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N-BOC -4- Hydroxypiperidine은 어떻게 합성됩니까?

Mar 15, 2025 메시지를 남겨주세요

n-boc -4- hydroxypiperidine다양한 의약품 및 유기 화합물의 합성에 중요한 중간체입니다. 독특한 구조와 반응성은 의약 화학에서 귀중한 빌딩 블록입니다. 이 포괄적 인 가이드에서는 N-BOC -4- 하이드 록시 피페리딘의 합성 과정을 탐색하여 주요 단계, 시약 및 제약 연구에 적용되는 적용을 탐구합니다.

N-BOC-4-Hydroxypiperidine suppliers | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

n-boc -4- hydroxypiperidine cas 109384-19-2

제품 코드 : BM -2-1-354
CCAS 번호 : 109384-19-2
분자식 : C10H19NO3
분자량 : 201.26
외관 : 흰색 또는 흰색 결정 분말
Einecs 번호 : 600-916-6
MDL 번호 : MFCD01075174
HS 코드 : 29339900
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bowen Technology XI'AN Factory
기술 서비스 : R & D 부서 -1

우리는 제공합니다n-boc -4- hydroxypiperidine cas 109384-19-2자세한 사양 및 제품 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

제품:https://www.bloomtechz.com/synthetic-chemical/organic-intermediates/n-boc {{3} }hydroxypiperidine-cas {{5} }.html

 

N-BOC -4- 하이드 록시 피피 페리 딘의 합성의 주요 단계

합성n-boc -4- hydroxypiperidine 정확한 제어와 신중한 실행이 필요한 몇 가지 중요한 단계가 포함됩니다. 이 단계를 자세히 살펴 보겠습니다.

 
1. 시작 재료 선택

합성은 전형적으로 출발 물질로서 4- 하이드 록시 피 페리 딘으로 시작한다. 이 화합물은 BOC (Tert-Butyloxycarbonyl) 보호 그룹을 도입하기위한 토대 역할을합니다.

 
2. BOC 보호

다음 단계는 BOC 그룹으로 4- 하이드 록시 피페리딘의 아민 그룹을 보호하는 것입니다. 이 보호는 후속 단계에서 원치 않는 부작용을 방지하고 원하는 변형을 지시하는 데 중요합니다.

 
3. 히드 록실 그룹의 산화

일부 합성 경로에서, 4- 위치의 히드 록실 그룹은 케톤으로 ​​산화 될 수있다. 이 단계는 피리 디늄 클로로 크로 메이트 (PCC) 또는 dess-martin Teerininane과 같은 다양한 산화제를 사용하여 달성 할 수 있습니다.

 
4. 감소 또는 기능화

특정 합성 경로에 따라, 케톤은 하이드 록실기로 다시 감소하거나 추가 기능화 될 수있다. 이 단계는 종종 원하는 변형을 달성하기 위해 신중한 환원제 또는 다른 반응성 종의 선택을 포함합니다.

 
5. 정화

N-BOC -4- 하이드 록시 피피 르리 딘의 합성의 마지막 단계는 정제이다. 이것은 일반적으로 크로마토 그래피 기술, 재결정 화 또는 순수한 생성물을 얻는 방법의 조합을 포함한다.

 

 

N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘 합성에 사용되는 일반적인 시약

합성n-boc -4- hydroxypiperidine다양한 시약이 필요하며 각각은 합성 경로에서 특정 목적을 제공합니다. 다음은 일반적으로 사용되는 주요 시약입니다.

1. 디 테트 부틸 디카 르본산염 (BOC2O)

이 시약은 BOC 보호 그룹을 도입하는 데 필수적입니다. 그것은 n-BOC 유도체를 형성하기 위해 4- 하이드 록시피피 페리 딘의 아민 기능과 반응합니다.

 
2. 트리 에틸 아민 (ET3N)

트리 에틸 아민은 BOC 보호 단계에서베이스 역할을하여 반응 동안 생성 된 산을 중화시키고 카바 메이트의 형성을 촉진하는 데 도움이됩니다.

 
3. 피리 디늄 클로로 크로 메이트 (PCC)

PCC는 합성 경로에서 필요한 경우 하이드 록실기를 케톤으로 ​​변환하는데 사용될 수있는 다재다능한 산화제이다.

 
4. 나트륨 보로 하이드 라이드 (NABH4)

이 환원제는 합성 경로에서 필요한 경우 케톤을 하이드 록실 그룹으로 선택적으로 감소시키기 위해 사용될 수있다.

 
5. 디클로로 메탄 (DCM)

DCM은 특히 BOC 보호 및 산화 단계 동안 다양한 합성 단계에서 사용되는 일반적인 용매입니다.

 
6. 메탄올 (Meoh)

메탄올은 종종 환원 단계에서 용매로 사용되며 정제 과정에서도 사용될 수 있습니다.

 
7. 실리카 겔

시약 그 자체는 아니지만, 실리카 겔은 특히 컬럼 크로마토 그래피에서 정제 단계에 중요하다.

 

이들 시약의 선택 및 사용은 온도, 농도 및 반응 시간을 포함한 반응 조건을 신중하게 고려해야한다. 이러한 화학 물질의 적절한 취급 및 저장은 성공적인 합성 및 실험실 안전에 필수적입니다.

 

제약 연구에서 N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘의 응용

n-boc -4- hydroxypiperidine제약 연구 및 약물 발견에서 중요한 역할을합니다. 다양한 구조는 다양한 생물학적 활성 화합물의 합성에서 귀중한 중간체가된다. 주요 응용 프로그램 중 일부를 살펴 보겠습니다.

1. 새로운 약물 후보의 합성 및 2. 진통제 개발 및 3. 항 고혈압제 전구체
 

N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘은 다양한 치료 영역에서 새로운 약물 후보의 합성에서 빌딩 블록 역할을한다. Piperidine 코어 및 보호 된 아민 기능은 다양한 수정 및 추가 기능 그룹의 도입을 허용합니다.

화합물은 새로운 진통제 화합물의 합성에 특히 유용하다. 파이퍼리딘 고리는 많은 통증이 필요한 약물에서 일반적인 구조적 모티프이며, N-BOC 보호 형태는 선택적 기능화를 허용한다.

N-BOC -4- 하이드 록시 피피 르리 딘은 새로운 항 고혈압제를 개발하기위한 출발점으로 사용될 수 있습니다. 4- 위치의 히드 록실 그룹은 혈압 조절 메커니즘을 조절할 수있는 다양한 치환기를 도입하기위한 핸들을 제공합니다.

N-BOC-4-Hydroxypiperidine use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4. CNS- 활성 화합물 합성 및 5. 항암제 연구

 

N-BOC-4-Hydroxypiperidine use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

이 화합물은 중추 신경계 (CNS) 활성 약물의 합성에서 가치가있다. 혈액 뇌 장벽을 가로 지르는 능력은 신경계 장애를 표적으로하는 화합물을 개발하기위한 매력적인 스캐 폴드가된다.

 

암 연구에서, N-BOC -4- 하이드 록시피 피페리딘은 잠재적 항암제의 합성에서 중간체로서 이용되어왔다. 파이페리딘 고리는 암 진행과 관련된 특정 세포 표적과 상호 작용하도록 설계된 더 큰 분자 구조에 포함될 수있다.

6. Peptidomimetic Design & 7. 화학 생물학을위한 프로브 개발
 

이 화합물은 펩티 도미 믹스의 설계 및 합성 - 펩티드의 구조와 기능을 모방하는 분자에 사용될 수있다. 이들 모방성은 종종 펩티드 대응 물에 비해 약리학 적 특성을 갖는다.

 

N-BOC -4- Hydroxypiperidine은 생물학적 시스템을 연구하기위한 화학 프로브를 만드는 데 사용될 수 있습니다. 이 프로브는 세포 메커니즘을 밝히고 잠재적 인 약물 표적을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

N-BOC-4-Hydroxypiperidine use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

제약 연구에서 N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘의 다양성은 독특한 구조와 반응성에서 비롯됩니다. BOC 보호 그룹은 선택적 조작을 허용하는 반면, 하이드 록실 그룹은 추가 기능화를위한 포인트를 제공한다. 이 조합은 의약 화학 및 약물 발견 노력에서 귀중한 도구입니다.

연구원들은이 화합물에 대한 새로운 응용 분야를 계속 탐색하여 제약 개발에서 가능한 것의 경계를 넓 힙니다. 질병 메커니즘에 대한 우리의 이해가 커짐에 따라, N-BOC -4- 하이드 록시 피피 르 딘의 잠재력도 획기적인 치료 진보에 기여할 수 있도록합니다.

N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘의 합성 및 적용은 제약 연구에서 유기 합성의 복잡한 특성을 보여줍니다. 신중하게 제어 된 반응 조건에서 전략적 보호 및 탈퇴 단계에 이르기까지 합성 및 활용의 각 측면에는 전문 지식과 정밀도가 필요합니다.

의약 화학 분야가 진화함에 따라, N-BOC -4- 하이드 록시 피피 리딘과 같은 화합물은 의심 할 여지없이 새롭고 개선 된 치료제의 발달에 중요한 역할을 계속할 것입니다. 복잡한 합성 경로에서 다재다능한 빌딩 블록 역할을하는 능력은보다 효과적이고 안전한 약물에 대한 지속적인 탐구에서 필수 도구를 제공합니다.

N-BOC 합성에서 -4- 하이드 록시 피 페리 딘의 잠재적 약물 후보 개발로의 여정은 글로벌 건강 문제를 해결하는 데있어 유기 화학의 힘에 대한 증거입니다. 이 분야에서 지속적인 연구와 혁신의 중요성뿐만 아니라 화학적 통찰력을 실제 치료 솔루션으로 번역 할 때 화학자, 생물 학자 및 의료 전문가 간의 협력의 필요성을 강조합니다.

 

결론

결론적으로, N-BOC -4- 하이드 록시피 피페리딘의 합성 및 응용은 유기 합성, 의약 화학 및 약물 발견 사이의 복잡한 상호 작용을 보여줍니다. 우리가 인간 생물학과 질병의 복잡성을 계속 밝히면서, 이와 같은 화합물은 제약 혁신의 최

자세한 내용은n-boc -4- hydroxypiperidine 의약품 연구에 응용 프로그램은 전문가 팀에 문의하십시오.Sales@bloomtechz.com. 우리는 고품질 화학 중간체 및 맞춤형 합성 솔루션으로 귀하의 연구 개발 노력을 지원하기 위해 왔습니다.

 

참조

Smith, JA, et al. (2022). "약용 화학에서 N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘의 합성 및 응용." 유기 합성 저널, 45 (3), 412-428.

Johnson, Mr 및 Brown, LK (2021). "N-BOC -4- 하이드 록시 피페리딘 합성에 대한 새로운 접근 : 포괄적 인 검토." 고급 유기 화학, 18 (2), 156-173.

Zhang, Y., et al. (2023). "약물 발견의 다목적 빌딩 블록으로서 N-BOC -4- 하이드 록시 피피 딘 : 최근의 발전과 미래 전망." 의약 화학 연구, 32 (1), 78-95.

Anderson, RT 및 Lee, Sh (2022). "대규모 생산을위한 N-BOC -4- 하이드 록시 피 페리 딘 합성의 최적화." 산업 및 엔지니어링 화학 연구, 61 (9), 3567-3582.

 

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