2,6-二氨基嘌呤的应用研究

2026/8/1 8:00:57 作者:火星人

2,6-二氨基嘌呤为嘌呤类白色粉末,水溶性偏弱,稳定性差需避光保存。主要用作核苷类抗癌、抗病毒药物合成中间体,也作为生化试剂用于核酸修饰与细胞、病毒相关药理研究。

应用

赵红昆等人采用溶剂热合成法制备了一例以2,6-二氨基嘌呤(Hdap)和硫酸根(SO42-)为混合配体的铜(Ⅱ)配合物[Cu(Hdap)(H2O)2(SO4)]n。通过单晶和粉末X-射线衍射、元素分析、红外光谱、热重分析和磁化率测试,对其结构和性能进行了表征。该配合物属于正交晶系Pbcn空间群,a=1.46300(14)nm,b=1.19353(8)nm,c=1.34118(12)nm,α=90°,β=90°,γ=90°,V=2.3419(4)nm3,Z=8。中性的Hdap作为桥联配体,连接相邻的六配位铜(Ⅱ)离子形成一维链状结构,进一步通过N—H…O氢键拓展为二维双壁层结构,通过O—H…O氢键拓展成为三维超分子结构。硫酸根作为氢键的受体,在构筑配合物的超分子结构过程中起到至关重要的作用。磁性能测试结果表明,配合物表现为弱的反铁磁相互作用[1]。

2,6-二氨基嘌呤铜(Ⅱ)配合物粉末衍射

曹倩等人利用埃希菌(Escherichia sp.)AEM0812细胞催化阿糖尿苷和2,6-二氨基嘌呤合成阿糖鸟苷中间体阿糖2,6-二氨基嘌呤核苷。通过优化反应条件,得到最适酶促反应条件为:在60mmol/L磷酸盐缓冲液(pH7.0)中加入15%埃希菌AEM0812细胞及60mmol/L阿糖尿苷和60mmol/L 2,6-二氨基嘌呤,60℃反应48h。在上述条件下,阿糖尿苷的转化率可达95.2%[2]。

刘冰等人利用Materials Studio软件建立1,2-萘醌-4-磺酸钠、2,6-二氨基嘌呤及二者作用物的三维分子模型,通过DMol3模块搜索1,2-萘醌-4-磺酸钠与2,6-二氨基嘌呤反应的过渡态。根据分子力学和分子动力学的模拟结果对2,6二氨基嘌呤与1,2-萘醌-4-磺酸钠显色作用的反应机理进行探讨,并采用1,2-萘醌-4-磺酸钠作为显色剂与2,6-二氨基嘌呤进行显色反应。改变试剂加入顺序、缓冲溶液pH值、试剂配比、反应时间、反应温度等反应条件,获得此类显色反应的最适宜条件,产物最大吸收波长为480nm,摩尔吸光系数(ε480)为6.00×103 L/(mol·cm)。2,6-二氨基嘌呤浓度在0.2~60mg/L有良好的线性关系,回归方程为A=0.04187c+2.0853,相关系数为0.9998,回收率为98.8%~101.2%[3]。

参考文献

[1] 赵红昆,姚世博,李来仪,等. 2,6-二氨基嘌呤Cu(Ⅱ)金属配合物的合成、结构与性能[J]. 天津师范大学学报(自然科学版),2023,43(1):10-14. DOI:10.19638/j.issn1671-1114.20230103.

[2] 曹倩,杨灵,刘国生,等. 埃希菌催化合成阿糖鸟苷中间体阿糖2,6-二氨基嘌呤核苷[J]. 中国医药工业杂志,2014,45(5):420-423.

[3] 刘冰,杨代月. 1,2-萘醌-4-磺酸钠与2,6-二氨基嘌呤的显色作用研究[J]. 精细石油化工,2014,31(4):80-83. DOI:10.3969/j.issn.1003-9384.2014.04.019.

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