2025-04-24
С его уникальной пятичленной структурой кольца и обогащенными атомом азома, характеристики,тетразолСоединения показали важное значение приложения во многих областях.
В фармацевтических исследованиях и разработках,тетразолКольца широко присутствуют в различных молекулах лекарств в качестве ключевых фармакодинамических групп. Например, антигипертензивный препарат Лосартан достигает антагонизма рецептора ангиотензина посредством структуры тетразола, а группа тетразола тио при антибиотиках цефалоспорина усиливает антибактериальную активность.
Некоторые противовирусные и противоопухолевые препараты также используют тетразольные группы для улучшения метаболической стабильности. В качестве биоизостера он может эффективно оптимизировать липофильность и растворимость молекул лекарственного средства.
В области энергетических материалов,тетразолПроизводные используются в качестве компонентов пропеллетов или взрывчатых веществ, используя их высокое содержание азота, такие как функция регуляции сгорания 5-аминотетразола в газовых генераторах. В металлических органических материалах (MOF) тетразольные лиганды координируются с ионами металлов с образованием пористых структур, которые используются в системах захвата углекислого газа или хранения водорода.
В сельскохозяйственной химиитетразолийМетод соли обнаруживает жизнеспособность семян посредством окрашивания реакций. Митохондриальная дегидрогеназа живых клеток катализирует хлорид тетразолия с помощью красного формазана, что стало классическим методом оценки качества семян.
В области аналитической химии соединения тетразолия используются в качестве колориметрических реагентов. Например, анализ MTT использует свойство соли тетразолия для преобразования в кристаллы формазана для количественной оценки активности клеток. В промышленных применениях производные тетразолия добавляются к системам охлаждающей воды в качестве ингибиторов коррозии и образуют защитную пленку на поверхности металла посредством адсорбции атома азота.
В органическом синтезететразолийКольцо является и эффективным конденсационным агентом, и может построить молекулярный скелет с помощью реакций Click Chemistry. В области оптоэлектронных флуоресцентных зондов на основе тетразолия были разработаны для мониторинга реактивных форм кислорода в организмах в реальном времени. Их жесткая структура помогает улучшить флуоресцентный квантный выход.