2,6-dihydroxy-3-méthylpurine,La formule chimique est C6H7N5O2, la masse molaire est de 181,15 g / mol et la formule moléculaire est H6N4O2. Il est blanc ou éteint - Solide poudreux cristallin blanc. La solubilité dans l'eau est de 1,8 mg / ml, et elle est soluble dans les solvants organiques tels que l'eau chaude, le méthanol, l'éthanol, le chloroforme, le benzène et l'acétate d'éthyle. Il s'agit d'un composé chiral avec deux isomères, l - type et d - type. Leurs forces de rotation optique sont: L Type (+22.6) et D Type (-22.6). Il est stable à température ambiante, mais il est facilement affecté par la lumière, l'oxygène, l'acide et l'alcali, et peut se décomposer si elle est stockée mal. Il s'agit d'un métabolite important avec une grande valeur d'application. En pharmacologie, il peut être appliqué au traitement de diverses maladies, telles que l'amélioration de la fonction cardiopulmonaire, la stimulation du système nerveux, etc.; Dans l'industrie alimentaire, il peut être utilisé comme additif pour divers aliments; Dans les cosmétiques, il peut hydrater qu'il peut réparer et retirer les sacs oculaires et les cercles sombres; Dans le domaine de l'agriculture, il peut être utilisé comme régulateur de croissance pour favoriser la croissance des cultures.

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Formule chimique |
C6H6N4O2 |
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Masse exacte |
166 |
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Poids moléculaire |
166 |
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m/z |
166 (100.0%), 167 (6.5%), 167 (1.5%) |
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Analyse élémentaire |
C, 43.38; H, 3.64; N, 33.72; O, 19.26 |

2,6-dihydroxy-3-méthylpurineest un métabolite important et l'un des principaux produits du métabolisme de la caféine. Il a un large éventail de valeurs d'application et dispose d'applications dans de nombreux domaines tels que la médecine, la nourriture et les cosmétiques.
Excitant le système nerveux: en tant que métabolite de la caféine, il a un effet stimulant similaire à la caféine dans le système nerveux, qui peut favoriser l'excitation du système nerveux, améliorer la vigilance et l'attention. Par conséquent, il est également ajouté à certains médicaments.
Cholestérol inférieur: il présente également certains avantages pour la santé. Des études ont montré qu'il peut réduire les niveaux de cholestérol de cholestérol (LDL} C) faible -} de la densité de densité (LDL- c), empêchant ainsi les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et autres maladies.
Anti - Inflammation et anti - oxydation: il a certains effets sur certaines réactions inflammatoires et l'état d'oxydation du corps. Des études ont montré qu'il peut réduire les indicateurs d'inflammation et les indicateurs de stress oxydatif, et a certains effets inflammatoires et antioxydants anti -.
Améliorer la fonction cardiopulmonaire: il a également un certain effet sur l'amélioration de la fonction cardiopulmonaire. Des études ont montré qu'il peut améliorer la fonction pulmonaire et la tolérance à l'exercice, et donc avoir un certain effet thérapeutique sur la maladie pulmonaire obstructive chronique, etc.
Appliqué à d'autres médicaments: il peut également être utilisé comme composant de médicament et utilisé en combinaison avec d'autres médicaments, comme en combinaison avec du granluzole, de la dopamine et d'autres médicaments, ce qui peut améliorer leur efficacité.

Application de l'industrie alimentaire

Boissons gazeuses: il peut être utilisé comme additif pour les boissons gazeuses. Largement utilisé dans divers types de boissons gazeuses, comme le cola, les boissons à thé, etc. Il peut faire que les boissons gazeuses ont une certaine saveur et un certain goût, et peuvent également augmenter leur goût et leurs calories.
Chocolat et bonbons: il peut également être utilisé dans le chocolat, les bonbons et d'autres aliments pour augmenter leur arôme et leur goût. De plus, la durée de conservation et la résistance à la chaleur du chocolat et de la confiserie peuvent être améliorées, étendant ainsi leur durée de vie.
Boissons froides et produits laitiers: il peut également être utilisé dans les boissons froides et les produits laitiers pour fournir l'arôme et le goût requis par ces aliments. Il peut améliorer la qualité et le goût des boissons froides et des produits laitiers, ce qui rend ces aliments plus acceptables.
Anti - vieillissement: il a plusieurs fonctions telles que l'oxydation anti -, inhibant l'inflammation de la mélanine et anti -. Il est souvent utilisé comme l'un des ingrédients des cosmétiques vieillissants anti - pour rendre la peau plus jeune et plus saine.
Retirez les sacs pour les yeux et les cercles sombres: il peut également être utilisé pour retirer les sacs pour les yeux et les cercles sombres. Il peut égayer la peau, éliminer la pigmentation et a un certain effet raressant sur la peau, améliorant ainsi l'état de la peau des yeux.
Hydratant et réparation: comme il a un certain effet antioxydant, il peut également être utilisé comme antioxydant dans les cosmétiques. Il peut renforcer la résistance de la peau aux radicaux libres, prévenir le vieillissement de la peau et la sécheresse, et en même temps réparer les cellules cutanées endommagées et favoriser la santé de la peau.
Application agricole: il peut être utilisé comme régulateur de croissance en agriculture. Des études ont montré que son application peut améliorer l'efficacité photosynthétique des plantes, réduire l'évaporation des feuilles, augmenter la résistance à la chaleur et la tolérance à la sécheresse des plantes, etc., améliorant ainsi le rendement et la qualité des cultures. De plus, il peut également être utilisé pour protéger le pollen d'arbres fruitiers, ajuster la couleur des fruits, etc.


1. Stabilité:
Le DMHP est un cristal jaune blanc à jaune clair à température ambiante, facilement soluble dans l'eau, le méthanol, l'éthanol et d'autres solvants polaires. En raison de l'existence de deux groupes hydroxyle dans la molécule DMHP, il est sujet à la réaction d'oxydation et à la dégradation sous la lumière. De plus, le DMHP est également facilement décomposé par la chaleur, l'acide, l'alcali et d'autres conditions, il doit donc être protégé pendant le stockage et le transport.
2. Solubilité:
Le DMHP est facilement soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires à température ambiante, tels que le méthanol, l'éthanol, l'acétone, etc., mais instables dans les solvants organiques, tels que les non-solvants polaires non- tels que le benzène et le n -. De plus, le DMHP subira des réactions de dégradation dans des conditions alcalines fortes et fortes, entraînant une diminution de sa solubilité.

3. Réactivité chimique:
Le DMHP présente certaines propriétés typiques dans les réactions chimiques, telles que:
(1) Propriétés de base à l'acide -: DMHP contient deux groupes hydroxyles, donc des réactions de base acide - peuvent se produire. Dans des conditions alcalines, le DMHP perd ses protons et prend la forme d'anions et forme des complexes avec des ions métalliques.
(2) Propriétés redox: les molécules DMHP contiennent plusieurs atomes d'azote et deux groupes hydroxyle, qui sont faciles à participer aux réactions redox. Par exemple, le DMHP peut être oxydé à son dérivé d'acide carboxylique correspondant en présence d'un agent oxydant. De plus, en raison de la présence de deux groupes hydroxyle dans le DMHP, ils peuvent également être réduits en réduisant les agents pour générer des aldéhydes et des alcools correspondants.
(3) Réactivité du cycle aromatique: le cycle de purine dans le DMHP a des propriétés aromatiques évidentes, qui lui permettent de participer à différentes réactions de cycle aromatique. Par exemple, le DMHP peut subir des réactions telles que la réaction de substitution et la réaction d'hydrogénation catalytique.
4. Propriétés thermochimiques:
Le DMHP présente également des propriétés spéciales dans les réactions thermochimiques. Par exemple, dans des conditions à haute température, le DMHP peut se dépolymériser pour produire des produits tels que l'hydroxyméthyl isoxanthine et le formaldéhyde. De plus, le DMHP a une mauvaise stabilité thermique et se décompose en une série de composés différents dans des conditions à haute température.
5. Propriétés photochimiques:
Le DMHP possède également certaines propriétés photochimiques. Sous une irradiation légère ultraviolette,2,6-dihydroxy-3-méthylpurinePeut subir une réaction d'isomérisation électronique pour produire des isomères avec différentes propriétés chimiques. De plus, dans des conditions lumineuses, le DMHP est également sujet aux réactions d'oxydation, entraînant des changements dans la structure moléculaire.
Simulation d'amarrage moléculaire de 2,6-dihydroxy-3-méthylpurine avec des récepteurs olfactifs insectes
La 2,6-dihydroxy-3-méthylpurine est un composé de purine avec une structure chimique spécifique et une activité biologique. Les composés de purine sont largement présents dans la nature et jouent un rôle important dans de nombreux processus biologiques . 2, le 6-dihydroxy-3-méthylpurine peut agir comme une molécule d'odeur perçue par certains insectes et participer à leur processus de reconnaissance olfactif.
Acquisition et traitement des structures des récepteurs olfactifs chez les insectes
Acquisition de la structure des récepteurs
Les informations structurelles des récepteurs olfactifs des insectes peuvent être obtenues par diverses voies. Pour certaines espèces d'insectes qui ont été largement étudiées, la structure cristalline de leurs récepteurs olfactifs peut déjà être accessible au public dans la base de données des protéines (PDB). Dans ce cas, le fichier de structure des récepteurs correspondante peut être téléchargé directement à partir de PDB. Si la structure cristalline du récepteur olfactif à insecte cible n'a pas été résolue, la modélisation homologue peut être utilisée pour construire son modèle structurel dimensionnel de trois -. La modélisation homologue est basée sur la similitude des séquences de protéines, en utilisant des protéines homologues avec des structures connues sous le nom de modèles pour prédire la structure des protéines cibles à travers des programmes informatiques. Le logiciel de modélisation d'homologie couramment utilisé comprend le modélisateur, le modèle suisse -, etc.
Traitement de la structure des récepteurs
Après avoir obtenu la structure des récepteurs olfactifs des insectes, il est nécessaire de les prétraiter pour assurer leur aptitude aux simulations d'amarrage moléculaire. Tout d'abord, utilisez des logiciels de visualisation moléculaire tels que PyMol pour éliminer les molécules d'eau et les molécules de ligand (si elles sont présentes) de la structure des récepteurs. Ensuite, la structure des récepteurs est soumise à un traitement d'hydrogénation en ajoutant des atomes d'hydrogène manquants pour calculer avec précision la force d'interaction entre le récepteur et le ligand. De plus, il est nécessaire de déterminer le site de liaison du récepteur, qui est la région où le ligand peut se lier. Le site de liaison peut être déterminé en analysant les caractéristiques structurelles du récepteur, des informations connues de liaison au ligand ou en utilisant un logiciel de prédiction de site de liaison spécialisé tel que CastP, Pocket, etc.
Obtention et optimisation de la structure du 2,6-dihydroxy-3-méthylpurine
Obtention de la structure du ligand
La structure chimique de 2,6 - dihydroxy-3-méthylpurine peut être dessinée à l'aide d'un logiciel de dessin chimique tel que ChemDraw, puis converti en un format adapté à la simulation d'amarrage moléculaire (comme MOL2, PDBQT, etc.). De plus, le fichier de structure tridimensionnel du composé peut également être téléchargé directement à partir de bases de données chimiques telles que PubChem, Zinc, etc.
Optimisation de la structure du ligand
Afin de rendre la structure du ligand plus rationnel et d'améliorer la précision de l'amarrage moléculaire, il est nécessaire d'optimiser la structure du ligand. Les méthodes d'optimisation courantes incluent la minimisation de l'énergie et la simulation de dynamique moléculaire. La minimisation de l'énergie est réalisée en ajustant les coordonnées atomiques des molécules pour minimiser leur énergie totale, entraînant une conformation moléculaire stable. La simulation de dynamique moléculaire peut simuler le comportement de mouvement des molécules dans une certaine échelle de temps, optimiser davantage la conformation des molécules et étudier les propriétés dynamiques des molécules. Le logiciel de simulation moléculaire commun comprend les gromacs, l'ambre, etc.
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