Date published: 2025-9-11

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락탐

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 락탐을 제공합니다. 고리형 아미드의 일종인 락탐은 구조적 다양성과 광범위한 화학적 특성으로 인해 과학 연구에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 아미드기를 포함하는 고리 구조로 정의되는 이 화합물은 유기 합성에 필수적인 중간체로, 고리 개방 중합 및 기타 반응을 통해 복잡한 분자 구조를 구성할 수 있게 해줍니다. 재료 과학에서 락탐은 섬유, 자동차 부품 및 다양한 산업 제품에 광범위하게 사용되는 나일론과 같은 고성능 폴리머와 수지를 개발하는 데 매우 중요합니다. 안정성과 반응성 덕분에 다양한 화학 공정을 위한 효율적인 촉매를 만드는 데 사용되는 촉매 작용에 유용합니다. 환경 연구자들은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 생분해 연구와 지속 가능한 소재 개발에 락탐을 활용합니다. 분석 화학에서 락탐은 복잡한 혼합물에서 화합물의 식별과 정량화를 용이하게 하기 위한 표준 및 시약으로 사용됩니다. 생화학 분야에서도 효소 메커니즘과 단백질-리간드 상호작용을 연구하는 데 락탐이 사용되어 기본적인 생물학적 과정에 대한 통찰력을 제공하기 때문에 락탐의 이점을 누릴 수 있습니다. 락탐은 여러 분야에 걸쳐 폭넓게 응용할 수 있기 때문에 과학 지식과 기술 혁신을 발전시키는 데 있어 그 중요성이 강조됩니다. 락탐의 독특한 화학적 특성 덕분에 연구자들은 화학 및 재료 과학의 새로운 지평을 개척할 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 락탐에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

5-(2,3-Dichloro-benzylidene)-2-thioxo-3-p-tolyl-imidazolidin-4-one

sc-357817
sc-357817A
1 g
5 g
$321.00
$963.00
(0)

5-(2,3-디클로로-벤질리덴)-2-티옥소-3-p-톨릴이미다졸리딘-4-원은 핵친화성을 향상시키는 티옥소 그룹이 특징인 락탐으로서 흥미로운 특성을 보입니다. 이 특성은 독특한 친유성 공격 경로를 촉진하여 다양한 반응 결과를 이끌어냅니다. 화합물의 단단한 이미다졸리디논 구조는 안정성에 기여하는 반면, 디클로로벤질리덴의 존재는 상당한 입체 장애를 일으켜 합성 응용 분야에서 반응 속도와 선택성에 영향을 미칩니다.

methyl 6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

sc-354014
sc-354014A
250 mg
1 g
$188.00
$380.00
(0)

메틸 6-메틸-2-옥소-1,2,3,4-테트라하이드로피리미딘-5-카복실레이트는 분자 내 수소 결합을 촉진하는 독특한 고리 구조로 인해 락탐으로 두드러지며 안정성이 향상됩니다. 카르보닐 및 에스테르 기능은 핵친화적인 공격에 대한 동적 환경을 조성하여 축합 반응에서 다양한 반응성을 허용합니다. 형태적 유연성은 분자 상호 작용에 영향을 미칠 수 있어 합성 경로에서 다용도 중간체로 활용될 수 있습니다.

(3-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid

150376-36-6sc-347137
sc-347137A
250 mg
1 g
$197.00
$399.00
(0)

(3-메틸-2,5-디옥소이미다졸리딘-1-일)아세트산은 락탐으로서 독특한 특성을 나타내며, 이미다졸리디논 고리가 독특한 전자 전위화를 촉진하는 것이 특징입니다. 이 구조는 산도와 반응성을 향상시켜 아실화 및 축합 반응에 효율적으로 참여할 수 있도록 합니다. 여러 개의 카르보닐기가 존재하기 때문에 전이 상태를 안정화하여 반응 동역학에 영향을 미치고 다양한 합성 응용 분야를 가능하게 하는 데 기여합니다.

D-Manno-γ-lactam

62362-63-4sc-218030
5 mg
$300.00
(0)

D-만노-γ-락탐은 분자 내 수소 결합을 촉진하는 고리형 아미드 구조가 특징인 락탐으로서 독특한 특성을 나타냅니다. 이 특성은 안정성과 반응성을 향상시켜 선택적인 친유성 상호작용을 가능하게 합니다. 락탐의 독특한 입체 화학은 형태 역학에 영향을 미쳐 반응 동역학 및 경로에 영향을 미칩니다. 또한 극성을 띠는 특성으로 인해 다양한 용매에 대한 용해도가 높아 다양한 합성 응용이 가능합니다.

2-{[(2-methoxyethyl)amino]methyl}quinazolin-4(3H)-one hydrochloride

1049769-57-4sc-352082
sc-352082A
250 mg
1 g
$188.00
$380.00
(0)

2-{[(2-메톡시에틸)아미노]메틸}퀴나졸리린-4(3H)-원염산염은 수소 결합과 쌍극자 상호작용을 촉진하는 퀴나졸리논 코어를 특징으로 하는 락탐으로서 흥미로운 거동을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 질소 및 산소 기능은 핵친화적 공격에 대한 반응성을 향상시켜 다양한 고리화 경로를 촉진합니다. 구조적 강성과 전자 인출 특성은 용해도와 안정성에 영향을 미치므로 다양한 화학적 변환을 위한 다용도 후보로 사용됩니다.

5-(4-methylbenzylidene)imidazolidine-2,4-dione

109754-07-6sc-350125
sc-350125A
1 g
5 g
$334.00
$970.00
(0)

5-(4-메틸벤질리덴)이미다졸리딘-2,4-디온은 독특한 이미다졸리딘 고리로 인해 분자 형태에 영향을 미치는 단단한 구조를 도입하는 락탐으로 두드러집니다. 이러한 강성은 π-π 스태킹 및 쌍극자-쌍극자 상호 작용과 같은 특정 비공유 상호 작용에 참여하는 능력을 향상시킵니다. 화합물의 전자 인출 특성은 핵친화적 공격을 촉진하여 뚜렷한 반응 경로로 이어집니다. 또한 적당한 극성은 용해에 도움을 주어 다양한 화학적 환경에서 반응성에 영향을 미칩니다.

3-(2-fluorophenyl)-2-mercapto-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one

sc-344154
sc-344154A
250 mg
1 g
$188.00
$380.00
(0)

3-(2-플루오로페닐)-2-메르캅토-3,5-디하이드로-4H-이미다졸-4-원은 락탐으로서 흥미로운 특성을 보이는데, 티올 그룹이 잠재적인 수소 결합과 핵친화적인 거동을 통해 반응성을 향상시키는 것이 특징입니다. 플루오로페닐 모이오티의 존재는 화합물의 쌍극자 모멘트와 반응성에 영향을 미치는 독특한 전자 효과를 도입합니다. 구조적 유연성은 다양한 형태를 가능하게 하여 다양한 기질과의 상호작용을 촉진하고 복잡한 화학 시스템에서 반응 동역학을 변화시킵니다.

3-acetyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one

sc-346200
sc-346200A
1 g
5 g
$818.00
$2400.00
(0)

3-아세틸-6-(트리플루오로메틸)피리딘-2(1H)-원은 트리플루오로메틸기로 인해 친전성과 극성 특성을 크게 향상시키는 락탐으로 두드러집니다. 이 특징은 극성 용매에서의 용해도와 반응성에 영향을 미치는 강력한 쌍극자-쌍극자 상호작용을 촉진합니다. 분자 내 수소 결합에 관여하는 화합물의 능력은 특정 형태를 안정화하여 반응성 프로파일에 영향을 미치고 합성 변형에서 고유한 경로를 촉진할 수 있습니다.

1,2-thiazetidine 1,1-dioxide

34817-61-3sc-334199
sc-334199A
250 mg
1 g
$350.00
$789.00
(0)

1,2-티아제티딘 1,1-다이옥사이드는 독특한 전자 효과를 나타내는 황 함유 고리 구조가 특징인 락탐으로서 독특한 특성을 나타냅니다. 설폰기의 존재로 인해 핵친수성이 향상되어 사이클로디온과 핵친수성 치환을 포함한 다양한 반응 경로가 가능합니다. 금속 촉매와 안정한 복합체를 형성하는 능력은 반응 동역학에 영향을 줄 수 있으며, 고리 변형은 다양한 합성 응용 분야에서 반응성에 기여합니다.

Mezlocillin

51481-65-3sc-279447
1 g
$700.00
(0)

페니실린 유도체인 메즐로실린은 락탐으로서의 반응성을 향상시키는 독특한 바이사이클릭 구조가 특징입니다. 아실아미노 측쇄의 존재는 특정 수소 결합 상호작용을 촉진하여 핵친수성 공격의 선택성을 촉진합니다. 전자를 빼내는 특성은 락탐 고리의 안정성에 영향을 미쳐 뚜렷한 반응 경로를 허용합니다. 또한 극성 용매에 대한 화합물의 용해도는 다양한 화학 환경에서의 상호 작용 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.