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L-tert-류신 메틸 에스테르 염산염 CAS 63038-27-7
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L-tert-류신 메틸 에스테르 염산염 CAS 63038-27-7

L-tert-류신 메틸 에스테르 염산염 CAS 63038-27-7

제품 코드: BM-2-1-476
CAS 번호: 63038-27-7
분자식: C7H16ClNO2
분자량: 181.66
EINECS 번호: 613-136-6
MDL 번호: MFCD00040604
Hs 코드: 29224999
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

 

L-tert-류신 메틸 에스테르 염산염중요한 유기 합성 중간체 및 제약 중간체입니다. 백색의 결정성 분말로 나타나며 메탄올과 같은 유기용매에 용해됩니다. 실온과 압력에서는 안정하지만 산화제나 열원으로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 합니다. 제약 중간체로서 이 물질은 펩티다제 억제제와 같은 다양한 생리활성 화합물을 합성하는 데 사용될 수 있습니다. 이들 화합물은 제약 연구 및 개발에서 중요한 역할을 하며 암, 염증 등 다양한 질병을 치료하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 화학 및 생명 공학 분야에서도 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다. 안전을 보장하려면 사용 및 보관 중에 산화제 및 열원으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.

Produnct Introduction

화합물에 대한 추가 정보:

화학식

C7H16ClNO2

정확한 질량

181.09

분자량

181.66

m/z

181.09(100.0%),183.08(32.0%),182.09(7.6%),184.09(2.4%)

원소 분석

C, 46.28; H, 8.88; CI, 19.51; N, 7.71; 오, 17.61

녹는점

183-186도

보관 조건

2-8도

L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride CAS 63038-27-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

L-tert-류신 메틸 에스테르 염산염, 중요한 제약 중간체로서 제약 분야에서 독특한 응용 가치를 입증했습니다. 그 목적에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

1. 의약품 중간체에서의 적용

생물학적 활성 화합물의 합성
 

펩티다제 억제제 합성: 펩티다제 억제제를 합성하는 데 사용할 수 있으며 제약 분야에서 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다. 프로테아제 억제제는 프로테아제의 활성을 억제하여 유기체의 단백질 분해 과정을 조절할 수 있습니다. 단백질 분해효소 억제제와 같은 펩타이드는 천연 펩타이드의 구조를 모방한 화합물의 일종으로 안정성과 생체 이용률이 높아 암, 염증, 감염성 질환 등 많은 질병 치료에 중요한 후보 약물이 되고 있습니다.
기타 생리활성 화합물의 합성: 이 물질은 다른 생리활성 화합물을 합성하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이러한 화합물은 항{1}}염증, 항산화, 항종양 등 다양한 약리학적 효과를 가지며, 다양한 질병 치료를 위한 새로운 약물 옵션을 제공할 수 있습니다.

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키랄 소스로의 적용

 

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키랄 약물의 합성: 이 물질의 키랄 유도 효과를 통해 특정 키랄 구조를 가진 약물 분자를 합성할 수 있습니다. 이러한 키랄 약물은 체내에서 선택성과 활성이 더 높으며 표적을 보다 효과적으로 표적으로 삼을 수 있습니다. 또한, 키랄 구조는 약물 분자의 안정적인 형태와 생체 이용률을 제공하여 약물의 효능과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
키랄 촉매의 제조: 키랄 촉매를 제조하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이들 촉매는 비대칭 합성 반응에서 높은 선택성과 촉매 활성을 나타내며 특정 키랄 구조를 가진 화합물의 형성을 촉매할 수 있습니다. 수정 및 수정을 통해 키랄 촉매의 안정성과 촉매 효율이 더욱 향상되어 비대칭 합성 반응에 대한 강력한 지원을 제공할 수 있습니다.

신약 개발에의 응용
 

신약 설계의 기초: 명확한 생물학적 활성을 갖는 화합물로서 신약 설계의 기초가 될 수 있습니다. 구조, 활성 및 작용 메커니즘을 연구함으로써 약물 분자와 생물학적 표적 간의 상호 작용 관계를 밝힐 수 있으며 신약 설계 및 최적화를 위한 이론적 기초를 제공할 수 있습니다.
약력학 및 약동학 연구: 신약 개발 과정에서 약력학 및 약동학 연구는 필수적인 연결 고리입니다. 이는 신약의 약리학적 특성과 약동학적 매개변수를 평가하기 위한 모델 화합물의 역할을 할 수 있습니다. 신약의 체내 흡수, 분포, 대사, 배설 과정을 연구함으로써 약물의 행동 특성을 이해하고 임상 적용 및 안전성 평가에 중요한 기초를 제공할 수 있습니다.

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2.화학합성에 응용

촉매 및 리간드로서
 

이 물질의 아미노 및 에스테르 그룹과 같은 작용기는 금속 이온과 배위 결합을 형성하여 촉매 또는 리간드로 화학 반응에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, 비대칭 촉매 반응에서 키랄 촉매는 금속 촉매와 결합하여 비대칭 첨가, 비대칭 고리화 및 기타 반응을 촉매함으로써 형성될 수 있습니다. 이 키랄 촉매는 높은 선택성과 촉매 활성을 가지며, 특정 키랄성을 갖는 목적 화합물을 효율적으로 생성할 수 있습니다. 또한, 산화, 환원, 첨가 등의 촉매 반응을 위해 전이 금속 이온과 착물을 형성하는 리간드 역할도 할 수 있습니다.

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이 화합물의 판매 채널은 무엇입니까?

1. 해외시장 판매

  • 다양한 시장 수요: 국가와 지역마다 시장 수요가 다르기 때문에 현지 시장 상황과 고객 요구에 따라 조정하고 맞춤화해야 합니다.
  • 치열한 경쟁: 국제 시장에서의 경쟁은 일반적으로 더욱 치열하므로 제조업체와 유통업체는 더 강력한 시장 경쟁력과 브랜드 영향력을 갖추어야 합니다.
  • 무역 장벽 및 위험: 국제 무역에는 관세, 환율 변동, 무역 정책 변경 등 다양한 무역 장벽과 위험이 있으며, 이로 인해 제조업체와 유통업체는 위험에 대응하고 관리할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.
  • 국제 시장으로 확장하기 위해 제조업체와 유통업체는 일반적으로 다음과 같은 조치를 취합니다.
  • 국제 전시회 참가: 국제 전시회 참가를 통해 제품 및 기술력을 선보이고 잠재 고객 및 파트너를 유치합니다.
  • 해외 판매망 구축 : 현지 대리점이나 대리점과의 협업을 통해 해외 판매망을 구축하여 국제 시장에서 제품의 가시성과 경쟁력을 강화합니다.
  • 맞춤형 서비스 제공: 특수 사양, 순도 요구 사항 등과 같은 고객 요구에 따라 맞춤형 서비스를 제공하여 고객의 맞춤형 요구 사항을 충족합니다.

2. 판매채널 확대 및 최적화

  • 온라인 판매 강화: 전자상거래의 급속한 발전으로-온라인 판매는 점점 더 중요한 판매 채널이 되었습니다. 제조업체와 유통업체는 전자상거래 플랫폼, 소셜 미디어 및 기타 채널을 통해 제품 노출과 판매량을 늘려 온라인 판매 노력을 강화할 수 있습니다.{2}}
  • 해외시장 확대 : 국제전시회 참가, 해외판매망 구축 등을 통해 해외시장을 확대하고, 국제시장에서 당사 제품의 가시성과 경쟁력을 제고하고자 합니다.
  • 맞춤형 서비스 제공: 특수 사양, 순도 요구 사항 등과 같은 고객 요구에 따라 맞춤형 서비스를 제공하여 고객의 맞춤형 요구 사항을 충족합니다. 이는 고객 만족도와 충성도를 향상시키고 시장 경쟁력을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 애프터 서비스 강화:-기술 상담, 제품 사용 안내, 반품 및 교환 처리 등 포괄적인 애프터 서비스 시스템을 제공하여 고객 권리와 만족을 보호합니다. 이는 고객 평판과 브랜드 이미지를 향상시키고, 판매 채널의 확대와 최적화를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
  • 전략적 파트너십 구축:{0}}국내외 유명 연구 기관, 대학, 기업과 전략적 파트너십을 구축하여 과학 연구와 기술 혁신을 공동으로 수행하고 기술 콘텐츠와 제품의 부가가치를 향상시킵니다. 이는 판매 채널과 고객 자원을 확대하고 시장 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

3.판매채널의 과제와 대처전략

  • 판매 채널을 확장하고 최적화하는 과정에서 제조업체와 유통업체는 몇 가지 어려움에 직면할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 가능한 문제와 대처 전략입니다.
  • 치열한 시장 경쟁: 시장 경쟁이 심화됨에 따라 제조업체와 유통업체는 시장 점유율을 확보하기 위해 지속적으로 제품 품질과 서비스 수준을 개선하고 비용과 가격을 절감해야 합니다. 대응 전략에는 브랜드 구축 강화, 제품 품질 및 서비스 수준 향상, 판촉 활동 실시 등이 포함됩니다.
  • 다양한 고객 요구 사항: 고객마다 요구 사항이 다르므로 제조업체와 유통업체는 다양한 제품과 서비스를 제공해야 합니다. 대응 전략에는 시장 조사 및 분석 강화, 맞춤형 서비스 제공 등이 포함된다.
  • 무역 장벽 및 위험: 국제 무역에는 관세, 환율 변동, 무역 정책 변경 등 다양한 무역 장벽과 위험이 있습니다. 대처 전략에는 위험 관리 강화, 국제 무역 규칙 및 정책 이해, 정부 지원 및 협력 모색 등이 포함됩니다.
  • 급속한 기술 업데이트: 과학 기술의 지속적인 발전으로 인해 생산 기술 및 응용 분야는L-tert 류신 메틸 에스테르 염산염또한 끊임없이 발전하고 있습니다. 제조업체와 유통업체는 제품의 기술 콘텐츠와 부가가치를 향상시키기 위해 지속적으로 기술 개발 추세를 따라가고 기술 혁신과 R&D 투자를 강화해야 합니다.
 

이 물질에서 견고한 3차 류신 유도체로의 패러다임 전환

경질 3차 류신 유도체의 합성 전략

경질 tert 류신 유도체의 설계 개념

견고한 tert 류신 유도체의 설계는 견고한 구조 단위를 도입하여 분자의 안정성과 구조적 강성을 향상시켜 특정 응용 시나리오에서 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 약물 설계에서 견고한 구조는 분자의 유연성을 감소시키고 표적과의 결합 친화성을 향상시킬 수 있습니다. 생체재료를 제조할 때 견고한 구조는 재료의 기계적 특성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

주요 반응 및 조건 최적화

합성 과정에서 주요 반응에는 에스테르 그룹의 가수분해, 아미노 그룹의 보호 및 제거, 견고한 구조의 도입 등이 포함됩니다. 반응 효율과 생성물 순도를 향상시키기 위해서는 반응 조건을 최적화하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 가수분해 반응에서는 부반응의 발생을 피하기 위해 알칼리 농도와 반응 온도를 제어할 필요가 있습니다. 견고한 구조를 도입할 때 적절한 반응 시약과 촉매를 선택하여 반응의 선택성과 수율을 향상시켜야 합니다.

합성 경로

L-3차 류신 메틸 에스테르 염산염을 시작으로 경질 3차 류신 유도체를 합성하는 경로는 주로 다음 단계를 포함합니다.

에스테르 그룹의 가수분해

먼저, L-tert 류신 메틸 에스테르 염산염은 알칼리 조건에서 가수분해되어 L-트레오닌을 생성합니다.

아미노기 보호

후속 반응에서 아미노기의 간섭을 피하기 위해서는 L-트레드-류신의 아미노기를 보호해야 합니다. 일반적인 보호 그룹에는 Boc(3차 부톡시카르보닐), Fmoc(9-플루오레닐메톡시카르보닐) 등이 포함됩니다.

견고한 구조 도입

화학 반응에 의해 L-트레드-류신의 측쇄 또는 카르복실기에 견고한 구조 단위가 도입됩니다. 예를 들어, 고리화 반응을 통해 고리형 구조가 형성될 수도 있고, 단단한 분자 단편이 공유 결합을 통해 연결될 수도 있습니다.

보호 그룹 제거

견고한 구조를 도입한 후 목표로 삼는 견고한 3차 류신 유도체를 얻으려면 아미노기의 보호 그룹을 제거해야 합니다.

경질 3차 류신 유도체의 구조와 특성의 관계

구조가 성능에 미치는 영향

경질 tert 류신 유도체의 특성은 구조와 밀접한 관련이 있습니다. 견고한 구조를 도입하면 분자의 안정성과 구조적 강성을 향상시켜 특정 응용 시나리오에서의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 약물 설계에서 견고한 구조는 분자의 유연성을 감소시키고 표적과의 결합 친화성을 향상시킬 수 있습니다. 생체재료를 제조할 때 견고한 구조는 재료의 기계적 특성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

성능 특성화 방법

경질 tert 류신 유도체의 성능을 평가하려면 다양한 특성 분석 방법이 필요합니다. 예를 들어, 핵자기공명(NMR) 및 적외선 분광학(IR)과 같은 방법을 사용하여 화학 구조를 결정합니다. 원형 이색성(CD), X-선 결정학 및 기타 방법을 사용하여 구조 및 입체화학을 연구합니다. 열중량 분석(TGA) 및 시차 주사 열량계(DSC)와 같은 기술을 사용하여 열 안정성을 평가합니다. 기계적 성능 테스트, 세포 독성 실험 및 기타 방법을 통해 생체 재료에서의 잠재적 응용을 평가합니다.

 

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