Date published: 2025-9-6

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Pyridine-d5 (CAS 7291-22-7)

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Noms alternatifs:
Pentadeuteropyridine
Numéro CAS:
7291-22-7
Masse Moléculaire:
84.13
Formule Moléculaire:
C5D5N
Information supplémentaire:
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La pyridine-d5, un dérivé de la pyridine marqué isotopiquement dans lequel l'atome de carbone 5 est remplacé par du deutérium, revêt une importance capitale dans le domaine de la chimie analytique. Son application en tant qu'outil de mesure précis permet de déterminer avec exactitude les concentrations de divers dérivés de la pyridine dans un échantillon donné. En outre, l'utilisation de la pyridine-d5 s'étend aux efforts de recherche scientifique, en particulier à l'exploration des effets biochimiques. Dans le domaine de la recherche scientifique, la Pyridine-d5 s'avère être un atout inestimable. Elle facilite la quantification précise d'autres dérivés pyridiniques présents dans un échantillon, permettant ainsi des mesures de concentration méticuleuses. En outre, la Pyridine-d5 sert d'étalon interne pour les analyses comparatives, ce qui permet d'examiner les effets biochimiques et physiologiques de divers dérivés de la pyridine. En tirant parti de sa structure et de ses propriétés similaires, les chercheurs peuvent évaluer de manière fiable les effets d'autres dérivés de la pyridine dans un échantillon donné. En tant qu'étalon interne, la pyridine-d5 joue un rôle dans l'étude des conséquences biochimiques et physiologiques des dérivés de la pyridine. Son utilisation en tant qu'étalon fournit une base pour des mesures précises et permet des évaluations complètes des effets exercés par d'autres dérivés de la pyridine dans un échantillon spécifique.


Pyridine-d5 (CAS 7291-22-7) Références

  1. Dynamique moléculaire et ordonnancement de la pyridine dans son composé d'inclusion cyclophosphazène, évalués par spectroscopie RMN 2H à l'état solide.  |  Villanueva-Garibay, JA. and Müller, K. 2006. Phys Chem Chem Phys. 8: 1394-403. PMID: 16633621
  2. Relation entre les déplacements chimiques 1H des ions pyridinium deutérés et la force de l'acide de Brønsted des acides solides.  |  Zheng, A., et al. 2007. J Phys Chem B. 111: 3085-9. PMID: 17388459
  3. Études RMN en solution de complexes de fer(II) à spin croisé.  |  Weber, B. and Walker, FA. 2007. Inorg Chem. 46: 6794-803. PMID: 17630681
  4. Détermination de la structure tridimensionnelle du gynoside A en solution à l'aide de la RMN et de la modélisation moléculaire.  |  Li, Q., et al. 2007. Molecules. 12: 907-16. PMID: 17851443
  5. Dynamique du transfert d'énergie en présence d'une liaison hydrogène préférentielle: collisions de pyridine-h5, -d5 et -f5 fortement excitée vibratoirement avec l'eau.  |  Liu, Q., et al. 2008. J Phys Chem A. 112: 9509-15. PMID: 18710206
  6. Caractérisation de l'acidité des catalyseurs hétérogènes par spectroscopie RMN à l'état solide à l'aide de molécules sondes.  |  Zheng, A., et al. 2013. Solid State Nucl Magn Reson. 55-56: 12-27. PMID: 24094848
  7. Synthèse de méthyl (13(2)R/S)-alkyl-pyropheophorbide a et d'un mimique non épimérisé de la chlorophylle a.  |  Ogasawara, S. and Tamiaki, H. 2015. Bioorg Med Chem. 23: 6612-21. PMID: 26404409
  8. Étiquette chargée fondée dans la quaternisation du N-(1-chloroalkyl)pyridinium pour la quantification des aldéhydes gras.  |  Cao, Y., et al. 2016. Anal Chim Acta. 937: 80-6. PMID: 27590548
  9. Quantification des ciguatoxines représentatives dans le Pacifique à l'aide de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire quantitative.  |  Kato, T. and Yasumoto, T. 2017. Mar Drugs. 15: PMID: 29023382
  10. Complexes 1,4-dihydropyridyl de magnésium: synthèse par insertion de pyridine dans la liaison magnésium-silicium des triphénylsilyles et hydrofonctionnalisation catalytique de la pyridine.  |  Lemmerz, LE., et al. 2018. Dalton Trans. 47: 12553-12561. PMID: 29850703
  11. Qubits de spin électronique moléculaire à partir d'un complexe trinucléaire de cuivre frustré en spin.  |  Kintzel, B., et al. 2018. Chem Commun (Camb). 54: 12934-12937. PMID: 30302454
  12. Contrôle des taux de rotation dans les charnières moléculaires macrocycliques.  |  Menke, AJ., et al. 2023. Chemistry. e202300987. PMID: 37229593
  13. Analyse spectrale 1H-NMR à haut champ de quelques cucurbitacines.  |  Che, CT., et al. 1985. J Nat Prod. 48: 429-34. PMID: 3839841
  14. Spectres de résonance magnétique du proton des isomères de la cétone C-3 et de l'alcool C-3 xi du 17 xi-hydroxy-17 xi-méthyl-5 xi-androstane dans le chloroforme-d et la pyridine-d5.  |  Templeton, JF. and Jackson, CC. 1983. Steroids. 41: 485-91. PMID: 6658886
  15. Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du deutérium des complexes de pyridine-fer(III) porphyrine deutérés. Emplacements et temps de relaxation des résonances de la pyridine deutérée liée.  |  Shimizu, T., et al. 1982. J Biochem. 91: 1951-8. PMID: 7118856

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Pyridine-d5, 5 g

sc-281141
5 g
$143.00