Introduction de CAS : 938-24-9|indan-1,2,3-trione
L'indène-1,2,3-trione, également connue sous le nom de 1H-indène-1,2,3-trione, est un composé organique de formule chimique C₆H₄(CO)₃. C'est le dérivé déshydraté de la ninhydrine, uneréactif connu utilisé pour révéler les empreintes digitales. La ninhydrine est également utilisée dans divers domaines, notamment l'agriculture, les sciences alimentaires, la chimie et la médecine. Il est intéressant de noter que la ninhydrine peut être considérée comme l'hydrate de ce composé. Alors que la plupart des composés gem-hydroxyles perdent facilement des molécules d'eau pour former des groupes carbonyle ou céto, la ninhydrine présente une résistance anormale à la déshydratation.
Spécification de CAS : 938-24-9|indan-1,2,3-trione
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ARTICLES |
SPÉCIFICATION |
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Point de fusion |
255 degrés |
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Pureté |
95% |
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Point d'ébullition |
338,4±25.0 degré (prévu) |
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Densité |
1,482±0.06 g/cm3 (prévu) |
Application de recherche de CAS : 938-24-9|indan-1,2,3-trione
Activité biologique et potentiel thérapeutique
Les dérivés de l'indanone-1,2,3-trione présentent une large gamme d'activités biologiques, notamment des propriétés antivirales, anti-inflammatoires, analgésiques, antipaludiques, antibactériennes et anticancéreuses. Ces composés sont également prometteurs dans le traitement des maladies neurodégénératives et sont utilisés comme insecticides, fongicides et herbicides efficaces. L'étude complète de Turek et al. (2017) met en évidence plus de 100 méthodes de synthèse pour préparer les 1-indanones, la structure principale de ce composé, démontrant le large potentiel thérapeutique et agricole du composé (Turek, Szczęsna, Koprowski et Bałczewski, 2017).
Applications catalytiques
Dans le domaine de la catalyse, ce composé et ses dérivés jouent un rôle important. Mahato et al. (2020) discutent des applications polyvalentes du trichlorure d'indium (InCl3), un catalyseur apparenté à ce composé, dans la synthèse d'un large spectre de composés hétérocycliques. InCl3 est reconnu pour sa stabilité dans les milieux humides et aqueux et est très apprécié pour la synthèse de composés hétérocycliques bioactifs (Mahato, Acharya, Wellington, Bhattacharjee et Jaisankar, 2020).
Applications théranostiques en oncologie
Wang et al. (2018) ont examiné l'incorporation du vert d'indocyanine (ICG), un composé structurellement apparenté à ce composé, dans des nanoparticules pour la théranostique du cancer. Ces nanoparticules, une fois fonctionnalisées, peuvent intégrer de multiples techniques d'imagerie et thérapeutiques pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer. La revue résume systématiquement la biodistribution de ces nanoparticules et discute de leurs opportunités et de leurs limites dans la théranostique du cancer (Wang et al., 2018).
Photocatalyse pour les applications environnementales
Soni et al. (2021) ont passé en revue les applications photocatalytiques du sulfure d'indium (In2S3), un composé structurellement proche de ce composé. L'accent est mis sur la production d'hydrogène par la séparation de l'eau et la dégradation des contaminants, en exploitant la bande interdite étroite de l'In2S3 pour l'exploitation de la lumière visible. L'étude couvre la synthèse, les stratégies d'amélioration des performances et les applications environnementales potentielles des photocatalyseurs à base d'In2S3- (Soni, Raizada, Kumar, Hasija, Singal, Singh, Hosseini-Bandegharaei, Thakur et Nguyen, 2021).



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