Vyö ja tie: Yhteistyö, harmonia ja kaikki hyödyttävä tilanne
tuotteet

Tuotteet

  • DL-N-asetyylihomokysteiinitiolaktoni CAS: 17896-21-8

    DL-N-asetyylihomokysteiinitiolaktoni CAS: 17896-21-8

    DL-N-asetyylihomokysteiini-tiolaktoni on homokysteiinin johdannainen, jolle on ominaista asetyyliryhmä ja tiolaktonirengas. Molekyylikaavansa C6H11NO2S ansiosta sillä on tärkeä rooli rikin aineenvaihdunnassa, ja se on herättänyt huomiota biokemiallisessa tutkimuksessa reaktiivisuutensa ja biologisen merkityksensä ansiosta. Tämä yhdiste voi osallistua useisiin aineenvaihduntareitteihin ja vaikuttaa metylaatioon ja oksidatiiviseen stressiin liittyviin soluprosesseihin. Kohonneet homokysteiini- ja sen johdannaispitoisuudet liittyvät erilaisiin terveysongelmiin, joten DNL-N-asetyylihomokysteiini-tiolaktoni on hyödyllinen työkalu näiden suhteiden tutkimiseen.

  • DL-homokystiini CAS: 870-93-9

    DL-homokystiini CAS: 870-93-9

    DL-homokystiini on luonnossa esiintyvä aminohappojohdannainen, joka muodostuu homokysteiinin hapettuessa. Sen molekyylikaava on C6H12N2O4S. Se koostuu kahdesta homokysteiinimolekyylistä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa disulfidisidoksella. Tällä yhdisteellä on ratkaiseva rooli rikin aineenvaihdunnassa, ja se osallistuu useisiin biologisiin prosesseihin, kuten proteiinisynteesiin ja metylaatioreaktioihin. Kohonneet homokystiinipitoisuudet liittyvät tiettyihin terveystiloihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja neurologisiin häiriöihin, mikä tekee siitä tärkeän biomarkkerin kliinisissä tutkimuksissa.

  • DL-homokysteiini CAS: 454-29-5

    DL-homokysteiini CAS: 454-29-5

    DL-homokysteiini on luonnossa esiintyvä aminohappo, jonka molekyylikaava on C4H9N0S. Se on välituote rikkiä sisältävien aminohappojen, erityisesti metioniinin, aineenvaihdunnassa ja osallistuu useisiin biologisiin prosesseihin. Homokysteiini voi esiintyä sekä L- että D-muodossa; kohonneet homokysteiinipitoisuudet, jotka tunnetaan nimellä hyperhomokysteinemia, liittyvät kuitenkin useisiin terveysongelmiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, neurologisiin häiriöihin ja verisuonten toimintahäiriöihin. Biomarkkereina DL-homokysteiini on merkittävä aineenvaihduntareittien ja niiden ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten tutkimuksessa.

  • Syanoasetyyliurea CAS: 1448-98-2

    Syanoasetyyliurea CAS: 1448-98-2

    Syanoasetyyliurea on orgaaninen yhdiste, jonka molekyylikaava on C5H6N2O2. Siinä on ureaosa ja syanoasetyylifunktionaalinen ryhmä, mikä tekee siitä monipuolisen välituotteen orgaanisessa synteesissä. Tälle yhdisteelle on ominaista sen reaktiivisuus, joka johtuu sekä syano- että karbonyyliryhmien läsnäolosta, mikä mahdollistaa monipuoliset kemialliset muutokset. Syanoasetyyliurea on herättänyt huomiota useilla aloilla, erityisesti lääkekemiassa ja maatalouskemiassa, joissa sitä voidaan käyttää bioaktiivisten molekyylien ja maatalouskemikaalien kehittämiseen.

  • 5-jodi-2-metyylibentsoehappo CAS: 54811-38-0

    5-jodi-2-metyylibentsoehappo CAS: 54811-38-0

    5-jodi-2-metyylibentsoehappo on orgaaninen yhdiste, jonka molekyylikaava on C8H7IO2. Sen bentsoehapporakenteessa on metyyliryhmä 2-asemassa ja jodiatomi 5-asemassa. Tämä yhdiste on tunnettu ainutlaatuisesta reaktiivisuudestaan, joka johtuu sekä halogeeni- että karboksyylihappofunktionaalisten ryhmien läsnäolosta. Sen ainutlaatuinen rakenne tekee siitä arvokkaan välituotteen orgaanisessa synteesissä, erityisesti lääkekemiassa ja maatalouskemikaaleissa, joissa halogeenisubstituutio voi parantaa biologista aktiivisuutta ja helpottaa muita kemiallisia muutoksia.

  • 5-fluori-2-nitroanisoli CAS: 448-19-1

    5-fluori-2-nitroanisoli CAS: 448-19-1

    5-fluori-2-nitroanisoli on orgaaninen yhdiste, jonka molekyylikaava on C8H8FNO3. Siinä on nitroryhmä (-NO2) ja metoksiryhmä (-OCH3) fluoratussa aromaattisessa renkaassa. Tämä yhdiste tunnetaan reaktiivisuudestaan ​​ja sitä käytetään yleisesti välituotteena orgaanisessa synteesissä. Fluoriatomin läsnäolo parantaa sen elektrofiilisiä ominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen erilaisissa kemiallisissa muunnoksissa. 5-fluori-2-nitroanisolia käytetään usein lääketeollisuudessa, erityisesti biologisesti aktiivisten yhdisteiden synteesissä, sekä maatalouskemikaaleissa ja väriaineiden tuotannossa.

  • 5-bromi-2-jodibentsoehappo CAS: 21740-00-1

    5-bromi-2-jodibentsoehappo CAS: 21740-00-1

    5-bromi-2-jodibentsoehappo on orgaaninen yhdiste, jonka molekyylikaava on C7H4BrI O2. Tällä yhdisteellä on bentsoehapporakenne, jossa on sekä bromi- että jodisubstituentteja 5- ja 2-asemissa. Näiden halogeenien läsnäolo yhdessä karboksyylihapporyhmän kanssa antaa yhdisteelle ainutlaatuisen reaktiivisuuden, mikä tekee siitä sopivan ehdokkaan erilaisiin kemiallisiin muunnoksiin. Se on arvokas orgaanisessa synteesissä, erityisesti lääketieteellisessä kemiassa ja materiaalitieteessä, joissa halogeenisubstituutio voi parantaa biologista aktiivisuutta ja helpottaa uusien molekyylien kehittämistä.

  • Pentametyylibentseeni CAS: 700-12-9

    Pentametyylibentseeni CAS: 700-12-9

    Pentametyylibentseeni, joka tunnetaan myös nimellä 1,2,3,4,5-pentametyylibentseeni tai pristan, on aromaattinen hiilivety, jonka molekyylikaava on C11H16. Siinä on bentseenirengas, jossa on viisi metyylisubstituenttia, mikä johtaa erittäin haaroittuneeseen rakenteeseen. Tätä yhdistettä tuotetaan pääasiassa tolueenin metyloinnilla tai kemiallisilla synteeseillä, joihin liittyy suurempia hiilivetyjä. Ainutlaatuisen rakenteensa ja ominaisuuksiensa ansiosta pentametyylibentseeni on herättänyt kiinnostusta useissa teollisissa sovelluksissa, mukaan lukien erikoiskemikaalien tuotanto ja sen mahdollisten käyttötapojen tutkimus materiaalitieteessä.

  • N-Boc-4-piperidiinimetanoli CAS: 123855-51-6

    N-Boc-4-piperidiinimetanoli CAS: 123855-51-6

    N-Boc-4-piperidiinimetanoli on kemiallinen yhdiste, jonka molekyylikaava on C12H23NO3. Siinä on piperidiinirengas, joka on substituoitu hydroksimetyyliryhmällä (-CH2OH) 4-asemassa ja tert-butyylioksikarbonyyli (Boc) -suojaryhmällä typpiatomissa. Boc-ryhmä suojaa amiinifunktionaalisuutta synteettisten muutosten aikana, mikä tekee siitä arvokkaan välituotteen orgaanisessa synteesissä ja lääkekemiassa. Tämä yhdiste on erityisen hyödyllinen monimutkaisempien molekyylien, kuten lääkkeiden ja biologisesti aktiivisten yhdisteiden, valmistuksessa, sen stabiilisuuden ja monipuolisuuden ansiosta erilaisissa reaktioissa.

  • N-asetyyli-L-valiini CAS: 96-81-1

    N-asetyyli-L-valiini CAS: 96-81-1

    N-asetyyli-L-valiini on aminohappo L-valiinin johdannainen, jonka typpiatomiin on kiinnittynyt asetyyliryhmä (-COCH₃). Sen kemiallinen kaava on C6H11NO2, ja sille on ominaista sen liukoisuus veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Tämä yhdiste on kiinnostava biokemiallisessa tutkimuksessa, koska sitä voidaan käyttää lääkeaineiden synteesissä ja peptidien rakennuspalikkana. N-asetyyli-L-valiini toimii kiraalisena välituotteena, joka helpottaa enantiomeerisesti puhtaiden yhdisteiden kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä lääkkeissä ja bioteknologiassa.

  • N-(tert-butoksikarbonyyli)-L-glutamiini CAS: 13726-85-7

    N-(tert-butoksikarbonyyli)-L-glutamiini CAS: 13726-85-7

    N-(tert-butoksikarbonyyli)-L-glutamiini, jota yleisesti kutsutaan Boc-L-glutamiiniksi, on aminohappo L-glutamiinin suojattu muoto. Siinä on tert-butoksikarbonyyliryhmä (Boc), joka suojaa amiinifunktionaalisuutta kemiallisten reaktioiden aikana. Molekyylikaavansa C11H18N2O4 ansiosta tätä yhdistettä käytetään laajalti peptidisynteesissä ja orgaanisessa kemiassa. Boc-suojaus mahdollistaa glutamiinitähteiden selektiivisen funktionalisoinnin peptideissä ilman ei-toivottuja sivureaktioita. Sen stabiilius ja helppo poisto tekevät siitä suositun valinnan kemistien keskuudessa monimutkaisten biomolekyylien syntetisointiin.

  • Etyyli-L-pyroglutamaatti CAS: 7149-65-7

    Etyyli-L-pyroglutamaatti CAS: 7149-65-7

    Etyyli-L-pyroglutamaatti, joka tunnetaan myös nimellä etyyli-5-oksoproliini, on pyroglutamiinihapon esterijohdannainen, jolle on ominaista etyyliryhmän läsnäolo. Molekyylikaavan C6H11NO3 ansiosta sillä on syklinen rakenne, joka sisältää laktaamin. Tämä yhdiste liukenee veteen ja alkoholiin, mikä tekee siitä käyttökelpoisen erilaisissa kemiallisissa sovelluksissa. Etyyli-L-pyroglutamaatti on merkittävä biokemiallisessa tutkimuksessa ja synteesissä, koska se toimii kiraalisena rakennuspalikkana, mikä helpottaa biologisesti relevanttien molekyylien tuotantoa, erityisesti lääkkeissä ja ravintolisissä.