N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺
N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺
TPEN
AH1019
16858-02-9
424.54
BR,98%
C26H28N6
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中文名称 N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺
中文别名 N,N,N',N'-四-(2-吡啶基甲基)乙二胺;N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺;4-(三氟甲基)苯基三氟硼酸钾;N,N,N ,N -4(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N'',N''-4(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N',N'-4(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N'',N''-四-(2-吡啶基甲基)乙二胺;N,N,N,N-四-(2-吡啶基甲基)乙二胺;N,N,N',N'-四kis-(2-吡啶基甲基)乙二胺;N,n,N,N-四kis(2-吡啶甲基)-1,2-乙烯二胺;1,2-乙烷二胺,N,N,N',N'-四(2-吡啶基甲基);N,N,N',N'-四-(2-吡啶基甲基)乙二;N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺,室温保存即可;1,2-乙烷二胺, N,N,N',N'-四(2-吡啶基甲基)-;N,N,N',N'-TETRAKIS(2-PYRIDYLMETHYL)ETHYLENEDIAMINE N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N’,N’-四(2-吡啶甲基)乙二胺;N,N,N',N'-四KIS-(2-吡啶基甲基)乙二胺;N,N,N',N'-四KIS-(2-吡啶基甲基)乙二胺
英文名称 TPEN
英文别名
N1,N1,N2,N2-Tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;N,N,N’,N’-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine;1,2-Ethanediamine,N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridinylmethyl)-;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN);N,N,N’,N’-TETRAKIS(2-PYRIDYLMETHYL)-1,2-ETHYLENEDIAMINE,BROWNISH ORANGE SOLID;N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine;TPEDA;TPEN;N,N,N',N'-tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;N,N'-Ethylenebis[bis(2-pyridyl)amine];TETRAKIS-(2-PYRIDYLMETHYL)ETHYLENEDIAMINE;N,N,N',N'-Tetra(2-pyridyl)-1,2-ethanediamine;N,N,NNTetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine;N,N,NNTetrakis-pyridin-2-ylmethyl-ethane-1,2-diamine;N,N,N',N',-TETRAKIS(2-PYRIDYLMETHYL)*ETH YLENEDIAMIN;CH63857;TPEN, >=98%;TPEN/CH63857;N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridylmethyl)ethane-1,2-diamine;C26H28N6;R9PTU1U29I;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridyl-methyl)ethylenediamine;1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridinylmethyl)-;N,N,N′;MFCD00036918;HMS3403L07;CHEBI:88217;HMS1362L07;NCGC00163483-01;16858-02-9;FT-0675081;N(1),N(1),N(2),N(2)-tetrakis[(pyridin-2-yl)methyl]ethane-1,2-diamine;HMS1990L07;DTXSID50168583;T1487;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine;s6962;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-diaminoethane;J-010468;SCHEMBL231092;KBio2_000526;A907766;Q27160135;(2-{bis[(pyridin-2-yl)methyl]amino}ethyl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amine;BRD-K10385824-001-02-8;BSPBio_001186;CS-6042;Bio1_000941;N,N,N inverted exclamation mark ,N inverted exclamation mark -Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine;Bio1_001430;IDI1_002188;Bio2_000913;AS-70319;BCP21291;SY052905;TPEN - CAS 16858-02-9;HY-100202;1,2-Ethanediamine, N^1,N^1,N^2,N^2-tetrakis(2-pyridinylmethyl)-;CHEMBL1472575;1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridinylmethyl)-, (OC-6-11)-;KBio2_005662;ETHYL2,4-DIFLUOROBENZOYLACETATE;Bio1_000452;AC-27933;UNII-R9PTU1U29I;EX-A1234;N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridinylmethyl)-1,2-ethanediamine;BDBM367675;HMS1792L07;KBio2_003094;TPEN [MI];KBio3_000951;US10227327, TPEN;NCGC00163483-02;AKOS015903640;N,N,N',N'-Tetrakis (2-pyridylmethyl)-ethylenediamine;KBioGR_000526;KBioSS_000526;KBio3_000952;Bio2_000433;DA-58681;DA-58681;ethylenediamine, N,N,N',N'-tetrakis-(2-pyridylmethyl)-;ethylenediamine, N,N,N',N'-tetrakis-(2-pyridylmethyl)-;TPEN?;TPEN?;CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N;CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N;GLXC-04670;GLXC-04670;N,N,N',N'-TETRAKIS(2-PYRIDYLMETHYL)ETHYLENEDIAMINE;N,N,N',N'-TETRAKIS(2-PYRIDYLMETHYL)ETHYLENEDIAMINE
CAS No. 16858-02-9
分子式 C26H28N6
分子量 424.54
密度 1.3893 (rough estimate)
沸点 542.1°C at 760 mmHg
存储条件 -20℃
用途 金属离子螯合剂
注意 仅用于科学研究
象形图
危化品级别
Class
警示性声明
UNub
危险声明
危险类别码

N,N,N',N'-四(2-吡啶甲基)乙二胺是一种金属离子螯合剂,在多个领域都有重要作用,具体如下:

1.生物学研究:

细胞内金属离子调控:能特异性地螯合细胞内的锌离子等金属离子,从而降低细胞内游离金属离子的浓度,可用于研究金属离子在细胞生理过程中的作用。比如在研究细胞凋亡时,通过 TPEN 降低细胞内锌离子浓度,可诱导某些细胞发生凋亡,揭示了锌离子对细胞凋亡的抑制作用。

酶活性调节:许多酶的活性依赖于金属离子,TPEN 通过螯合金属离子可影响这些酶的活性。以含锌的碳酸酐酶为例,TPEN 与锌离子螯合后,会使碳酸酐酶活性受到抑制,进而影响细胞内的酸碱平衡和二氧化碳的运输等生理过程,为研究相关酶的功能和生理机制提供了手段。

信号通路研究:参与调节细胞内的信号通路。锌离子等金属离子在一些信号通路中起关键作用,TPEN 通过改变金属离子浓度,可干扰信号通路的正常传导。如在研究 Wnt 信号通路时,发现 TPEN 处理细胞后,会影响该信号通路中某些关键蛋白的磷酸化水平,从而影响细胞的增殖和分化。

2.化学领域:

金属离子检测:由于 TPEN 对某些金属离子有较强的螯合能力和选择性,可作为一种显色剂或荧光试剂的前体用于金属离子的检测。当与特定的金属离子螯合后,会引起自身光学性质的变化,如颜色改变或荧光增强等,可据此建立高灵敏度、高选择性的金属离子检测方法,用于环境水样、生物样品等中金属离子含量的测定。

催化反应调控:在一些金属离子催化的化学反应中,TPEN 可作为配体与金属离子结合,改变金属离子的配位环境和催化活性,从而调控反应的速率、选择性和产物分布等。例如在某些有机合成反应中,加入适量的 TPEN 可调节金属催化剂的活性,提高目标产物的产率和选择性。

3.材料科学领域:

材料表面改性:可用于材料表面的改性处理。将 TPEN 修饰在材料表面后,其能与金属离子发生螯合作用,在材料表面形成一层含有金属离子的功能化层,从而改变材料的表面性质,如提高材料的亲水性、抗腐蚀性等。比如在金属材料表面引入 TPEN 后,可通过螯合金属离子形成一层保护膜,增强金属材料的耐蚀性能。

制备金属有机框架材料(MOFs):作为一种有机配体,TPEN 可与金属离子通过配位键自组装形成具有特定结构和功能的 MOFs 材料。这些 MOFs 材料在气体吸附与分离、催化、药物缓释等领域具有潜在的应用价值。例如,以 TPEN 为配体与锌离子构建的 MOFs 材料,对二氧化碳具有良好的吸附性能,可用于二氧化碳的捕集和分离。

4.环境科学领域:

重金属污染治理:TPEN 可用于处理含重金属离子的废水。其能与废水中的重金属离子如锌、铜、铅等形成稳定的螯合物,通过沉淀、过滤等方法将重金属离子从废水中去除,达到净化水质的目的。与传统的重金属废水处理方法相比,利用 TPEN 处理具有选择性好、处理效率高等优点。

土壤重金属修复:在土壤重金属污染修复中,TPEN 可通过螯合土壤中的重金属离子,降低重金属离子的生物有效性和迁移性,减少重金属对土壤中植物和微生物的毒害作用,同时也可促进重金属离子在土壤中的固定,防止其进一步扩散和污染地下水等。

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