- Abemaciclib Zwischenprodukte
- Larotrectinib Zwischenstufe
- Ivacaftor Zwischenprodukte
- AZD-9574 Mittelstufe
- AZD-5305 Zwischenstufe
- Delafloxacin-Zwischenprodukte
- Ponatinib-Zwischenprodukte
- Baloxavir Zwischenprodukte
- Lisapram Intermediates
- Suzetrigin (VX548) Zwischenprodukt
- Resmetirol GL3196 Zwischenprodukt
- Dotinod-Zwischenprodukte
- Andere Zwischenprodukte
5-Brompyrazolo[1,5-a]pyrimidin CAS: 1159981-95-9
ZhonghanProduktübersicht
5-Brompyrazolo[1,5-A]pyrimidin ist eine organische Verbindung mit bedeutendem Anwendungspotenzial in der organischen Synthese, der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie der Materialwissenschaft. Seine einzigartige Struktur und seine reaktiven Eigenschaften bilden eine wichtige Grundlage für innovative Entwicklungen in vielen Bereichen.
ZhonghanStrukturformel
Molekularformel | C6H4BrN3 |
Molekulargewicht | 198.02 |
Dichte | 1,89 ± 0,1 g/cm³ (Vorhersage) |
Lagerbedingungen | unter Inertgas (Stickstoff oder Argon) bei 2-8 °C |
Säurekoeffizient (pKa) | -0,50±0,30 (Vorhersage) |
ZhonghanPhysikalische Eigenschaften
1. Aussehen: Unter normalen Bedingungen handelt es sich um ein weißes bis hellgelbes, kristallines Pulver. Farbe und Form sind stabil, was die Qualitätskontrolle und Identifizierung während Produktion, Lagerung und Transport erleichtert.
2. Schmelzpunkt: [Der genaue Schmelzpunktwert muss durch professionelle Experimente ermittelt werden. Der Schmelzpunkt ist einer der wichtigsten Indikatoren zur Bestimmung der Produktreinheit und von zentraler Bedeutung für den Synthese- und Reinigungsprozess.]
3. Löslichkeit: Es ist in Wasser schwerlöslich, weist jedoch eine gute Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln wie Dichlormethan, Chloroform, N,N-Dimethylformamid (DMF), Acetonitril usw. auf. Diese Löslichkeitseigenschaft ermöglicht seinen flexiblen Einsatz in verschiedenen organischen Reaktionssystemen. Das geeignete Lösungsmittel kann entsprechend den Reaktionsanforderungen ausgewählt werden, um einen reibungslosen Reaktionsverlauf zu gewährleisten.
4. Stabilität: Es weist unter Raumtemperatur, Trockenheit und Lichtschutz eine gute chemische Stabilität auf. Aufgrund der aktiven Bromatome in seiner Molekülstruktur können jedoch unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. in Gegenwart starker Säuren und Laugen, hoher Temperaturen oder starker Oxidationsmittel, chemische Reaktionen auftreten, die zu Strukturveränderungen führen. Daher müssen die Umgebungsbedingungen während Lagerung und Anwendung streng kontrolliert werden, um den Kontakt mit inkompatiblen Substanzen zu vermeiden.
ZhonghanAnwendungsgebiete
1. Pharmazeutischer Bereich: Als wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt spielt es eine zentrale Rolle in der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Seine einzigartige chemische Struktur und Reaktivität ermöglichen die Beteiligung am Aufbau einer Vielzahl biologisch aktiver Wirkstoffmoleküle. Durch die Reaktion mit anderen Gruppen mit spezifischen pharmakologischen Aktivitäten kann eine Reihe von Medikamenten mit potenziellem therapeutischem Nutzen synthetisiert werden, wie beispielsweise Krebsmedikamente, antivirale und antibakterielle Medikamente. So kann es beispielsweise in der Krebsforschung als wichtige Struktureinheit eingesetzt werden, um an spezifische Zielstrukturen von Krebszellen zu binden und dadurch deren Wachstum und Vermehrung effektiv zu hemmen. In der antiviralen Forschung können durch Modifizierung und Transformation seiner Struktur neue Medikamente synthetisiert werden, die spezifische Viren hemmen und somit neue Behandlungsmöglichkeiten für Virusinfektionen eröffnen.
2. Materialwissenschaft: Es besitzt großes Potenzial für die Synthese funktionaler Materialien. Aufgrund seiner konjugierten Systeme und aktiven Bromatome in der Molekularstruktur eignet es sich zur Herstellung organischer Materialien mit besonderen optischen und elektrischen Eigenschaften. Beispielsweise kann es in der Forschung und Entwicklung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) durch Integration in die Molekularstruktur die Emissionswellenlänge und -effizienz des Materials anpassen und die Leistung von OLED-Bauelementen verbessern. Auch in der Forschung an organischen Halbleitermaterialien kann es als wichtige Struktureinheit zur Verbesserung des Ladungstransfers und zur Entwicklung leistungsstarker organischer Halbleiterbauelemente eingesetzt werden.
3. Organische Synthese: Sie ist ein wichtiges Werkzeug in der organischen Synthesechemie und ermöglicht den Aufbau verschiedenster komplexer organischer Molekülstrukturen. Dank ihres reaktiven Bromatoms kann sie eine Vielzahl organischer chemischer Reaktionen wie nukleophile Substitution und Kupplung katalysieren und bietet so vielfältige Möglichkeiten zur Synthese organischer Verbindungen mit spezifischen Strukturen und Funktionen. Sie findet breite Anwendung in der Totalsynthese von Naturstoffen und der Synthese neuer organischer Katalysatoren. Beispielsweise kann 5-Brompyrazolo[1,5-A]pyrimidin in der Totalsynthese von Naturstoffen als Zwischenprodukt in einer Reihe chemischer Reaktionen eingesetzt werden, um Naturstoffmoleküle mit komplexen Strukturen zu erzeugen. Dies liefert eine materielle Grundlage für die Untersuchung der biologischen Aktivität und des Wirkmechanismus von Naturstoffen.

