Date published: 2025-9-12

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아미노 알코올

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 아미노 알코올을 제공합니다. 아미노 알코올은 동일한 분자 내에 아미노기(-NH2)와 수산기(-OH)가 모두 존재하는 것이 특징인 다목적 화합물로, 수많은 과학 연구 분야에서 중요한 역할을 하는 물질입니다. 이러한 이중 기능 분자는 유기 합성의 핵심 중간체로, 친핵성 치환, 환원, 고리화 등 다양한 화학 반응을 통해 복잡한 분자를 구성할 수 있게 해줍니다. 아미노 알코올은 폴리머와 계면활성제 개발에 중요한 역할을 하며, 이중 기능성을 통해 독특한 상호 작용과 특성을 구현하여 재료의 성능과 안정성을 향상시킵니다. 생화학에서 아미노 알코올은 대사 경로, 효소 기능 및 생체 분자의 합성을 연구하는 데 필수적입니다. 아미노산, 펩타이드 및 기타 생물학적으로 관련된 화합물의 합성에 자주 사용되어 단백질 구조와 기능에 대한 통찰력을 제공합니다. 환경 과학자들은 아미노 알코올을 활용하여 생태계에서 질소 및 산소 함유 화합물의 거동을 조사함으로써 생지화학 순환과 오염 완화 전략에 대한 이해에 기여합니다. 재료 과학에서 이러한 화합물은 표면을 수정하고 접착력을 개선하며 특정 반응성과 기능을 가진 물질을 만드는 데 사용됩니다. 또한 아미노 알코올은 크로마토그래피 및 분광법과 같은 다양한 기술에서 시약 및 표준으로 분석 화학에 유용하며 복잡한 혼합물의 정확한 분석과 식별을 용이하게 합니다. 다양한 아미노 알코올을 제공함으로써 산타크루즈 바이오테크놀로지는 다양한 과학적 노력을 지원하여 연구자들이 특정 실험 요구에 적합한 아미노 알코올을 선택할 수 있도록 합니다. 이 광범위한 아미노 알코올은 화학, 생물학, 환경 과학, 재료 과학을 비롯한 여러 과학 분야에서 혁신과 발견을 촉진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 아미노 알코올에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol

716-61-0sc-223209
sc-223209A
10 g
25 g
$89.00
$138.00
(0)

(1R,2R)-(-)-2-아미노-1-(4-니트로페닐)-1,3-프로판디올은 키랄 중심과 니트로페닐기의 존재가 특징인 아미노 알코올로, 전자적 특성을 강화하는 역할을 합니다. 이 화합물은 히드록실 및 아미노 기능으로 인해 강력한 수소 결합 능력을 나타내며 극성 용매에 대한 용해도에 영향을 미칩니다. 독특한 구조로 인해 축합 반응에서 선택적 반응성을 보이며 잠재적으로 복잡한 분자 구조를 형성할 수 있습니다.

5-Hydroxymethyl-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane

3663-46-5sc-233377
1 g
$82.00
(0)

5-하이드록시메틸-2,2,5-트리메틸-1,3-디옥산은 독특한 입체 장애와 극성을 부여하는 디옥산 고리 구조가 특징인 아미노 알코올입니다. 이 화합물은 수소 결합 가능성이 매우 높아 극성 용매에 대한 용해성을 향상시킵니다. 분자 구성은 특히 친핵성 첨가 반응에서 선택적 반응성을 허용하고 안정적인 중간체의 형성을 촉진하여 다양한 유기 변환의 동역학에 영향을 미칩니다.

(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol

2964-48-9sc-225006
10 g
$89.00
(0)

(1S,2S)-(+)-2-아미노-1-(4-니트로페닐)-1,3-프로판디올은 입체 화학 및 전자를 빼앗는 니트로페닐 모이티에 의해 반응성을 조절하는 것으로 유명한 아미노 알코올입니다. 이 화합물의 이중 작용기는 분자 내 상호작용을 촉진하여 독특한 형태 역학을 촉진합니다. 핵친화적 치환에 참여하고 안정적인 중간체를 형성하는 능력 덕분에 유기 합성의 다용도 빌딩 블록으로 활용되어 반응 경로와 동역학에 영향을 미칩니다.

2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol

3077-12-1sc-238246
100 g
$63.00
(0)

2,2'-(4-메틸페닐이미노)디에탄올은 독특한 아미노 결합과 입체 및 전자 특성을 향상시키는 메틸페닐기의 존재를 특징으로 하는 아미노 알코올입니다. 이 화합물은 강력한 수소 결합 능력을 나타내며 다양한 용매에서의 용해도와 반응성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 구조는 다양한 분자 간 상호작용을 가능하게 하여 금속 이온과의 착화 및 축합 반응 참여를 촉진함으로써 합성 경로의 반응 속도와 메커니즘에 영향을 미칩니다.

2,3-Dimethoxybenzyl alcohol

5653-67-8sc-230835
5 g
$33.00
(0)

2,3-디메톡시벤질 알코올은 전자 공여 특성을 향상시키고 반응성에 영향을 주는 메톡시 치환체가 특징인 아미노 알코올입니다. 이러한 그룹이 존재하면 극성 환경에서 용해도가 증가하여 효과적인 수소 결합을 촉진할 수 있습니다. 이 화합물은 특히 친전성 방향족 치환에서 반응 경로를 조절할 수 있는 독특한 입체 전자 효과를 나타내어 유기 합성에서 뚜렷한 동역학 프로파일을 유도합니다.

2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane

83558-87-6sc-251804
5 g
$201.00
(0)

2,2-비스(3-아미노-4-하이드록시페닐)헥사플루오로프로판은 아미노 알코올로서 이중 작용기를 통해 놀라운 분자적 다양성을 보여줍니다. 여러 개의 수산기 및 아미노기가 존재하여 광범위한 수소 결합을 촉진하여 용해도와 반응성을 향상시킵니다. 이 화합물은 복잡한 분자 간 상호작용에 관여하여 반응 동역학 및 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 독특한 불소화 구조는 독특한 전자적 특성을 부여하여 다양한 화학적 환경에서의 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

Bisoprolol

66722-44-9sc-278792
25 mg
$204.00
(0)

아미노 알코올인 비소프롤롤은 공간 배향과 반응성에 영향을 미치는 특정 입체 화학으로 인해 흥미로운 분자 특성을 나타냅니다. 이 화합물의 수산기는 수소 결합을 형성하는 능력을 향상시켜 수성 환경에서의 용해성을 촉진합니다. 이차 아민 기능은 친전기와 독특한 상호작용을 일으켜 잠재적으로 반응 경로를 변경할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 또한 다양한 화학적 맥락에서 안정성과 반응성에 기여합니다.

Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol

95687-41-5sc-255727
1 g
$179.00
(0)

아미노 알코올로 분류되는 Z-트랜스-4-하이드록시-L-프로리놀은 독특한 구성으로 인해 흥미로운 입체 화학적 특성을 나타냅니다. 수산기와 프롤린 백본은 다양한 수소 결합 네트워크에 참여할 수 있어 다양한 용매에서 반응성과 안정성을 크게 변화시킬 수 있습니다. 안정적인 분자 내 상호작용을 형성하는 능력은 유기 합성의 반응 경로와 동역학에 영향을 미치는 형태 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

(+)-Nebivolol

118457-15-1sc-212367
0.5 mg
$500.00
(0)

아미노 알코올인 (+)-네비볼롤은 키랄 중심이 독특한 입체 화학에 기여하여 생물학적 거대 분자와의 특정 상호작용을 가능하게 하는 것이 특징입니다. 이차 아민 및 수산기 기능은 강력한 수소 결합을 촉진하여 극성 용매에 대한 용해도를 향상시킵니다. 이 화합물의 독특한 공간 배열은 선택적 반응성을 유도하여 촉매 공정에서의 거동에 영향을 미치고 합성 응용 분야의 반응 속도와 메커니즘에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

SR 58611A

121524-09-2sc-361365
sc-361365A
10 mg
50 mg
$206.00
$940.00
(0)

아미노 알코올인 SR 58611A는 독특한 분자 구조로 인해 흥미로운 특성을 보입니다. 수산기와 아민기가 모두 존재하기 때문에 다양한 수소 결합 네트워크에 참여할 수 있으며, 이는 용해도와 반응성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특정 입체 구성으로 인해 다양한 기질과 선택적으로 상호작용할 수 있어 반응 경로와 동역학에 변화를 줄 수 있습니다. 전이 상태를 안정화시키는 이 화합물의 능력은 촉매 시스템에서의 역할을 향상시킬 수 있어 합성 화학에서 관심의 대상이 되고 있습니다.