Продукты

Купить качественный полуфабрикат от китайского производителя.

View as  
 
2-(3-бром-4,5-диметоксифенил)этан-1-амин гидрохлорид

2-(3-бром-4,5-диметоксифенил)этан-1-амин гидрохлорид

Соединение представляет собой гидрохлорид 2-(3-бром-4,5-диметоксифенил)этан-1-амина, замещенное производное фенэтиламина, характеризующееся наличием атома брома в мета-положении относительно боковой цепи этиламина, двух метоксигрупп в 4- и 5-положениях и первичной аминной группы, образующей гидрохлоридную соль. Структурно молекула состоит из 3,4,5-тризамещенного бензольного кольца, несущего двухуглеродную этиламиновую связь, создавая архитектуру, которая очень напоминает эндогенные нейротрансмиттеры дофамин и норадреналин, но с явными различиями в замещении. Атом брома в 3-м положении представляет собой тяжелый галоген со значительной поляризуемостью и электроноакцепторным характером, модулируя электронное окружение ароматического кольца и обеспечивая универсальный рычаг для дальнейшей функционализации кросс-сочетания. Схема замещения 4,5-диметокси, в отличие от схемы замещения 3,4-дигидрокси, обнаруженной в дофамине, существенно повышает липофильность и метаболическую стабильность, сохраняя при этом расстояние между ароматическим кольцом и основным аминным азотом. Гидрохлоридная форма гидрохлорида 2-(3-бром-4,5-диметоксифенил)этан-1-амина протонирует первичный амин с образованием водорастворимого, негигроскопичного кристаллического твердого вещества, что дает преимущества при обращении, хранении и приготовлении по сравнению со свободным основанием. Эта точная комбинация — основная цепь фенэтиламина, стратегически расположенный атом брома для синтетической диверсификации, схема 4,5-диметоксилирования и стабильное образование гидрохлоридной соли — лежит в основе полезности этого соединения в качестве критического строительного блока в современном фармацевтическом синтезе и медицинской химии.
1-Бромо-4-(т-бутилдиметилсилилокси)бутан

1-Бромо-4-(т-бутилдиметилсилилокси)бутан

Молекулярная архитектура 1-бром-4-(т-бутилдиметилсилилокси)бутана (C₁₀H2₂₃BrOSi, MW 267,28) представляет собой линейную четырехуглеродную алкильную цепь, несущую две стратегически дифференцированные концевые функциональные группы: первичный алкилбромид и защищенный трет-бутилдиметилсилиловый (TBS) спирт. Такое бифункциональное расположение помещает электрофильный углерод (C-Br) на одном конце, подготовленный для нуклеофильного замещения или обмена металл-галоген, в то время как объемистая липофильная группа TBS на противоположном конце защищает замаскированный гидроксил от преждевременной реакции. Кремнийсодержащая защитная группа с характерными трет-бутильным и двумя метильными заместителями придает молекуле значительный гидрофобный характер, что отражается в прогнозируемой плотности примерно 1,073 г/см³, и способствует ее существованию в виде бесцветной или бледно-желтой жидкости с температурой кипения примерно 250°C. Молекула обладает одним акцептором водородной связи (кислород силилового эфира) и семью свободно вращающимися связями, что придает значительную конформационную гибкость четырехуглеродной связи. Эта комбинация реакционноспособного алкилбромида с ортогональным спиртом, защищенным TBS, делает 1-бром-4-(т-бутилдиметилсилилокси)бутан универсальным и широко используемым химическим строительным блоком в многостадийном органическом синтезе.
4-((трет-Бутилдиметилсилил)окси)бутаналь

4-((трет-Бутилдиметилсилил)окси)бутаналь

Молекулярная архитектура 4-((трет-Бутилдиметилсилил)окси)бутаналя (C₁₀H₂₂O₂Si, MW 202,37) построена вокруг четырехуглеродной линейной основной цепи бутаналя, где концевая гидроксильная группа хемоселективно защищена трет-бутилдиметилсилиловым (TBS) эфиром. Это создает объемную липофильную кремнийсодержащую клетку, которая защищает атом кислорода от нежелательных нуклеофильных или протонных взаимодействий, в то время как дистальный альдегид остается открытым в качестве первичной реактивной ручки. Группа TBS придает значительный гидрофобный характер, что отражено в прогнозируемом LogP примерно 3,0, и доминирует в физическом поведении молекулы, способствуя ее существованию в виде жидкости от бесцветной до бледно-желтой с прогнозируемой плотностью 0,868 г/см³ и температурой кипения примерно 225°C. Молекула имеет нулевые доноры водородных связей, два акцептора водородных связей (кислород силилового эфира и карбонил альдегида) и шесть свободно вращающихся связей, что придает защищенной цепи значительную конформационную гибкость. Эта бифункциональная архитектура, сочетающая прочную, стерически требовательную силильную защитную группу с реакционноспособным концевым альдегидом, делает 4-((трет-бутилдиметилсилил)окси)бутаналь универсальным химическим строительным блоком в многостадийном органическом синтезе.
Холест-5-ен-3-ол (3β)-,3-(6-бромгексаноат)

Холест-5-ен-3-ол (3β)-,3-(6-бромгексаноат)

Молекулярная архитектура холест-5-ен-3-ола (3β)-,3-(6-бромгексаноата) (C₃₃H₅₅BrO₂, MW 563,69) построена путем этерификации холестерина в C3β-гидроксильном положении 6-бромгексановой кислотой с образованием сложного эфира холестерина, несущего шестиуглеродную ω-бромалканоильную цепь. связан через карбонил сложного эфира с А-кольцом стероида. Холестериновый каркас — тетрациклический каркас, состоящий из трех конденсированных циклогексановых колец (A, B, C) и одного циклопентанового кольца (D) — придает исключительную структурную жесткость, при этом двойная связь C5–C6 в кольце B способствует планарности и конформационной предварительной организации стероидного ядра. 3β-эфирная связь ориентирует 6-бромгексаноильную цепь в экваториальном положении относительно кольца А, удлиняя гибкую шестиуглеродную связь, оканчивающуюся первичным алкилбромидом, в пространство. Этот ω-бромзаместитель представляет собой реакционноспособный электрофильный центр, предназначенный для нуклеофильного замещения (SN2), синтеза эфира Вильямсона и алкилирования амина, в то время как холестерильный фрагмент обеспечивает значительную липофильность (предсказанный LogP ~ 10–11), лиотропную жидкокристалличность и выраженную тенденцию к самосборке как в растворе, так и в объемной фазе. Молекула имеет температуру плавления 119–120 °C, что соответствует кристаллическому характеру, придаваемому жесткому стероидному ядру, и прогнозируемую температуру кипения примерно 579 °C при атмосферном давлении. Такое сочетание жесткого мезогенного холестеринового каркаса с реакционноспособным концевым алкилбромидом, связанным шестиуглеродным сложноэфирным линкером, делает холест-5-ен-3-ол (3β)-, 3-(6-бромгексаноат) универсальной молекулой-платформой для создания жидкокристаллических материалов, супрамолекулярных структур и конъюгатов, функционализированных холестерином.
Трис[2-(Метиламино)этил]амин

Трис[2-(Метиламино)этил]амин

Трис[2-(Метиламино)этил]аМин представляет собой триподный полиамин с центральным ядром из третичного амина, от которого наружу расходятся три идентичных 2-(метиламино)этиловых плеча. Такое структурное расположение создает молекулу с четырьмя атомами азота: одним центральным третичным амином, служащим точкой разветвления, и тремя вторичными метиламиновыми группами, замыкающими каждую гибкую этильную прокладку. C₃-симметричная архитектура придает ему заранее организованную клешневидную геометрию, напоминающую хорошо известный каркас трис (2-аминоэтил)амина (трен), но с N-метильными заместителями на каждом плече. При прогнозируемом pKa примерно 10,56 вторичные амины существуют в основном в протонированной форме в физиологических условиях. Этот уникальный триподный каркас снабжает его четырьмя базовыми сайтами Льюиса, способными образовывать мультидентатные координационные комплексы, в то время как метильное замещение модулирует стерический объем и электронный характер по сравнению с родительской трен-системой.
Бензиловый 4-бромбутиловый эфир

Бензиловый 4-бромбутиловый эфир

Молекулярная архитектура бензил-4-бромбутилового эфира (C₁₁H₁₅BrO, MW 243,14) представляет собой защищенную бензилом четырехуглеродную алкильную цепь, оканчивающуюся первичным алкилбромидом. Молекула построена вокруг гибкого бутокси-спейсера, где атом кислорода соединен с бензильной группой (фенильным кольцом, присоединенным через метиленовый (-CH2-) мостик) на одном конце и с четырехуглеродной цепью, оканчивающейся атомом брома на другом. Фрагмент бензилового эфира обеспечивает надежную защитную группу для спиртовой функциональности, обеспечивая стабильность в ряде условий реакции, оставаясь при этом восприимчивым к селективному расщеплению посредством гидрогенолиза (H2, Pd/C) или дебензилирования, опосредованного кислотой Льюиса, тем самым обнаруживая при необходимости свободную гидроксильную группу. Первичный алкилбромид служит универсальным электрофильным центром, готовым к реакциям нуклеофильного замещения (SN2), обмену металл-галоген и превращениям кросс-сочетания. Эта комбинация стабильного бензил-защищенного спирта и реакционноспособного алкилбромида делает бензил-4-бромбутиловый эфир бифункциональным строительным блоком C4 с точно дифференцированными ортогональными реакционноспособными ручками, подходящими для конвергентных синтетических стратегий.
Cosper является профессиональным производителем и поставщиком Средний в Китае. У нас есть опытная команда продаж, профессиональные технические специалисты и команда послепродажного обслуживания.
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.политика конфиденциальности