ऐसफेट(जोड़ना:https://www.bloomtechz.com/synthetic-hemical/api-researching-only/acephate-powder-cas-30560-19-1.html is a low toxicity broad-spectrum thiophosphate insecticide. It is a low toxicity variety developed on the basis of studying methamidophos and is an amino acetylated derivative of methamidophos, hence its name. In 1969, Chevron Chemical Co. in the United States first developed it. Acute oral LD50 in rats, industrial pure( ♀) 866mg/kg( ♂) 945 mg/kg, 361 mg/kg for mice, 852 mg/kg for chickens; Rabbit transcutaneous LD50>2000 mg/kg. In a two-year feeding experiment, no lesions were found in dogs at 100 mg/(kg · d) and rats at 30 mg/kg. Only cholinesterase expression was inhibited, without any teratogenic, carcinogenic, or mutagenic effects; Toxicity to fish (96 hours) LC50>रेनबो ट्राउट के लिए 1000 मिलीग्राम/लीटर और सुनहरी मछली के लिए 9500 मिलीग्राम/लीटर। इसका जलीय घोल मानव त्वचा द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, और इसका उपयोग करते समय इस पर ध्यान देना चाहिए। मछली के लिए अपेक्षाकृत गैर विषैला, मधुमक्खियों के लिए विषैला। इसमें संपर्क हत्या, आंतरिक साँस लेना, गैस्ट्रिक विषाक्तता, और कीटों पर कुछ अंडों को मारने और धूमन प्रभाव पड़ता है। और यह कुशल, कम विषाक्तता, कम अवशेष और व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है।
ऐसफेट संरचना
एसिटाइलकोलाइन एक कार्बनिक फास्फोरस यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C7H16NO2P है। यह एसिटिक एसिड समूह, मिथाइलैमिनो समूह और फॉस्फेट समूह से बना है।
एसेफेट की आणविक संरचना इस प्रकार है:

एसेफेट के अणु में एसिटिक एसिड समूह एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। कार्बन परमाणु मिथाइल समूह (CH3) से जुड़ा होता है, और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु फॉस्फोरस परमाणु (P) के साथ एस्टर बंधन बनाता है। दो ऑक्सीजन परमाणु फॉस्फोरस परमाणु से बंधे होते हैं, जिनमें से एक एसिटिक एसिड समूह से आता है, और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु (एन) से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन परमाणु मिथाइल समूह (CH3) से जुड़ा है, और दूसरा पक्ष हाइड्रोजन परमाणु (H) से भी जुड़ा है।
एसेफेट की आणविक संरचना इसे एक निश्चित डिग्री की ध्रुवता प्रदान करती है। एसीटेट और फॉस्फेट समूहों पर ऑक्सीजन परमाणु नकारात्मक चार्ज ले जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन परमाणुओं पर एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉन सकारात्मक चार्ज ले जाते हैं। यह ध्रुवीय संरचना एसेफेट को जीवों में इसके संबंधित रिसेप्टर्स से जुड़ने और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है।
1. हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया:
एसिटाइलमेथामिडोफोस क्षारीय या अम्लीय परिस्थितियों में हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है। उदाहरण के तौर पर क्षारीय परिस्थितियों में हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया को लेते हुए, मिथाइलमाइन फॉस्फेट और मिथाइल एसीटेट का उत्पादन करने के लिए एसीफेट के हाइड्रोलिसिस के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार है:
C10H11ClN4O2 प्लस NaOH → C3H9NO3P प्लस C2H4O2 प्लस NaCl
2. ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया:
ऐसफेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। संभावित ऑक्सीकरण उत्पादों में मिथाइलमाइन फॉस्फेट और मिथाइल एसीटेट शामिल हैं, और विशिष्ट रासायनिक समीकरण ऑक्सीडेंट और प्रतिक्रिया स्थितियों पर निर्भर करता है।
ऐसफेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। विशिष्ट ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्थितियों, ऑक्सीडेंट और अन्य अभिकारकों से प्रभावित होगी। एसेफेट की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण और रासायनिक समीकरण निम्नलिखित हैं।
2.1. वायु ऑक्सीकरण:
हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एसेफेट को ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एसेफेट के ऑक्सीकरण के मुख्य उत्पाद मिथाइलमाइन फॉस्फेट और मिथाइल एसीटेट हैं।
C10H11ClN4O2 प्लस O2 → C3H9NO3P प्लस C2H4O2 प्लस HCl
2.2. पेरोक्साइड ऑक्सीकरण:
पेरोक्साइड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H2O2) का उपयोग एसेफेट को ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीडेंट के रूप में किया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया के उत्पादों में मिथाइलमाइन फॉस्फेट और मिथाइल एसीटेट शामिल हैं।
C10H11ClN4O2 प्लस H2O2 → C3H9NO3P प्लस C2H4O2 प्लस HCl
2.3. नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकरण:
नाइट्रिक एसिड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मजबूत ऑक्सीडेंट है जो एसेफेट के साथ ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। इस प्रतिक्रिया में, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन अणु प्रदान करेगा और मिथाइलमाइन फॉस्फेट और मिथाइल एसीटेट जैसे उत्पादों को एसीफेट को ऑक्सीकरण करेगा।
C10H11ClN4O2 प्लस HNO3 → C3H9NO3P प्लस C2H4O2 प्लस HCl प्लस NO2
3. कमी प्रतिक्रिया:
एसेफेट को उसके संबंधित फॉस्फेट एस्टर तक कम किया जा सकता है। विशिष्ट कम करने वाले एजेंट और प्रतिक्रिया की स्थिति प्रतिक्रिया प्रक्रिया और उत्पादों को प्रभावित करेगी।
ऐसफेट एक कम करने वाले एजेंट के साथ प्रतिक्रिया करके कमी प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। विशिष्ट कमी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्थितियों, कम करने वाले एजेंटों और अन्य अभिकारकों से प्रभावित होगी। एसेफेट की कमी प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण और रासायनिक समीकरण निम्नलिखित हैं।
3.1. जिंक पाउडर में कमी:
जिंक पाउडर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कम करने वाला एजेंट है जो एसेफेट के साथ कमी प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। इस प्रतिक्रिया में, जिंक पाउडर एसीफेट को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिससे यह एसीफेट और मिथाइल एसीटेट जैसे उत्पादों में बदल जाता है।
C10H11ClN4O2 प्लस Zn → C3H9NO प्लस C2H4O2 प्लस HCl प्लस ZnCl2
3.2. हाइड्रोजन में कमी:
हाइड्रोजन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कम करने वाला एजेंट है जो कमी के लिए एसेफेट के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इस प्रतिक्रिया में, हाइड्रोजन एसीफेट को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिससे यह एसीफेट और मिथाइल एसीटेट जैसे उत्पादों में बदल जाता है।
C10H11ClN4O2 प्लस H2 → C3H9NO प्लस C2H4O2 प्लस HCl
3.3. सल्फाइट में कमी:
सल्फोनेट्स आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कम करने वाला एजेंट है जो एसेफेट के साथ कमी प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। इस प्रतिक्रिया में, सल्फाइट एसीफेट को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिससे यह एसीफेट और मिथाइल एसीटेट जैसे उत्पादों में बदल जाता है।
C10H11ClN4O2 प्लस NaHSO3 → C3H9NO प्लस C2H4O2 प्लस HCl प्लस Na2SO4

4. एस्टर विनिमय प्रतिक्रिया:
ऐसफेट अन्य एस्टर के साथ एस्टर विनिमय प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग नए यौगिकों को संश्लेषित करने या एसेफेट के गुणों को बदलने के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट रासायनिक समीकरण प्रतिक्रिया में शामिल एस्टर और प्रतिक्रिया स्थितियों पर निर्भर करेगा।
5. संघनन प्रतिक्रिया:
एसिटाइलकोलाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसेफेट की संघनन प्रतिक्रिया, एसेफेट और अन्य यौगिकों के बीच संघनन प्रतिक्रिया को संदर्भित करती है, जिससे नए यौगिक बनते हैं। विशिष्ट रासायनिक समीकरण और प्रतिक्रिया की स्थितियाँ प्रयुक्त अभिकारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।
प्रतिक्रिया समीकरण: ऐसफेट प्लस संघनन अभिकर्मक → संघनन उत्पाद
एसीफेट आमतौर पर संक्षेपण प्रतिक्रियाओं में संघनन अभिकर्मकों के लिए एक सब्सट्रेट के रूप में कार्य करता है। एक संघनन अभिकर्मक एक सक्रिय समूह युक्त एक अन्य यौगिक हो सकता है, जो एसेफेट के साथ प्रतिक्रिया करके अपने सब्सट्रेट में एक कार्यात्मक समूह को संक्षेपण अभिकर्मक में कार्यात्मक समूह से जोड़ता है। इस प्रकार, संघनन प्रतिक्रिया में एक नया यौगिक उत्पन्न होगा, जिसे संघनन उत्पाद कहा जाता है।
एसेफेट की विशिष्ट संघनन प्रतिक्रिया में संघनन अभिकर्मकों के प्रकार और प्रतिक्रिया स्थितियों का चयन भी शामिल होता है। उपयोग किए गए विभिन्न संघनन अभिकर्मकों के अनुसार, एसेफेट की संघनन प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार के संघनन उत्पाद उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एमाइड समूह वाले किसी यौगिक का उपयोग संघनन अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, तो एसेफेट का कार्बोक्सिल समूह एमाइड संघनन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एमाइड समूह के साथ प्रतिक्रिया करता है।
एसिटाइलमेथैमिडोफोस संघनन प्रतिक्रिया अनुसंधान और अनुप्रयोग के कई क्षेत्रों में मौजूद है, जैसे कि कार्बनिक संश्लेषण रसायन विज्ञान, जैव रसायन, आदि। इसका उपयोग विशिष्ट संरचनाओं और कार्यों के साथ अणुओं को संश्लेषित करने के साथ-साथ जीवों में एसेफेट की क्रिया के तंत्र का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।

