阿拉丁化学试剂,不对称合成,也称手性合成、立体选择性合成、对映选择性合成,是研究向反应物引入一个或多个具手性元素的化学反应的有机合成分支。许多物理、化学、生物功能的产生都起源于分子手性的精确识别和严格匹配。有机不对称合成的研究与发展,不只对化学学科的发展有促进作用,同时也在与材料科学、生物学和医药学等相关学科交叉中得到发展。金属催化剂被多应用于各种交叉偶联反应中,目前用途较多的主要有Suzuki反应、Stille反应、Heck反应、Buchwald反应、Sonogashira反应。阿拉丁试剂品类中的无机化合物一般指碳元素以外各元素的化合物。5-(3-BOC-氨基苯基)-2-羟基吡啶 CAS:1261974-19-9
阿拉丁试剂品类中的ABT594hydrochloride,别名(R)-5-(氮杂环丁烷-2-基甲氧基)-2-氯吡啶盐酸盐;CAS编号为203564-54-9;分子式为C?H??ClN?O?HCL;分子量为198.653646;规格或纯度≥98%(HPLC);生化机理:选择性α4β2nAChR激动剂(人α4β2nAChRs的EC50=140nM,体外)。对α4β2nAChRs的选择性是其他神经递质受体的>900倍。在各种动物疼痛模型中显示镇痛特性。加强加巴喷丁介导的镇痛作用。还证明了在啮齿动物注意缺陷模型中的认知增强作用。溶于水,较高浓度(mg/mL):23.51,较高浓度(mM):100;溶于DMSO,较高浓度(mg/mL):23.51,较高浓度(mM):100;储存温度在-20°C储存,运输条件为较低温冰袋运输。4-溴-2-硝基-5-(三氟甲基)苯胺 CAS:683241-86-3阿拉丁试剂品类中的香料按用途有日用化学品用香料、食用香料和非食用香料之分。
阿拉丁试剂关于稳定性同位素在土壤、医学、农业、生物、生态、环境等领域得到大多应用。由于它具有综合长期地球化学变化和联系不同系统成分的能力,起着在时间、空间上联络的作用,可为研究成岩作用提供珍贵的地球化学信息,对了解环境演化具有重大意义。在研究环境介质中化学物质的迁移、转化及溯源性等方面有广阔的应用前景。稳定性同位素在地质历史中的变化为研究成岩作用提供了珍贵的地球化学信息,对了解环境演化具有重大意义。质子激发X射线分析和各种同位素探针的应用等都是与其他高新技术优化配合形成新技术体系的组成和内容。新的放射性示踪剂和新的示踪方法的开发。新的放射性示踪剂的开发,包括标记化合物、标记化技术及测定和解析技术的开发。新的示踪方法的开发,包括正电子核素示踪技术及结合其他高新技术(信息技术、生物技术等)。
阿拉丁化学科研试剂Prilezhaev反应是mCPBA养护烯烃形成环氧化物的反应。当mCPBA加到烯烃上时,质子从OH转移到羰基氧上。O-O键断裂的同时形成氧和烯烃之间的键,形成环氧化物。Prilezhaev反应的立体化学性质始终保持不变。由于烷基的供电子效应,反应速率为:四取代和三取代烯烃>二取代烯烃>单取代烯烃。硅烯醇醚在mCPBA或二环氧乙烷中被环氧化后,能够快速进行重排,得到α-硅氧基酮。该反应经常被用于在α位选择性导入羟基。由于m-CPBA中弱的O-O键可以与多电子的底物反应将氧原子转移到底物上。除了醛酮、烯烃,m-CPBA还可将一级胺被氧化成相应的硝基化合物,二级胺氧化成羟胺并产生副产物硝酮,亚磷酸盐氧化成磷酸盐,硫化物被选择性的氧化成砜或亚砜等。阿拉丁试剂的离子型去污剂会破坏蛋白活性、功能及蛋白间相互作用力,常用于蛋白提取、SDS-PAGE等。
阿拉丁试剂关于示踪原子在工业中的应用:在工业活动中,示踪原子为使用多种高性能的检测方法和生产过程自动控制方法提供了可能性,克服了传统检测方法难以完成甚至无法完成的难题。如石油工业中采用放射性核素示踪微球等方法测绘注水井吸水剖面,为评价地层,调整注水量的分配,实现石油的增产和稳产作出了贡献;在冶炼过程中加入少量放射性物质,然后将合金进行放射自显影,根据所得图谱可以研究金属在不同冶炼过程中(或合金在热处理前后)的结构变化;在机械工业中可用氪(85Kr)化技术进行机械磨损研究,测量一些其他方法不能完成的运动部件的较高工作温度和温度分布。阿拉丁试剂品类中常用非离子型去污剂有Triton X-100、Tween 20等。N,N-二乙基邻甲苯胺 CAS:606-46-2
阿拉丁试剂稳定同位素可用作示踪剂来标记化合物用于科学研究、临床医学和药物生产等几乎所有自然领域。5-(3-BOC-氨基苯基)-2-羟基吡啶 CAS:1261974-19-9
阿拉丁试剂产品种类中的核磁溶剂多应用于化学研究领域,对于分析有机分子结构的重要方法-核磁共振波谱法是不可缺少的。核磁共振是非破坏性的,信息量丰富的分析技术,它能够帮助研究人员了解分子的结构和动态。核磁共振实验可以提供原子和其他分子中的原子的关联信息,包装分子的空间取向(譬如它在三维空间是如何折叠或者扭转的)以及在自然环境中它在分子内是如何运动的。这样的结构信息非常重要,特别是在蛋白质组学、染色体组学和药物研究领域。科学家渴望更加深入地了解蛋白质中目标分子和他们与合成药物的选择物的空间关系。5-(3-BOC-氨基苯基)-2-羟基吡啶 CAS:1261974-19-9
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