Las espiroindolinas, comúnmente abreviadas como Spi13, forman una clase de inhibidores químicos caracterizados por su singular estructura espirocíclica de indolina. Este motivo estructural comprende un sistema bicíclico en el que un átomo de carbono espiro se comparte entre un anillo de indolina y otro anillo basado en carbono, que puede variar en tamaño. El 13 en Spi13 es generalmente una referencia a un objetivo específico o serie dentro de la clase de las espiroindolinas, denotando una variante estructural particular o un conjunto definido de sustituciones que modulan las propiedades químicas de estos compuestos. El núcleo de la espiroindolina es conocido por su estructura rígida, que puede conferir un alto grado de especificidad en sus interacciones con diversas dianas moleculares. Esta rigidez es el resultado del enlace espiro que fija los anillos en su lugar, reduciendo la flexibilidad conformacional típicamente observada en compuestos no espirocíclicos.
Los inhibidores de Spi13 se sintetizan mediante una serie de técnicas de química orgánica sintética, que a menudo implican la formación del enlace espiro como paso clave. Esto puede lograrse mediante métodos como las reacciones de ciclización intramolecular, en las que un derivado preformado de indolina se somete a un estado de transición que conduce a la estructura espirocíclica. La puesta a punto de los inhibidores de Spi13 implica modificar la fracción de indolina o la estructura cíclica adicional para obtener las propiedades fisicoquímicas deseadas. Los sustituyentes en la estructura Spi13 pueden variar ampliamente, incluyendo, entre otros, grupos alquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi y halógeno. Estas modificaciones pueden influir drásticamente en la afinidad de unión y la selectividad de los inhibidores de Spi13 al alterar factores como la geometría molecular, la distribución electrónica y el impedimento estérico. Como ocurre con muchas clases de inhibidores químicos, el diseño y la síntesis de compuestos de Spi13 suelen guiarse por estudios detallados de la relación estructura-actividad (SAR), que ayudan a comprender cómo influyen las diversas modificaciones químicas en la interacción de estas moléculas con sus sitios diana.
VER TAMBIÉN ....
Items 21 to 12 of 12 total
Mostrar:
| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|