-
(S)-4-fluorfenilglicīns CAS: 19883-57-9
(S)-4-fluorfenilglicīns ir hirāls aminoskābes atvasinājums ar fluora atomu fenilgredzena para pozīcijā. Šim savienojumam raksturīgs asimetrisks oglekļa atoms, kas padara to par vērtīgu vienību organiskajā sintēzē un farmaceitiskajos pētījumos. (S)-4-fluorfenilglicīns kalpo kā svarīgs pamatelements bioaktīvu savienojumu sintēzei, jo īpaši tādu zāļu izstrādē, kas vērstas uz dažādiem bioloģiskiem ceļiem, pateicoties tā unikālajām strukturālajām īpašībām.
-
5-acetil-3-hlor-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepīns CAS: 25961-11-9
5-Acetil-3-hlor-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepīns ir heterociklisks organisks savienojums, kas pieder pie dibenzazepīnu saimes. Tam ir acetilgrupa un hlora aizvietotājs, kas veicina tā unikālās ķīmiskās īpašības. Šī savienojuma struktūra nodrošina ievērojamu reaktivitāti, padarot to interesantu dažādos sintētiskos pielietojumos, īpaši medicīnas ķīmijā un zāļu izstrādē.
-
N-ftaloilglicīns CAS: 4702-13-0
N-Ftaloilglicīns ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C9H7NO3, ko raksturo ftaloilgrupa, kas piesaistīta glicīna molekulai. Šo balto kristālisko cieto vielu galvenokārt izmanto kā ķīmisku starpproduktu organiskajā sintēzē. Tā struktūra ļauj veikt dažādas ķīmiskās reakcijas, padarot to vērtīgu dažādu farmaceitisko līdzekļu un agroķīmisko vielu ražošanā. N-ftaloilglicīns ir piesaistījis pētniecisko uzmanību, pateicoties tā potenciālajiem pielietojumiem medicīnas ķīmijā un materiālzinātnē.
-
morfolin-3-ons CAS: 109-11-5
Morfolin-3-ons ir heterociklisks organisks savienojums, kam raksturīgs morfolīna gredzens ar ketona funkcionālo grupu 3. pozīcijā. Ar molekulāro formulu C4H7NO2 tam ir sešu locekļu gredzens, kas satur gan skābekļa, gan slāpekļa atomus, kas veicina tā unikālo ķīmisko reaktivitāti. Šis savienojums ir nozīmīgs medicīniskās ķīmijas jomā, pateicoties tā potenciālajiem farmaceitiskajiem pielietojumiem, jo īpaši kā karkass bioloģiski aktīvu molekulu izstrādei.
-
Formilhidrazīns CAS: 624-84-0
Formilhidrazīns ir organisks savienojums ar ķīmisko formulu C2H6N2O, ko raksturo hidrazīna struktūra ar formila funkcionālo grupu. Šis bezkrāsainais šķidrums galvenokārt tiek izmantots sintētiskajā ķīmijā kā starpprodukts dažādu organisko savienojumu ražošanā. Tā unikālā reaģētspēja ļauj tam piedalīties virknē ķīmisko reakciju, padarot to vērtīgu pētniekiem gan akadēmiskā, gan rūpnieciskā vidē. Pateicoties potenciālajam pielietojumam farmācijā un agroķimikālijās, formilhidrazīns ir piesaistījis uzmanību kā daudzpusīgs organiskās sintēzes pamatelements.
-
Dimetilacetilēndikarboksilāts CAS: 762-42-5
Dimetilacetilēndikarboksilāts (DMAD) ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C6H8O4. Tam ir lineāra struktūra ar divām karboksilāta grupām, kas piestiprinātas pie acetilēnoglekļa karkasa. DMAD ir bezkrāsains šķidrums, ko galvenokārt izmanto kā reaģentu organiskajā sintēzē, pateicoties tā reaģētspējai un spējai veikt dažādas ķīmiskās pārvērtības. Tā unikālā struktūra padara to par svarīgu starpproduktu dažādu savienojumu iegūšanā, īpaši farmācijas un materiālzinātnes jomā.
-
Propānskābe, 2-hidroksi-, homopolimērs CAS: 26100-51-6
Propānskābe, 2-hidroksi-, homopolimērs, plašāk pazīstams kā poli(2-hidroksipropānskābe) vai poli(pienskābe), ir bioloģiski noārdāms polimērs, kas iegūts no pienskābes. Tā molekulārā formula ir (C3H6O3)n, un tas satur hidroksilgrupas, kas nodrošina uzlabotu ķīmisko reaktivitāti. Šis homopolimērs ir pazīstams ar savām lieliskajām īpašībām, piemēram, bioloģisko saderību, bioloģisko noārdāmību un termisko stabilitāti, padarot to piemērotu dažādiem pielietojumiem farmācijas, lauksaimniecības un iepakošanas nozarēs.
-
NP-TOZILGLICĪNS CAS: 1080-44-0
N-P-tozilglicīns ir organisks savienojums ar molekulāro formulu C10H11NO3S. Tā glicīna molekula ir sulfonēta ar tozilgrupu, padarot to par aminoskābes glicīna atvasinājumu. Šī baltā kristāliskā cietviela parasti tiek izmantota sintētiskajā organiskajā ķīmijā, pateicoties tās unikālajai reaģētspējai un spējai darboties kā amīnu aizsarggrupai. Tās strukturālās īpašības padara to vērtīgu dažādos pielietojumos, īpaši farmaceitisko līdzekļu un citu organisko savienojumu izstrādē.
-
Pinacols CAS: 76-09-5
Pinakols, kas pazīstams arī kā 2,3-dimetil-2,3-butāndiols, ir vicināls diols ar molekulāro formulu C6H14O2. Šis organiskais savienojums izskatās kā bezkrāsains, viskozs šķidrums, un to raksturo divas hidroksilgrupas (-OH), kas piesaistītas blakus esošajiem oglekļa atomiem tā struktūrā. Pinakols tiek sintezēts, reducējot acetonu vai pārkārtojot ketonus ar pinakolu. Tas kalpo kā svarīgs starpprodukts organiskajā sintēzē un, pateicoties tā reaģētspējai, tiek izmantots dažādos ķīmiskos procesos.
-
Dibenz[b,f]azepīna-5-karbonilhlorīds CAS: 33948-22-0
Dibenz[b,f]azepīna-5-karbonilhlorīds ir ķīmisks savienojums, kam raksturīga kondensēta dibenzazepīna gredzena struktūra un karbonilhlorīda funkcionālās grupas klātbūtne. Ar molekulāro formulu C15H10ClN tam ir biciklisks karkass, kas gredzenu sistēmā satur slāpekli, padarot to par svarīgu starpproduktu organiskajā sintēzē. Šo savienojumu galvenokārt izmanto tā reaģētspējas dēļ kā acilējošu aģentu dažādos sintētiskos ceļos, īpaši medicīniskās ķīmijas un zāļu izstrādes jomā.
-
Vinilmagnija hlorīds CAS: 3536-96-7
Vinilmagnija hlorīds ir organomagnija savienojums ar formulu C2H3MgCl. Tas ir bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums, kas darbojas kā Griņjāra reaģents, ko parasti izmanto organiskajā sintēzē. Šis savienojums satur vinila grupu (–CH=CH2), kas saistīta ar magniju un hlorīdu, padarot to ļoti reaģētspējīgu, īpaši ar elektrofiliem. Vinilmagnija hlorīds ir vērtīgs oglekļa-oglekļa saišu veidošanā un bieži tiek izmantots dažādos sintētiskos ceļos, lai radītu sarežģītākas organiskās molekulas.
-
5,6,7,8-tetrahidrohinolīns CAS: 10500-57-9
5,6,7,8-tetrahidrohinolīns ir biciklisks organisks savienojums ar molekulāro formulu C9H11N. Tam ir piesātināta hinolīna struktūra, kas nozīmē, ka tas satur sešu locekļu aromātisku gredzenu, kas ir kondensēts ar piecu locekļu slāpekli saturošu gredzenu. Šis savienojums parasti ir bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums, un to raksturo interesantas ķīmiskās īpašības, kas padara to par noderīgu starpproduktu dažādās organiskajās sintēzēs. Tā strukturālās īpašības sniedz arī iespējas modifikācijām, kas var uzlabot bioloģisko aktivitāti, padarot to vērtīgu farmaceitiskajos pētījumos.
