

2-羟基-1-甲基-5-氧代(可能指的是某种特定结构的化合物,但具体信息较少)

由于“2-羟基-1-甲基-5-氧代”这一名称并非广泛认知的化合物标准命名,且没有直接对应的CAS号或详细化学结构信息,因此难以给出其具体的质量指标。不过,一般来说,类似化合物的质量指标可能包括以下几个方面:

1. 纯度:与脯氨酸类似,纯度是评估任何化合物质量的首要指标。

2. 化学结构确认:通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)等分析手段确认化合物的结构是否正确。

3. 物理性质:如密度、熔点、沸点、溶解度等,这些性质对于化合物的储存、运输和应用至关重要。

4. 稳定性:评估化合物在不同条件下的稳定性,包括温度、湿度、光照等。

5. 安全性:评估化合物的潜在危害,如毒性、刺激性等,并制定相应的安全操作规程。

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