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來源: 發布時間:2025-04-16

苯磺酰胺(Benzenesulfonamide),CAS號為98-10-2,是一種重要的有機化合物。其分子式為C6H7NO2S,分子量約為157.18至157.19。在常溫常壓下,苯磺酰胺呈現為白色或灰白色針狀或片狀結晶粉末,對氧化劑較為敏感,且具有較大的極性。這種化合物難溶于水,但易溶于熱醇和醚等有機溶劑。苯磺酰胺的化學性質相對穩定,不易分解變質,然而當受熱分解時,會放出氮、硫的氧化物等毒性氣體。它遇明火、高熱時可燃,因此在使用和儲存時需特別注意防火安全。苯磺酰胺的制備通常是通過苯磺酰氯與氨進行氨化反應得到。在制藥行業和有機合成領域,苯磺酰胺作為一種重要的中間體,具有普遍的應用價值。它可用于合成多種藥物、染料和農藥等有機化合物。醫藥中間體質量控制體系健全,保障醫藥行業健康發展。湖北7,8-二氫-1H,6H-喹啉-2,5-二酮

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紫杉醇作為一種具有明顯抗疾病活性的天然藥物,其側鏈中間體(3R,4S)-3-羥基-4-苯基-2-azetidinone在藥物合成中發揮著不可替代的作用。紫杉醇的獨特抗疾病機制主要源于其能夠抑制疾病細胞的有絲分裂,從而有效阻止疾病細胞的增殖。而(3R,4S)-3-羥基-4-苯基-2-azetidinone作為紫杉醇合成過程中的重要一環,其質量和合成效率直接影響到紫杉醇的產量和品質。在醫療領域,紫杉醇已被普遍應用于多種疾病的醫治,如乳腺疾病、卵巢疾病等,取得了明顯的臨床效果。隨著醫療技術的不斷進步和創新,紫杉醇的應用領域也在不斷拓展,如紫杉醇藥物洗脫支架和藥物涂層球囊等新型醫療器械的研發和應用,為疾病醫治提供了新的思路和方法。這些新型醫療器械通過局部釋放紫杉醇等藥物,有效抑制血管內膜增生,預防支架內再狹窄,從而提高了患者的生活質量和醫治效果。因此,(3R,4S)-3-羥基-4-苯基-2-azetidinone作為紫杉醇合成的關鍵中間體,其研究和開發具有重要意義,不僅有助于提高紫杉醇的產量和品質,也為疾病醫治等醫療領域的發展做出了重要貢獻。N-(2-(二乙基氨基)乙基)-2,4-二甲基-1H-吡咯-3-甲酰胺批發價醫藥中間體質量直接影響終端藥品療效。

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5-氟吲哚-2-酮(5-Fluoro-2-oxindole),CAS號為56341-41-4,是一種具有特定化學結構的有機化學物質。其分子式為C8H6FNO,分子量約為151.13。這種化合物在外觀上呈現為淡黃色結晶,具有一系列明確的物理性質,如密度為1.311g/cm3,熔點范圍在143\~147°C之間,沸點為307.2°C(在760mmHg下),閃點為139.6°C,以及折射率為1.56。這些物理特性使得5-氟吲哚-2-酮在實驗室和工業環境中易于識別和處理。從化學合成的角度來看,5-氟吲哚-2-酮可以通過多種方法制備。其中一種常見的方法涉及2,4-二氟硝基苯與丙二酸二甲酯的反應,隨后通過鐵粉還原成環,即可得到目標產物。

1,3-二氧六環,也被稱為1,3-Dioxane,其CAS號為505-22-6,是一種重要的有機化合物。它的分子式為C4H8O2,分子量為88.1051,具有獨特的物理化學性質。該化合物的密度為1.0342,折射率為1.418,沸點在105oC左右,而熔點則為-42oC。這些性質使得1,3-二氧六環在多種工業應用中發揮著關鍵作用。特別是在鋰電池行業、醫藥制造、化妝品生產以及香料合成等特殊精細化學品制造領域,由于其純度高、水分含量低(通常低于200ppm)的特點,1,3-二氧六環被普遍用作溶劑。值得注意的是,這種化合物屬于易燃液體,遇高熱、明火及強氧化劑時易引起燃燒,因此在儲存和使用過程中需要嚴格遵守安全規范,確保密封保存,并放置在通風、干燥的環境中,避免與氧化物接觸。醫藥中間體的質量控制標準是藥品安全的基礎。

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3,'5'-二碘-N-乙酰基酪氨酸乙酯(N-acetyl-3,5-Diiodo-L-tyrosine ethyl ester),其CAS號為21959-36-4,是一種具有獨特化學結構和生物活性的有機化合物。這種化合物在醫藥和生物化學研究領域內扮演著重要角色。其結構中的二碘取代基賦予了它特殊的物理和化學性質,使得它在作為放射性同位素標記試劑方面有著普遍的應用。同時,N-乙酰基的引入不僅增強了其穩定性,還有助于改善其在水溶液中的溶解性,這對于藥物遞送和生物體內代謝研究至關重要。該化合物還可以作為合成更復雜生物活性分子的前體,特別是在開發針對特定受體或酶的抑制劑時,其獨特的結構特性為科學家們提供了寶貴的合成起點。因此,3,'5'-二碘-N-乙?;野彼嵋阴ゲ粌H是化學合成領域的研究熱點,也是新藥研發中不可或缺的重要原料。醫藥中間體研發成果轉化快,惠及更多患者群體。福州4-對叔丁基苯基-2-甲基茚

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二氫(神經)鞘氨醇CAS:3102-56-5,作為一種具有獨特生物活性的化合物,其研究和應用正日益受到科學界的普遍關注。在生物化學領域,二氫鞘氨醇作為鞘脂代謝網絡的重要節點,其代謝通路的解析對于理解細胞膜的動態平衡、信號分子的生成與傳遞具有重要意義。同時,由于其參與調節多種細胞功能,二氫鞘氨醇也成為了藥物研發的重要靶點。目前,已有研究致力于開發能夠特異性調節二氫鞘氨醇水平的小分子化合物,以期在醫治神經退行性疾病、抑制疾病生長等方面取得突破。二氫鞘氨醇的檢測技術也在不斷進步,為相關疾病的早期診斷和療效評估提供了有力工具。隨著研究的深入,二氫鞘氨醇的生物醫學價值將得到更全方面的挖掘和應用。湖北7,8-二氫-1H,6H-喹啉-2,5-二酮

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