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1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘 CAS 162166-99-6
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1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘 CAS 162166-99-6

1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘 CAS 162166-99-6

제품 코드: BM-2-1-453
CAS 번호: 162166-99-6
분자식: C12H23NO5S
분자량: 293.38
EINECS 번호: /
MDL 번호: MFCD06795963
Hs 코드: 29333990
우리는 피페리딘이나 피페리돈 화학물질을 얻을 수 있는 피페리딘 시리즈의 모든 종류의 화학물질을 공급하지 않습니다!
금지 여부에 관계없이! 우리는 공급하지 않습니다!
당사 웹사이트에 있는 경우에는 화합물 정보를 확인하는 용도로만 사용됩니다.
2025년 3월. 25

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 1-boc-3-메탄설포닐옥시메틸-피페리딘 cas 162166-99-6의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 대량 고품질 1-boc-3-메탄술포닐옥시메틸-피페리딘 cas 162166-99-6에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

발표

 

우리는 피페리딘이나 피페리돈 화학물질을 얻을 수 있는 피페리딘 시리즈의 모든 종류의 화학물질을 공급하지 않습니다!

금지 여부에 관계없이! 우리는 공급하지 않습니다!

당사 웹사이트에 있는 경우에는 화합물 정보를 확인하는 용도로만 사용됩니다.

 

2025년 3월. 25

 

1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘, 3-(메틸술포닐옥시메틸)-1-피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르, 3-(메틸술포닐옥시메틸)피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르, 3-{(메틸술포닐옥시)메틸}피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르, 3-[(메틸술포닐옥시)메틸]피페리딘-1-카르복실산으로도 알려져 있음 산 tert 부틸 에스테르, 1-BOC-3-(메틸술포닐옥시메틸) 피페리딘, 1-BOC-3-M 에탄술포닐옥시메틸피페리딘은 유기 화합물입니다. 외관은 매운 냄새가 나는 흰색 고체이다. 산화제, 강산, 염기와의 접촉을 피하고 화재 및 고온의 원인을 멀리하면서 실온에서 건조한 곳에 보관해야 합니다. 특히 피리딘 고리의 질소 원자를 보호해야 할 때 유기 합성의 중간체로 주로 사용됩니다. 한편, 이 화합물의 제조는 일반적으로 피리딘 분자에 Boc 보호기 및 염화술포닐기를 도입함으로써 달성됩니다.

Produnct Introduction

화합물에 대한 추가 정보:

화학식

C12H23NO5S

정확한 질량

293.13

분자량

293.38

m/z

293.13 (100.0%), 294.13 (13.0%), 295.13 (4.5%), 295.13 (1.0%)

원소 분석

C, 49.13; H, 7.90; N, 4.77; O, 27.27; S, 10.93

비등점

418.8±18.0도(예상)

밀도

1.175±0.06g/cm3(예상)

1-BOC-3-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1-BOC-3-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE CAS 162166-99-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

의 적용1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘화학 실험에서 주로 다음과 같은 측면에 반영됩니다.

유기 합성의 중간체로서
 

이 화합물은 종종 유기 합성의 핵심 중간체로 사용됩니다. 그 구조의 Boc(tert butoxycarbonyl) 보호기는 피리딘 고리의 질소 원자를 효과적으로 보호하여 후속 합성 단계에서 불필요한 반응을 방지할 수 있습니다. 한편, 메틸설포닐옥시메틸 부분은 적절한 조건에서 다른 화합물과 반응하여 새로운 작용기 또는 분자 단편을 도입할 수 있는 활성이 높은 작용기입니다.

1-BOC-3-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE-Organic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

복잡한 유기 분자를 구성하는 데 사용됩니다.

 

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특정 작용기 및 구조적 특성으로 인해 3-(메틸술포닐옥시메틸)-1-피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르는 종종 특정 생물학적 활성 또는 물리적 특성을 갖는 복잡한 유기 분자를 구성하는 데 사용됩니다. 구조를 수정하고 변환함으로써 잠재적인 응용 가치를 지닌 일련의 화합물을 얻을 수 있으며, 이는 약물 활성, 살충제 활성 또는 기타 특별한 물리적, 화학적 특성을 가질 수 있습니다.

약물 개발에 적용
 

약물 개발 분야에서 3-(메틸술포닐옥시메틸)-1-피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르는 약물 합성에서 중요한 중간체 역할을 할 수 있습니다. 다양한 작용기 또는 분자 단편을 도입함으로써 특정 약리학적 효과를 갖는 화합물을 합성할 수 있으며, 이는 항염증, 항균, 항종양 및 기타 약리학적 효과를 가질 수 있습니다. 또한, 이 화합물은 약물 대사 연구 또는 약물 스크리닝을 위한 프로브 분자로 사용될 수도 있습니다.

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재료 과학 응용

 

1-BOC-3-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE-Science | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

재료 과학 분야에서 3-(메틸술포닐옥시메틸)-1-피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르는 특정 기능성 물질의 합성을 위한 중간체 역할을 할 수 있습니다. 구조를 설계하고 최적화함으로써 고분자 물질, 나노 물질 등과 같은 특정 물리적, 화학적 특성을 가진 물질을 얻을 수 있습니다. 이러한 물질은 특정 응용 분야의 요구를 충족시키기 위해 우수한 기계적 특성, 열 안정성 또는 광전자 특성을 가질 수 있습니다.

화학 실험의 기타 응용 분야
 

앞서 언급한 용도 외에도 3-(메틸술포닐옥시메틸)-1-피페리딘-1-카르복실산 tert 부틸 에스테르는 화학 실험에서 다른 목적으로도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 화학 반응에 참여하는 촉매 또는 리간드 역할을 할 수 있어 반응 속도를 높이거나 반응 선택성을 변경할 수 있습니다. 또한, 화합물은 화학분석이나 화학교육 등의 분야에서도 사용될 수 있다.

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이 화합물의 구조에는 어떤 작용기가 포함되어 있으며 각각의 기능은 무엇입니까?

구조1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘다음과 같은 기능 그룹이 포함되어 있으며 각 기능은 다음과 같습니다.

피페리딘 링

구조: 하나의 질소 원자를 포함하는 6원 고리.
기능: 산과 반응하여 염을 형성할 수 있는 알칼리 중심을 제공합니다. 다른 복잡한 유기 분자를 합성하기 위한 골격 또는 중간체로 사용됩니다.

 

3차 부톡시카르보닐(Boc)

구조: 질소 원자에 연결된 tert 부톡시카르보닐 부분.
기능: 아미노 보호기로서 합성 과정에서 아미노기가 원치 않는 반응에 참여하는 것을 방지합니다. 필요한 경우 산 가수분해나 알칼리 가수분해 등의 탈보호 반응을 통해 아미노기의 활성을 회복할 수 있다.

 

메틸술포닐옥시메틸

구조: 피리딘 고리의 탄소 원자에 연결된 메틸술포닐옥시메틸 부분.
기능: 설폰산 에스테르 그룹인 메틸설포닐 부분은 친핵체(예: 알코올, 아민 등)와 반응하여 작용기를 도입하거나 변환할 수 있는 강력한 친전자성 시약입니다. 합성에서 이 그룹은 특정 치환기를 도입하거나 다른 작용기를 보호하는 데 사용될 수 있습니다.

 
 

부작용이나 위험은 무엇입니까

1. 화학적 성질로 인한 위험

스릴

설폰산 에스테르 그룹 및 아미노 보호 그룹을 포함하여 화합물에 여러 기능 그룹이 존재하기 때문에 이러한 기능 그룹은 특정 자극을 가질 수 있습니다. 따라서 이 화합물을 취급 및 사용할 때 자극이나 부상을 방지하기 위해 피부, 눈 등에 직접적인 접촉을 피하는 것이 중요합니다.

가연성 및 폭발성

이 화합물은 특히 고온이나 화재 발생원 근처에서 어느 정도의 인화성과 폭발성을 가질 수 있습니다. 따라서 보관 및 사용 중에는 관련 안전 규정을 준수하고 화재 발생원 및 고온 환경에서 멀리 떨어져 있는지 확인해야 합니다.{1}}

2. 생물학적 활동으로 인한 잠재적 위험

독성

이 화합물은 의약화학 분야에서 잠재적인 응용 가치를 갖고 있지만 특정 독성을 가질 수도 있습니다. 살아있는 유기체에서 화합물은 수용체 또는 효소와의 상호작용을 통해 특정 생물학적 활성을 생성하여 잠재적으로 유기체에 독성 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 구체적인 독성 영향과 메커니즘을 확인하려면 추가 연구와 평가가 필요합니다.

알레르기 반응

일부 민감한 개인의 경우 이 화합물에 노출되거나 섭취되면 발진, 호흡 곤란 및 기타 증상과 같은 알레르기 반응이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 화합물을 사용할 때에는 개인의 알레르기 반응에 특별한 주의를 기울여야 하며 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

3.환경적 위험

  • 수질 오염:화합물이 우발적으로 수역으로 배출되면 수생생물에 위협이 되고 수질 안전에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이 화합물을 취급하고 사용할 때 수역이나 토양에 유입되는 것을 방지하기 위해 적절한 환경 조치를 취해야 합니다.
  • 토양오염 : 마찬가지로 화합물이 토양에 배출될 경우 토양 내 미생물 및 식물에 해를 끼칠 수 있으며 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

    그리고 토양의 생태학적 균형.

    4. 주의사항

  • 취급 및 사용 시1-BOC-3-메탄술포닐록시메틸-피페리딘, 개인 및 환경 안전을 보장하기 위해 관련 안전 규정 및 운영 절차를 준수해야 합니다.
  • 불편함이나 중독 의심 증상이 나타나면 즉시 의사의 진료를 받고 관련 상황을 의사에게 알리십시오.
  • 보관 및 운송 중에는 누출 및 오염을 방지하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.

5.구매 조언

  • 평판이 좋은 공급업체 선택: 구매 시 제품 품질과 애프터 서비스를 보장하기 위해 평판이 좋고 입소문이 있는-공급업체를 선택하세요-.
  • 다양한 제품 사양 및 가격 비교: 여러 공급업체에 문의하고 다양한 제품 사양과 가격을 비교하여 가장 비용 효율적인-구매 계획을 선택할 수 있습니다.
  • 제품 품질 및 순도에 주의: 구매할 때 제품의 품질과 순도에 주의하여 실험 또는 생산 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

6.주의 사항

  • 보관 조건: 이 제품은 일반적으로 습기와 산화를 방지하기 위해 건조하고 밀봉된 상태로 보관해야 합니다.
  • 안전 정보: 사용 및 보관 중에는 인력과 환경의 안전을 보장하기 위해 관련 안전 규정 및 작동 절차를 따라야 합니다.

Development prospects | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

시장 수요 증가

전 세계적으로 제약, 살충제, 재료과학 등 산업이 급속히 발전함에 따라 고품질-고성능 유기화합물에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.. 1-Boc-3-메틸술포닐옥시메틸피페리딘은 독특한 구조와 특성을 지닌 화합물로 이러한 분야에서 점점 더 널리 사용되고 있으며, 시장 수요도 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

기술 혁신과 연구 개발

기술이 발전하고 연구 개발 능력이 향상됨에 따라 이 화합물의 합성 방법, 특성 및 응용 분야에 대한 연구가 더욱 심도 있게 진행될 것입니다.- 기술 혁신과 연구 개발을 통해 생산 효율성과 제품 품질을 더욱 향상시키고 생산 비용을 절감하며 시장 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다.

환경 보호 및 지속 가능한 개발

환경 보호와 지속 가능한 개발의 맥락에서 유기 화합물의 생산 및 사용에 대한 더 높은 요구 사항이 제시되었습니다. 이 화합물의 생산 과정에서는 환경 보호와 에너지 보존에 주의를 기울여야 하며 제품도 환경 표준을 준수해야 합니다. 녹색 합성 기술과 환경 친화적인 재료를 채택함으로써 생산의 지속 가능한 발전을 달성할 수 있습니다.

시장 경쟁과 과제

이 화합물은 광범위한 적용 가능성을 가지고 있지만 시장 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 기업은 연구 개발 능력과 기술 수준을 지속적으로 개선하고 제품 구조를 최적화하며 제품 품질과 서비스 수준을 향상시켜야 합니다. 동시에 시장 역학과 고객 요구를 면밀히 모니터링하고 적시에 시장 전략을 조정하며 시장 경쟁과 과제에 대응해야 합니다.

이 화합물의 약물 합성에서 케토레덕타제의 역할은 무엇입니까?

 

키랄 알코올의 합성s:

  • 케톤 환원효소(KRED)는 프로키랄 케톤 또는 알데히드를 키랄 알코올로 비대칭 수소화할 수 있으며, 이는 키랄 약물, 향수, 에센스, 농약 및 기타 물질의 중요한 중간체 합성에 중요합니다. 키랄 알코올은 약물의 생물학적 활성과 입체화학에 직접적인 영향을 미치기 때문에 많은 약물의 핵심 중간체입니다.

높은 입체선택성:

  • KRED는 온화한 조건에서 반응하여 입체선택성이 높은 키랄 알코올을 얻을 수 있으며, 이는 특정 약리학적 효과가 있는 키랄 약물을 제조하는 데 중요합니다. 입체선택성이 높다는 것은 반응이 원하는 키랄 이성질체를 더 정확하게 생성하여 부산물 생성을 줄일 수 있음을 의미합니다.-

환경 친화적:

  • 합성 반응에 KRED를 사용하면 온화한 조건, 높은 전환율, 환경 친화성 및 최대 100%의 이론적 수율을 가지며 녹색 화학 및 지속 가능한 화학 합성의 요구 사항을 충족합니다.

적용 사례:

  • 케토리덕타제는 지질 저하제인 Rosuvastatin의 제조와 같이 다양한 약물의 합성에 널리 사용되어 왔습니다. 케토레덕타제 KRED-4는 로수바스타틴 에틸 에스테르의 제조 반응을 촉매하여 높은 효율성과 입체선택성을 달성합니다. 또한, 케토레덕타제는 아토르바스타틴, 이브루티닙과 같은 약물의 합성에서 중간체로도 사용됩니다.

생체촉매 기술:

  • 산화환원효소 계열의 구성원인 케토리덕타제는 조효소 NADPH 또는 NADH에 의존하여 산화환원 반응을 촉매합니다. KRED는 조효소 순환 경로를 확립함으로써 온화한 조건에서 프로키랄 케톤이나 알데히드를 비대칭적으로 감소시켜 고도로 입체선택적인 키랄 알코올을 얻을 수 있습니다.

고정 기술:

  • 케토레덕타제의 최신 고정화 기술은 효소 안정성을 향상시키고 다중 회수를 달성하여 전체 공정 비용을 절감할 수 있으며 이는 산업 응용 분야에서 특히 중요합니다.

새로운 케토레덕타제 탐색:

  • 기존 효소를 변형하는 것 외에도 새로운 케토레덕타제 효소를 탐색하는 것도 중요한 연구 방향입니다. 예를 들어, 토양 메타게놈에서 새로운 케토레덕타제를 발굴하고 특정 키랄 알코올 중간체에 대한 효소 준비 과정을 확립하는 것은 상업적으로 가치 있는 약물 중간체의 합성에 매우 중요합니다.

이 화합물에 대한 국제적 연구 현황은 현재 어떤가요?

 

키랄 알코올 약물 중간체 제조에 케토레덕타제(KRED) 적용

Catalytic Reviews, Science and Engineering에 게재된 기사에 따르면, 케토레덕타제(KRED)는 키랄 알코올 약물 중간체의 제조에 중요한 역할을 하며 키랄 알코올의 제조 과정을 더욱 친환경적이고 지속 가능하게 만들 수 있는 유망한 생체촉매로 간주됩니다. 이 리뷰에서는 다양한 KRED 구조와 다양한 응용 분야는 물론 효소 라이브러리 구축 및 생물반응기 응용 분야를 포함하여 단백질 구조부터 응용 분야까지 KRED의 다양한 측면에 대한 자세한 소개를 제공합니다.

KRED의 연구 진행

수십 년 전부터 단백질 공학의 발달로 KRED는 키랄 알코올 생산에 유용하게 활용되었습니다. 20년 전 KRED는 단백질 구조와 촉매 메커니즘 측면에서 광범위하게 연구되었으며 많은 연구자들이 KRED의 촉매 성능을 연구하는 데 전념했습니다.

- 케토아실 ACP 환원효소(FabG)에 대한 연구

또 다른 연구에서는 -케토아실 ACP 환원효소(FabG)를 억제하는 플라보노이드의 구조{0}}활성 관계를 조사했습니다. 이는 KRED의 작용 메커니즘을 이해하고 약물 합성에서 KRED의 적용을 최적화하는 데 매우 중요합니다.

박테리아 3-oxoacyl-ACP reductase의 연구현황 및 전망

한 연구에서는 박테리아 3-옥소아실-ACP 환원효소(FabG 포함)에 대한 현재 연구 상태와 전망을 제공하고, 박테리아 지방산 합성에서 이러한 효소의 역할과 항균 표적으로서의 잠재력에 대해 논의합니다.

 

 

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