Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů 4-chloro-7-azaindolu cas 55052-28-3 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním 4-chlor-7-azaindolu cas 55052-28-3 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
4-Chlor-7-azaindolje důležitá aromatická heterocyklická sloučenina-obsahující dusík. Jeho strukturu lze považovat za atom uhlíku na benzenovém kruhu molekuly indolu, který je nahrazen atomem dusíku, čímž se vytvoří dvou{2}}kruhový jádrový skelet z pyridinu a pyrrolu a na 4. pozici tohoto skeletu je připojen atom chloru. Tato důmyslná strukturní modifikace mu dodává jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti: je to bílý až světle žlutý krystalický prášek a koexistence na elektrony -bohatého pyrrolového kruhu a elektron{6}}deficientního pyridinového kruhu v jeho molekule vytváří významný intramolekulární efekt přenosu náboje, který mu také umožňuje působit jako dárce vodíkové vazby a schopnost rozeznávat molekulární vazbu{7}, která výrazně posiluje schopnost rozpoznávat vodíkové vazby{7}. Tato sloučenina proto hraje klíčovou roli v oblasti lékařské chemie, vědy o materiálech a organické syntézy, zejména je široce používána jako klíčový farmakofor nebo výhodná struktura pro navrhování a syntézu inhibitorů proteinkináz za účelem vývoje nových protirakovinných léčiv; navíc je také základním syntetickým stavebním kamenem pro konstrukci organických materiálů vyzařujících světlo{10}}, koordinačních polymerů a komplexních alkaloidních přírodních produktů, což prokazuje extrémně vysokou aplikační hodnotu a široké možnosti výzkumu.

|
|
|
|
C.F |
C7H5ClN2 |
|
E.M |
152 |
|
M.W |
153 |
|
m/z |
152 (100.0%), 154 (32.0%), 153 (7.6%), 155 (2.4%) |
|
E.A |
C, 55,10; H, 3,30; Cl, 23,23; N, 18,36 |

Aplikace ve farmaceutické oblasti
4-Chlor-7-azaindol s chemickým vzorcem C7H5ClN2 je důležitý organický a farmaceutický meziprodukt. Obvykle se objevuje jako bílý nebo téměř bílý prášek s určitou chemickou a tepelnou stabilitou. Ve farmaceutických procesech a procesech chemické syntézy se často používá jako výchozí materiál nebo meziprodukt k účasti na různých chemických reakcích a vytváření biologicky aktivních sloučenin.

1. Syntéza antibakteriálních léčiv
Může být také použit pro syntézu antibakteriálních léků. Antibakteriální látky jsou důležitými nástroji pro léčbu infekčních onemocnění a jejich deriváty mohou dosáhnout účelu léčby infekčních onemocnění inhibicí růstu a množení bakterií. Tyto typy léků mají obvykle širokospektrální-antibakteriální aktivitu a mohou se zaměřit na více bakterií pro baktericidní nebo bakteriostatické účinky.
V procesu vývoje antibakteriálních léčiv se jako meziprodukt může účastnit různých chemických reakcí za vzniku sloučenin s různými antibakteriálními aktivitami. Prostřednictvím screeningu a optimalizace lze získat nová antibakteriální léčiva s vysokou účinností, nízkou toxicitou a širokospektrální antibakteriální aktivitou.
2. Syntéza antivirotik
Kromě proti-nádorových a antibakteriálních léků jej lze použít také k syntéze antivirotik. Virová onemocnění jsou celosvětově hlavním problémem veřejného zdraví a antivirotika jsou důležitým prostředkem léčby virových onemocnění. Jeho deriváty mohou dosáhnout cíle léčby virových onemocnění zásahem do procesu replikace a infekce virů.
V procesu vývoje antivirových léčiv, jako výchozích materiálů nebo meziproduktů, se mohou účastnit různých chemických reakcí za vzniku sloučenin s antivirovou aktivitou. Tyto sloučeniny prokázaly významné antivirové účinky jak v in vitro, tak in vivo experimentech a očekává se, že se stanou důležitými kandidátními sloučeninami pro nová antivirová léčiva.
V biochemických činidlech
4-Chlor-7-azaindol jako důležité biochemické činidlo má širokou aplikační hodnotu ve výzkumu biologických věd. Jeho jedinečná chemická struktura a biologická aktivita z něj činí důležitý nástroj pro studium složitých biochemických procesů v organismech, zkoumání vývoje nových léků a pochopení metabolických mechanismů organismů.
Jako biomateriál pro výzkum související s biologickými vědami
Poprvé byl použit jako biomateriál v oblasti biochemie. Biomateriály jsou materiály, které interagují s biologickými systémy a používají se pro diagnostiku, léčbu nebo zlepšení biologických funkcí. Díky svým jedinečným chemickým vlastnostem může simulovat nebo ovlivňovat určité biochemické procesy v živých organismech, což z něj činí cenný nástroj pro studium biologických funkcí, metabolismu a mechanismů onemocnění.
Ve výzkumu biologických věd se často používá při experimentech s buněčnými kulturami. Buňky jsou základní strukturní a funkční jednotky živých organismů a studium jejich chování a vlastností je klíčové pro pochopení celkové funkce živých organismů. Může sloužit jako regulátor buněčné proliferace, pomáhá vědcům studovat mechanismy buněčné proliferace, regulace buněčného cyklu a apoptózy ovlivněním procesů růstu a dělení buněk.
Kromě toho může být také použit ke studiu procesů přenosu signálu v živých organismech. Přenos signálu je důležitým způsobem přenosu informací mezi buňkami a uvnitř buněk v živých organismech, zahrnující různé biomolekuly a složité biochemické reakce. Může ovlivňovat aktivitu signálních transdukčních drah vazbou na receptory nebo enzymy v těle, a tak odhalit mechanismus a regulaci signální transdukce v těle.
Nejen, že se používá jako biologický materiál pro výzkum biologických věd, ale díky své jedinečné biologické aktivitě se také stal důležitou sloučeninou ve výzkumu objevů léčiv. Objevování léků je složitý a zdlouhavý proces, který zahrnuje hluboké pochopení mechanismů onemocnění v živých organismech, identifikaci potenciálních cílů léků a screening a optimalizaci kandidátských léků.
Může být použit jako užitečný meziprodukt v procesu objevování léků k syntéze sloučenin se specifickými farmakologickými aktivitami. Modifikací a změnou jeho chemické struktury lze generovat řadu derivátů s různými biologickými aktivitami, které lze dále prověřovat a optimalizovat jako kandidátní léčiva.
Lze jej například použít k syntéze 7-derivátů azaindolu, které vykazují dobré biologické aktivity v proti-nádorových, protizánětlivých, antibakteriálních a dalších aspektech. Studiem jejich farmakologických mechanismů můžeme hlouběji porozumět potenciálu a aplikačním vyhlídkám těchto sloučenin při léčbě příbuzných onemocnění.
Kromě toho může být také použit pro syntézu cytokininových analogů. Cytokininy jsou důležité hormony, které regulují buněčnou proliferaci a diferenciaci v organismech a hrají klíčovou roli při udržování normálního růstu a vývoje. Syntézou cytokininových analogů lze studovat jejich funkce a mechanismy účinku in vivo, což poskytuje důležitý důkaz pro vývoj nových terapeutických metod a léků.
Hraje také důležitou roli při studiu metabolických mechanismů v živých organismech. Metabolismus je proces přeměny látek a energie v organismu, zahrnující různé biomolekuly a složité biochemické reakce. Studium metabolických mechanismů v živých organismech má velký význam pro pochopení jejich normálních fyziologických funkcí a mechanismů vzniku onemocnění.
Může ovlivnit rychlost a distribuci produktů metabolických reakcí vazbou na metabolické enzymy v organismu. Studiem jeho metabolických procesů v organismech lze odhalit aktivitu metabolických enzymů, substrátovou specifitu a regulaci metabolických drah. Tyto informace mají velkou hodnotu pro pochopení metabolických mechanismů v organismech, vývoj nových metabolických regulačních léků a predikci metabolického chování léků v organismech.
Aplikace při studiu buněčné signalizační transdukce
Transdukce buněčného signálu je důležitým způsobem přenosu informací mezi buňkami a uvnitř buněk v organismech, který zahrnuje různé biomolekuly a složité biochemické reakce. Má také důležité aplikace při studiu buněčné signalizace.
4-chlor-7-azaindol může ovlivnit aktivitu signálních drah vazbou na intracelulární signální molekuly. Studiem jeho mechanismu účinku v buněčné signální transdukci lze odhalit funkce signálních molekul, regulaci signálních transdukčních drah a důležitou roli signální transdukce v organismech. Tyto informace mají velkou hodnotu pro pochopení normálních fyziologických funkcí a mechanismů výskytu onemocnění v organismech, pro vývoj nových léků pro regulaci přenosu signálu a pro předpovídání účinků léků na přenos signálu v organismech.
V chemických činidlech
4-Chlor-7-azaindolje organická sloučenina s různými biologickými aktivitami. Díky své jedinečné chemické struktuře je široce používán v mnoha oblastech.
1. Organická chemie:
V oblasti organické chemie se široce používá k syntéze různých typů organických sloučenin. Slouží jako syntetický blok a sonda pro studium mechanismů organických chemických reakcí, molekulárních struktur a vlastností materiálů. Například různé typy dusíkatých heterocyklických sloučenin, aminových sloučenin a nitrosloučenin lze syntetizovat pomocí 4-chlor-7 azaindolu jako suroviny, kterou lze použít pro další výzkum a vývoj.
2. Oblast vývoje léčiv:
Je také široce používán v oblasti vývoje léků. Slouží jako důležitý meziprodukt nebo surovina pro syntézu proti-nádorových léků, léků proti malárii a antivirotik a poskytuje důležitou podporu a pomoc při vývoji a výzkumu nových léků. Současně může být také použit ke studiu struktury a funkce biologických molekul, poskytuje důležité nástroje pro pochopení životních procesů a mechanismů onemocnění. Různé typy meziproduktů léčiv a molekul kandidátních léčiv lze syntetizovat pomocí 4-chlor-7 azaindolu jako suroviny, což poskytuje důležitý základ pro objev a vývoj nových léčiv.

3. Oblast vědy o materiálech:
V oblasti materiálové vědy se také využívá k výzkumu a vývoji různých polymerních materiálů a nanomateriálů. Jako surovina pro polymerní materiály, jako je syntetický kaučuk, plasty a povlaky, může zlepšit výkon a stabilitu těchto materiálů. Zároveň jej lze využít i k syntéze fluorescenčních materiálů a optoelektronických materiálů, čímž poskytuje nové materiály pro výzkum v oblasti optoelektronických zařízení a optoelektronické konverze. Za použití 4-chlor-7 azaindolu jako suroviny lze syntetizovat různé typy molekul materiálu a molekul polymerů, což poskytuje důležitý základ pro studium struktury a vlastností materiálů.
4. Biochemické pole:
V oblasti biochemie se také používá ke studiu a analýze struktury a funkce různých biologických molekul. Může být použit k syntéze bioaktivních malomolekulárních sloučenin a biologických sond, které poskytují důležité nástroje pro studium interakcí a regulačních mechanismů biologických makromolekul. Například různé typy biologických sond a molekul inhibitoru mohou být syntetizovány s použitím 4-chlor-7 azaindolu jako suroviny pro studium biologických procesů, jako je protein, nukleová kyselina a přenos buněčného signálu.


Způsob přípravy4-Chlor-7-azaindolv laboratoři:
Nejprve je třeba připravit suroviny, jako je 7-azaindol, oxidant, hydrogensiřičitan sodný, oxychlorid fosforečný a hydroxid sodný. Mezi nimi lze syntetizovat nebo extrahovat 7-azaindol a oxidanty mohou být peroxid vodíku, kyselina dusičná atd. Hydrogensiřičitan sodný je slabé oxidační činidlo, oxychlorid fosforečný je běžné oxidační činidlo fosforu a hydroxid sodný se používá pro oxidační dehydrogenační reakci.
V tomto kroku oxidační činidlo podléhá oxidační reakci s 7-azaindolem za vzniku 7-azaindolového oxidu dusíku. Specifická rovnice chemické reakce je následující:
C8H5N + HNO3 → C8H5ŽÁDNÝ
V tomto kroku hydrogensiřičitan sodný prochází redukční reakcí s 7-azaindolovým oxidem dusíku za vzniku sodné soli N-oxid-dihydro-7azaindol-2-sulfonové kyseliny. Specifická rovnice chemické reakce je následující:
C8H5NO + NaHSO3 → C8H5ŽÁDNÝ3Na
V tomto kroku N-oxid-dihydro-7azaindol-2-sulfonát sodný reaguje s oxychloridem fosforečným za vzniku 4-chlor-7azaindolu a dalších vedlejších produktů. Specifická rovnice chemické reakce je následující:
C8H5ŽÁDNÝ3Na + POCI3 → C8H4ClN + X
V tomto kroku se další vedlejší-produkty vzniklé reakcí dále upravují přidáním hydroxidu sodného. Specifická rovnice chemické reakce je následující:
X + NaOH → Y + H2O
V tomto kroku se organické rozpouštědlo generované reakcí odstraní na rotační odparce a zanechá cílový produkt 4-chlor-7azaindol farmaceutický meziprodukt.
Prostřednictvím výše uvedených kroků lze získat farmaceutické meziprodukty 4-chlor-7-azoindolu s vysokou -čistotou, vysokou rychlostí syntézy a nízkými{1}}náklady. Tento meziprodukt lze použít k syntéze různých protinádorových, antimalarických a antivirových léků a má široké vyhlídky na uplatnění. Kromě toho je způsob přípravy snadno ovladatelný, bezpečný a spolehlivý a vhodný pro průmyslovou výrobu.
Populární Tagy: 4-chloro-7-azaindol cas 55052-28-3, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej





