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에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트 CAS 718-08-1
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에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트 CAS 718-08-1

에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트 CAS 718-08-1

제품 코드: BM-1-2-235
CAS 번호: 718-08-1
분자식: C12H14O3
분자량: 206.24
EINECS 번호: 226-500-0
MDL 번호: MFCD03844818
Hs 코드: /
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체: BLOOM TECH 창저우 공장
기술용역 : 연구개발부-4
용도: 과학 연구 전용 순수 API(활성 제약 성분)
배송: 민감하지 않은 다른 화합물 이름으로 배송

 

발표

이 화학물질은 판매가 금지되어 있으며 당사 웹사이트에서는 기본 정보만 확인할 수 있습니다. 여기에서는 화학물질을 판매하지 않습니다!

2025년 4월 24일

 

에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트해충 방제를 위한 후각기만 전략에서 흥미로운 틈새 시장을 차지하고 있으며, 과일 향이 나는 캐러멜{0}}향이 농업 시스템에서 곤충의 화학 수용을 방해하기 위해 용도가 변경되고 있습니다. 기존의 페로몬 트랩과 달리 이 -케토 에스테르는 침입성 개미 종(예:Linepithema humile) 9-ODA 수용체를 포화시켜 군집 조정을 방지하는 "화학 스모그"를 효과적으로 생성합니다. 예상치 못한 반전으로, 균류학 연구자들은 담자균류 곰팡이에 대한 휘발성 프라이밍제로서의 역할을 발견했습니다.흉막종. 균사체의 경우 알려지지 않은 -산화 신호 전달 경로를 통해 세포외 리그닌분해 효소의 3-배 증가를 유발하여 잠재적으로 버섯 양식을 위한 저비용 기질 전처리에 혁명을 일으킬 가능성이 있습니다. 훨씬 더 난해하게도 해양 화학자들은 **산호의 스트레스 반응 조절*을 조사하고 있습니다. pH 민감성 하이드로겔에 마이크로캡슐화하면 표백을 완화하는 것으로 보입니다.아크로포라종. Zooxanthellae 지질 과산화를 경쟁적으로 억제함으로써 정확한 메커니즘은 아직 파악하기 어렵습니다. 최근 관찰된 이 화합물의 초분자 거동은 비극성 용매에서{3}}청색광 하에서 [4+2] 고리화 첨가를 촉매하는 나선형 응집체를 형성하며-비생물적 화학 합성에 또 다른 독특한 유용성을 추가합니다. 이러한 서로 다른 응용 분야는 다양한 반응성과 감각 프로필을 통해 분자 다중 도구, 곤충학, 균류학, 해양 생물학 및 재료 과학을 연결하는 에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트를 보여줍니다.

Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 718-08-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학식

C12H14O3

정확한 질량

206

분자량

206

m/z

206 (100.0%), 207 (13.0%)

원소분석

C, 69.89; H, 6.84; O, 23.27

Applications

에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트4-페닐아세토아세테이트 에틸 에스테르라고도 알려진 는 널리 사용되는 합성 중간체입니다. 화학식은 C12H14O3이고 분자량은 206.24로 여러 분야에서 중요한 응용 가치를 입증합니다.

화학 합성 및 약물 준비

Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. 피라졸론 유도체의 합성

 

특히 피라졸론 유도체 제조에서 약물 합성에 중요한 역할을 합니다. 피라졸론 화합물은 광범위한 생물학적 활성을 가지며, 그 중 일부는 안티 프리온 활성을 갖는 것으로 나타났습니다. 프리온은 핵산 없이 단백질로만 구성된 감염인자의 일종으로 크로이츠펠트 야콥병, 쿠루병 등 다양한 신경퇴행성 질환과 관련이 있다. 피라졸론 유도체를 합성함으로써 과학자들은 이러한 질병 치료를 위한 새로운 약물 후보를 제공했습니다.

2. 피롤리딘 피리미딘 유사체의 제조

 

또한 피롤리딘 피리미딘 유사체를 제조하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이들 화합물은 AP-1(활성화 단백질-1) 및 NF - κ B(핵 인자 카파 B) 매개 유전자 발현의 억제제로 작용할 수 있으므로 생의학 연구에서 매우 중요합니다. AP-1과 NF-κB는 염증 반응, 세포 증식 및 세포사멸을 비롯한 다양한 세포 과정을 조절하는 데 관여하는 두 가지 중요한 전사 인자입니다. 이러한 전사 인자의 활성을 억제함으로써 피롤리딘 피리미딘 유사체는 염증성 질환, 암 및 기타 질환을 치료하기 위한 새로운 전략을 제공할 수 있습니다.

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산업 응용 및 재료 과학

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1. 유기합성 원료

 

유기합성의 중요한 원료로서 화학산업에서 폭넓게 응용되고 있습니다. 에스테르화, 축합, 산화 등과 같은 다양한 화학 반응에 참여하여 특정 구조와 특성을 가진 화합물을 생성할 수 있습니다. 이들 화합물은 살충제, 염료, 향료, 플라스틱 등과 같은 분야에서 잠재적인 응용 가치를 가지고 있습니다.

2. 고분자 재료 개질제

 

고분자 재료 분야에서는 개질제로 사용할 수 있습니다. 이를 고분자 사슬에 도입함으로써 내열성, 내후성, 기계적 강도 등을 향상시키는 등 고분자 재료의 물리적, 화학적 특성을 변경할 수 있습니다. 이 변형 방법은 고분자 재료의 기능화 및 고성능을 위한 새로운 접근 방식을 제공합니다.{2}}

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생의학 연구 및 응용

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1. 생물학적 활성 연구

 

이 물질과 그 파생물은 생물 의학 연구에서 잠재적인 응용 가치를 가지고 있습니다. 과학자들은 -생물학적 활동에 대한 심층적인 연구를 통해 그것이 참여하는 생명 과정을 밝히고 약물 후보로서의 잠재력을 탐색할 수 있습니다. 예를 들어, 연구에 따르면 특정 피라졸 유도체에는 항염증, 항산화, 항종양 및 기타 활성이 있어 신약 개발에 중요한 단서를 제공하는 것으로 나타났습니다.

2. 세포 신호 전달 조절

 

이 물질과 그 파생물은 생의학 및 그 유사체의 세포 신호 전달 과정에도 참여할 수 있습니다. 세포 신호전달은 여러 신호전달 분자의 상호작용과 신호전달 경로의 활성화 또는 억제를 포함하는 생명 활동의 중요한 조절 메커니즘 중 하나입니다. 이러한 신호 전달 경로를 조절함으로써 세포 증식, 분화, 세포사멸 및 기타 과정이 영향을 받을 수 있으며, 이는 관련 질병을 치료하기 위한 새로운 전략을 제공합니다.

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교육 및 연구에 적용

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1. 화학실험 교육

 

화학교육에서는 실험교육의 중요한 자료로 활용될 수 있다. 화합물을 합성하고 특성화함으로써 학생들은 에스테르화 반응, 분리 및 정제, 구조적 특성 분석 등 유기화학의 기본 조작 및 기술을 습득할 수 있습니다. 한편, 이 화합물은 관능기, 입체이성질체, 반응 메커니즘 등 유기화학의 기본 개념과 원리를 설명하는 사례 연구로도 사용할 수 있습니다.

2. 과학연구사업 지원

 

과학 연구 프로젝트에서는 연구 대상이나 도구 분자로 사용될 수 있습니다. 합성 방법,-구조적 특성, 생물학적 활성 및 기타 측면에 대한 심층적인 연구를 통해 관련 분야의 과학 연구에 새로운 아이디어와 방법을 제공할 수 있습니다. 또한, 이 화합물은 생물 의학 연구에서 세포 이미징 및 단백질 상호 작용 분석과 같은 실험을 위한 프로브 또는 마커로도 사용될 수 있습니다.

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환경 보호 및 지속 가능한 개발

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1. 친환경 합성방법 탐색

 

환경 보호에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 개발 개념이 장려되면서 녹색 합성 방법은 현재 화학 연구에서 중요한 방향 중 하나가 되었습니다. 전통적인 합성 방법은 일반적으로 무수 조건, 긴 반응 시간, 복잡한 작업 및 낮은 제품 수율을 요구합니다. 따라서 보다 환경 친화적이고 효율적인 합성 방법을 모색하는 것은 이 화합물의 지속 가능한 생산을 달성하는 데 큰 의미가 있습니다.

2. 폐기물 처리 및 자원 재활용

 

산업 생산 공정에서 이 물질 및 관련 화합물의 폐기물 처리도 문제가 됩니다. 합리적인 폐기물 관리 전략과 자원 재활용 기술을 구현함으로써 환경 오염과 자원 낭비를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 화학적 또는 생물학적 방법을 사용하여 폐기물을 가치 있는 화합물이나 에너지로 전환함으로써 자원 재활용을 달성할 수 있습니다.

Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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3. 의생명공학 응용

 

생물의학 공학 분야에서 이 물질과 그 유사체는 잠재적인 응용 가치를 가질 수도 있습니다. 예를 들어, 질병 치료에서 약물 전달 시스템을 위한 약물 운반체 또는 표적 분자로 사용될 수 있습니다. 또는 질병 진단 또는 생물학적 과정 모니터링을 위한 바이오센서 또는 바이오마커로 사용될 수 있습니다. 이러한 응용 분야에 대한 탐구는 의생명공학 발전을 위한 새로운 아이디어와 방법을 제공할 것입니다.

Usage

에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트제약 산업에서 광범위하고 깊이 사용되고 있으며, 독특한 화학 구조와 약리학적 특성으로 인해 다양한 질병을 치료하기 위한 중요한 제약 성분 또는 연구 도구로 사용됩니다.

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1. 신경질환의 치료

이는 신경 장애, 특히 다발성 경화증(MS)과 같은 신경 전도 장애 치료에 상당한 효능을 나타냈습니다. 다발성 경화증은 중추신경계에 영향을 미쳐 신경 섬유의 탈수초화 및 축삭 손상을 초래하여 신경 신호 전달에 영향을 미치는 만성 질환입니다. 이는 전압-개폐 칼륨 채널을 억제하고 신경 흥분성을 향상시키며 신경 전도 기능을 향상시킬 수 있습니다.

구체적인 예는 다음과 같습니다.
다발성 경화증 환자를 대상으로 한 연구에 따르면 약물을 복용하면 보행 능력과 삶의 질이 크게 향상되는 것으로 나타났습니다. 이 약은 환자의 피로를 줄이고 운동 지구력과 균형 능력을 향상시킬 수 있습니다.
또한 파킨슨병, 척수손상 등 기타 신경질환 치료에도 사용됩니다. 이러한 질환에서는 신경전도 기능을 향상시키고 신경세포의 회복과 재생을 촉진시키는 효과도 있습니다.

 

2. 신경과학 연구의 도구 화합물

신경과학 연구의 중요한 도구 화합물로서 신경 경로와 이온 채널의 기능을 이해하는 데 사용됩니다. 이온 채널은 막횡단 이온 흐름을 조절하여 뉴런의 흥분성과 전도성을 조절하는 신경 세포막의 중요한 단백질입니다. 이는 특정 유형의 칼륨 이온 채널을 구체적으로 억제하여 뉴런의 전기생리학적 특성을 변경할 수 있습니다.

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구체적인 예는 다음과 같습니다.
연구자들은 이를 사용하여 뉴런 간의 시냅스 전달 과정을 연구합니다. 칼륨 이온 채널을 억제함으로써 신경 전달 물질의 방출이 증가되어 시냅스 후 뉴런의 흥분성이 향상됩니다. 이는 뉴런 간 정보 전달의 메커니즘과 조절 메커니즘을 밝히는 데 도움이 됩니다.
또한 신경퇴행성 질환의 발병기전과 치료방법을 연구하는데도 사용됩니다. 칼륨 이온 채널을 억제함으로써 뉴런의 퇴화 및 사멸 과정을 늦출 수 있으며, 이는 이러한 질병을 치료하기 위한 새로운 아이디어와 방법을 제공합니다.

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3. 급성 축삭 손상 및 탈수초 변성 개선

급성 축삭 손상 및 탈수초 변성 치료에서도 상당한 치료 효과가 입증되었습니다. 축삭 손상 및 탈수초 변성은 외상성 뇌 손상(TBI), 척수 손상 등을 포함한 다양한 신경 질환의 일반적인 병리학적 특징입니다. 축삭의 비정상적인 칼륨 채널을 억제하고 전기 활동 전위의 전도를 강화하며 신경 회로를 조절하여 축삭 및 수초의 구조적 회복을 촉진할 수 있습니다.

구체적인 예는 다음과 같습니다.
외상성 뇌 손상을 입은 쥐를 대상으로 한 연구에 따르면 이 약을 복용하면 쥐의 축삭 부종과 탈수초화가 크게 개선될 수 있는 것으로 나타났습니다. 이 약은 축삭 파열로 인한 구형 부기 수를 줄이고 축삭 및 수초의 회복 및 재생을 촉진할 수 있습니다.
척수손상 환자의 치료에도 사용됩니다. 칼륨 이온 채널을 억제함으로써 척수 뉴런의 재생 및 복구를 촉진하여 환자의 운동 및 감각 기능을 향상시킬 수 있습니다.

 

Manufacturing Information

3-Oxo-4-페닐부타노에이트 에틸 에스테르, 일컬어 4-페닐아세토아세테이트 에틸 에스테르, 영어 이름: 3-Oxo-4-phenylbutanoate 에틸 에스테르, CAS 번호: 718-08-1, 분자식: C12H14O3, 분자량: 206.23800. 3-Oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester is a 유용한 합성 중간체. 항바이러스 화합물로서 피라졸론 유도체를 제조하는 데 사용됩니다. 이는 또한 AP-1 및 NF - κ B 매개 유전자 발현의 억제제로서 피롤로피리미딘 유사체를 제조하는 데 사용됩니다.


3-옥소-4-페닐부타노에이트 에틸 에스테르의 전통적인 합성 방법은 금속 나트륨 또는 나트륨 아세테이트의 작용하에 에틸 아세토아세테이트와 할로겐화 탄화수소를 원료로 사용하여 무수 에탄올에서 제조하는 것입니다. 이 방법은 조건이 엄격하여 완전 무수 조건에서 반응을 진행해야 하며, 반응 시간이 길고, 조작이 복잡하며, 생성물 수율이 낮다. 이 기사에서는 에틸 아세토아세테이트와 페닐아세틸 클로라이드를 출발 물질로 사용하여 연속 반응을 통해 3-옥소-4-페닐부타노에이트 에틸 에스테르를 제조합니다. 합성 반응식은 다음 그림과 같습니다.

Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(1) 먼저 페닐아세틸클로라이드를 일정 비율 함유한 에틸아세토아세테이트와 디클로로메탄의 혼합물을 준비한다. 그런 다음, 정량 펌프를 사용하여 혼합물과 염화티오닐을 일정한 유속으로 마이크로채널 반응기에 연속적으로 주입하고, 반응기 출구 온도를 5~10도로 조절하는 단계; 그런 다음 준비된 포화 식염수 용액과 반응 용액을 연속적으로 층층이 혼합하여 아래층을 반응 용액, 위층을 식염수로 혼합합니다.

(2) 상압 하에서 세척된 반응액의 온도를 천천히 올려준다. 바닥 온도가 55도에 도달하면 디클로로메탄은 바닥 온도가 100도에 도달할 때까지 증발하기 시작합니다(용매의 완전한 증발 보장). 가열을 중지하고 냉각하여 증류된 용매를 수집합니다.

(3) 용매를 회수한 후 -0.1MPa의 진공도에서 진공증류하고, 온도를 천천히 올렸다. 주전자 온도가 85~90도일 때 환류비를 4로 조절하자 완성된 제품이 증발하기 시작했다. 주전자 온도가 120도에 도달하면 가열이 중단되고 진공 펌프가 꺼져 자격을 갖춘 완제품을 얻습니다.에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트, 크로마토그래피 함량을 측정했습니다.

Discovering History

에틸 3-옥소-4-페닐부타노에이트는 의약품, 향료 및 정밀화학 분야에서 널리 사용되는 중요한 유기 합성 중간체입니다. - 케토에스테르 화합물로서 분자 구조에는 케톤, 에스테르, 페닐기가 동시에 포함되어 있어 다양한 복합 분자 합성의 핵심 전구체가 됩니다. 케토에스테르 화합물에 대한 연구는 19세기 유기화학의 황금기로 거슬러 올라갑니다.

1863년

독일의 화학자 Adolf von Baeyer는 에틸 아세토아세테이트의 합성을 최초로 보고하여 - 케토에스테르 화학 분야를 개척했습니다.

 
1877년

Emil Fischer는 에틸 아세토아세테이트의 케토 에놀 호변 이성체 현상을 설명했습니다.

 
1890년

Arthur Michael은 Michael 첨가 반응을 개발하여 - 케토에스테르 유도체 합성의 기초를 마련했습니다.

 

20세기 초 화학자들은 페닐 치환 - 케토에스테르를 연구하기 시작했습니다.

  • 벤젠 고리의 도입은 전자 분포를 변화시키고 반응 활동에 영향을 미칠 수 있습니다
  • 방향족 - 케토에스테르는 특별한 생물학적 활성을 가질 수 있습니다.
  • 복잡한 방향족 화합물을 합성하기 위한 잠재적인 중간체
자주 묻는 질문
 

에틸부타노에이트 냄새는 어떤가요?

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파인애플과 같은-

에틸부티레이트는 무색의 액체이다.파인애플-같은냄새. 향료, 추출물, 향수 제조 및 용매로 사용됩니다.

페닐프로파노에이트란 무엇입니까?

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설명: CAS 번호 637-27-4의 페닐 프로피오네이트는 다음과 같습니다.에스테르로 분류되는 유기화합물. 페놀과 프로판산의 반응으로 형성됩니다.

3-하이드록시부티레이트는 어떤 용도로 사용되나요?

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3-하이드록시부티레이트는 지방산 산화의 대체 산물인 동물 세포의 케톤체를 대표하는 주요 물질입니다. 따라서 3-HB를 사용할 수 있습니다.혈액 내 포도당이 충분하지 않은 경우 에너지원으로 사용, 이는 기아나 질병 중에 특히 중요합니다.

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