Date published: 2025-12-12

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4-Picoline N-oxide (CAS 1003-67-4)

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Noms alternatifs:
4-Methylpyridine N-oxide
Numéro CAS:
1003-67-4
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
109.13
Formule Moléculaire:
C6H7NO
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 4-Picoline N-oxyde est une substance cristalline blanche, dissoluble dans l'eau et les milieux polaires comme l'éthanol et l'acétone. C'est un amide qui peut être polymérisé pour former une matrice polymérique. Dans ce composé, l'atome de chlore interagit avec l'ion métallique pour donner un complexe de coordination. Ses propriétés magnétiques et ses interactions avec des molécules telles que les acides gras ont été examinées à l'aide de la spectroscopie de résonance magnétique. Ce composé trouve diverses applications dans la recherche scientifique, jouant un rôle important dans la formulation de pesticides et la synthèse de catalyseurs grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques prononcées.


4-Picoline N-oxide (CAS 1003-67-4) Références

  1. Hétérosynthon amide-N-oxyde et homosynthon dimère amide dans les cocristaux de médicaments carboxamides et de pyridine N-oxydes.  |  Babu, NJ., et al. 2007. Mol Pharm. 4: 417-34. PMID: 17497888
  2. La réactivation de l'apoptose induite par les médicaments met fin à l'infection par le VIH-1.  |  Hanauske-Abel, HM., et al. 2013. PLoS One. 8: e74414. PMID: 24086341
  3. Cycloaddition oxygénique [2 + 2] catalysée par le rhodium d'alcynes terminaux et d'imines pour la synthèse de β-lactames.  |  Kim, I., et al. 2014. Org Lett. 16: 2482-5. PMID: 24720639
  4. Stratégie synthétique axée sur la diversité pour développer un modulateur chimique de l'interaction protéine-protéine.  |  Kim, J., et al. 2016. Nat Commun. 7: 13196. PMID: 27774980
  5. Extension des (Q)SAR pour intégrer des connaissances exclusives à des fins réglementaires: le N-oxyde aromatique est-il une alerte structurelle pour prédire la mutagénicité réactive à l'ADN ?  |  Amberg, A., et al. 2019. Mutagenesis. 34: 67-82. PMID: 30189015
  6. Amidation oxydative d'alcynes en amides catalysée par le ruthénium.  |  Álvarez-Pérez, A., et al. 2019. Org Lett. 21: 5346-5350. PMID: 31247753
  7. L'ionisation de complexes d'or (γ-méthoxy)-vinyle génère des complexes réactifs d'or-vinyl-carbène.  |  Kim, N. and Widenhoefer, RA. 2019. Chem Sci. 10: 6149-6156. PMID: 31360421
  8. Complexation du thorium avec des N-oxydes de monocarboxylate de pyridine: Études thermodynamiques et computationnelles.  |  Dumpala, RMR., et al. 2018. J Chem Thermodyn. 122: 13-22. PMID: 32226127
  9. Polarisation optique de l'état de spin dans un complexe binucléaire d'europium vers des interfaces lumière-spin cohérentes basées sur des molécules.  |  Kumar, KS., et al. 2021. Nat Commun. 12: 2152. PMID: 33846323
  10. Capteurs fonctionnalisés au polyoxométalate: A Review.  |  Veríssimo, MIS., et al. 2022. Front Chem. 10: 840657. PMID: 35372262
  11. Matériaux nanostructurés en ZnO et leurs applications potentielles: progrès, défis et perspectives.  |  Raha, S. and Ahmaruzzaman, M. 2022. Nanoscale Adv. 4: 1868-1925. PMID: 36133407
  12. Activité antibactérienne/photocatalytique efficace des nanomatériaux de ZnO synthétisés à basse température et dans des conditions alcalines.  |  Kim, S., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36558270
  13. Lactamisation oxydative chimiosélective catalysée par Ru vs hydroamination d'alkylamines: Aperçu des études expérimentales et de la théorie de la fonctionnelle de la densité.  |  Álvarez-Constantino, AM., et al. 2023. J Org Chem. 88: 1185-1193. PMID: 36579612

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4-Picoline N-oxide, 25 g

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25 g
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