Date published: 2025-9-11

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Pyrroles

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 피롤을 제공합니다. 피롤은 질소 원자가 하나 포함된 5족 방향족 헤테로사이클릭 유기 화합물입니다. 이 다용도 화합물은 천연물에서 광범위하게 발생하고 다양한 화학적 특성으로 인해 과학 연구에서 매우 중요한 역할을 합니다. 피롤은 헴과 엽록소의 핵심 구성 요소인 포르피린을 비롯한 많은 생물학적 활성 분자의 기본 구조로 사용됩니다. 유기 합성에서 피롤은 복잡한 분자 구조의 구성을 용이하게 하고 새로운 합성 방법론의 개발을 가능하게 하는 귀중한 중간체입니다. 연구자들은 피롤 유도체를 활용하여 반응 메커니즘을 조사하고, 반응성을 탐구하고, 맞춤형 전자 및 광학 특성을 가진 새로운 물질을 만듭니다. 재료 과학에서 피롤은 전자 장치에서 센서 및 액추에이터에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 활용되는 폴리피롤과 같은 전도성 폴리머 개발에 필수적인 요소입니다. 환경 과학자들은 피롤 화합물이 다양한 생물학적 및 화학적 분해 경로에 존재할 수 있기 때문에 자연 과정에서의 역할과 환경 샘플에서의 발생을 이해하기 위해 피롤을 연구합니다. 또한 피롤은 알칼로이드 및 기타 이차 대사 산물의 생합성과 기능을 탐구하는 데 도움이 되는 천연물 화학 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 분석 화학자들은 크로마토그래피 및 질량 분석법과 같은 기술에서 피롤 기반 화합물을 사용하여 분석 물질의 검출 및 정량화를 향상시킵니다. 과학 연구에서 피롤의 광범위한 응용은 화학 공정에 대한 이해를 증진하고 혁신적인 기술을 개발하는 데 있어 피롤의 중요성을 강조합니다. 제품 이름을 클릭하면 사용 가능한 피롤에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Fludioxonil

131341-86-1sc-228124
100 mg
$89.00
(0)

피롤 계열의 플루디옥소닐은 질소를 함유한 고리 구조로 인해 독특한 전자 특성을 나타내며, 이는 전자 인출 능력을 향상시킵니다. 이 화합물은 다양한 매체에서 용해도와 분할 거동에 영향을 미치는 중요한 소수성 상호 작용을 보여줍니다. 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성하고 π-π 스태킹 상호작용을 하는 능력은 반응성에 기여하며, 독특한 입체 구조는 복잡한 화학 환경에서 선택적으로 결합할 수 있게 해줍니다.

MC 1568

852475-26-4sc-362767
sc-362767A
10 mg
50 mg
$179.00
$566.00
4
(1)

피롤로 분류되는 MC 1568은 다양한 수소 결합 상호작용을 촉진하는 질소가 풍부한 구조에서 비롯된 흥미로운 반응성을 보여줍니다. 이 화합물은 주목할 만한 전자 전위화를 나타내며 다양한 화학 환경에서 안정성과 반응성을 향상시킵니다. 독특한 입체 배열을 통해 친전기와 선택적으로 상호작용하여 특정 반응 경로를 촉진할 수 있습니다. 또한 라디칼 형성에 참여할 수 있는 MC 1568의 능력은 역동적인 화학적 거동을 더욱 강조합니다.

GSK-3β Inhibitor XII, TWS119

601514-19-6sc-221694
sc-221694A
1 mg
5 mg
$61.00
$158.00
10
(1)

피롤 유도체인 GSK-3β 억제제 XII, TWS119는 독특한 π-π 스택 상호작용을 촉진하는 독특한 분자 구조로 복잡한 환경에서도 안정성을 향상시킵니다. 이 화합물의 질소 원자는 풍부한 배위 화학적 환경에 기여하여 금속 이온 상호 작용에 관여할 수 있습니다. 이 화합물의 전자적 특성은 빠른 전자 전달 과정을 촉진하여 다양한 촉매 사이클과 반응 메커니즘에 다용도로 참여할 수 있습니다.

4-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidine-3-methylcarboxylate

939758-17-5sc-470728
250 mg
$186.00
(0)

4-(4-메톡시페닐)피롤리딘-3-메틸카복실레이트는 피롤리딘 고리로 인해 다양한 입체 화학 배열을 가능하게 하는 흥미로운 형태적 유연성을 보여줍니다. 이 화합물의 메톡시기는 전자 공여 능력을 향상시켜 친핵성 치환 반응에서 반응성에 영향을 미칩니다. 또한 카르복실레이트 모이티의 존재는 수소 결합을 촉진하여 잠재적으로 전이 상태를 안정화시키고 다양한 유기 변환에서 반응 속도론에 영향을 미칩니다.

(±)-trans-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride

sc-470735
100 mg
$140.00
(0)

(±)-트랜스-4-(4-클로로페닐)피롤리딘-3-카복실산 염산염은 카복실산 그룹의 산도를 조절하는 전자를 빼앗는 염소 치환체로 인해 주목할 만한 전자 특성을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 피롤리딘 구조는 극성 용매에서의 용해도와 반응성에 영향을 미치는 특정 입체 상호 작용을 허용합니다. 염산염 형태는 이온 상호 작용을 강화하여 다양한 화학 환경 및 반응 경로에서의 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde

630395-95-8sc-470763
100 mg
$218.00
(0)

1H-피롤로[3,2-c]피리딘-2-카르발데히드는 융합된 고리 시스템으로 인해 흥미로운 반응성을 나타내며, 이는 친유성 특성을 강화합니다. 알데히드기의 존재는 핵친화적인 공격을 촉진하여 다양한 합성 경로로 이어집니다. 평면 구조는 π-π 스태킹 상호작용을 촉진하여 용액에서의 응집 거동에 영향을 미칩니다. 또한, 사이클로디온 반응에 참여할 수 있는 화합물의 능력은 복잡한 분자 구조를 형성하는 데 있어 다재다능함을 강조합니다.

(±)-trans-4-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride

sc-470803
100 mg
$195.00
(0)

(±)-트랜스-4-(3-클로로페닐)피롤리딘-3-카복실산 염산염은 키랄 중심과 클로로페닐기의 존재가 특징인 피롤 유도체로서 독특한 특성을 보여줍니다. 이러한 구성은 분자 내 수소 결합 가능성을 높여 용해도와 안정성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 산성 특성은 양성자 전달 반응을 가능하게 하여 다양한 핵친화성 물질과의 상호작용을 촉진합니다. 또한 단단한 구조는 특정 형태 선호도를 촉진하여 다양한 화학 환경에서의 반응성에 영향을 미칠 수 있습니다.

(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid 2-butoxyethyl ester trifluroacetate

sc-471196
1 g
$55.00
(0)

(S)-피롤리딘-2-카복실산 2-부톡시에틸 에스테르 트리플루오로 아세테이트는 피롤 유도체로서 특히 에스테르 기능 및 트리플루오로 아세테이트 모티브로 인해 독특한 특성을 나타냅니다. 부톡시에틸기의 존재는 친유성을 향상시켜 용해 역학 및 반응 동역학에 영향을 미칩니다. 독특한 전자 특성은 선택적 친핵성 공격을 용이하게 하고, 에스테르의 입체 벌크는 반응성을 조절할 수 있어 복잡한 화학 시스템에서 맞춤형 합성 경로를 만들 수 있습니다.

(±)-trans-4-(3-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride

sc-471206
100 mg
$195.00
(0)

(±)-트랜스-4-(3-하이드록시페닐)피롤리딘-3-카복실산염산염은 복잡한 수소 결합과 π-π 스택 상호 작용을 가능하게 하는 이중 작용기로 인해 피롤 유도체 중에서 두드러집니다. 수산기는 극성 용매에 대한 용해도를 향상시키고, 카르복실산 모이티는 산-염기 반응에 관여하여 반응성 프로파일에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 입체 화학은 또한 형태 역학에 영향을 미쳐 다양한 화학 환경에서의 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

(±)-trans-4-(1-Naphthyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride

sc-471242
100 mg
$125.00
(0)

(±)-트랜스-4-(1-나프틸)피롤리딘-3-카복실산 염산염은 피롤 유도체로서 흥미로운 특성을 나타내며, 나프틸 치환체가 강력한 π-π 상호작용을 촉진하고 분자 안정성을 향상시키는 것이 특징입니다. 카르복실산기는 금속 이온과 다양하게 결합할 수 있어 촉매 경로에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 독특한 입체 화학으로 인해 다른 화학 종과의 반응성 및 상호 작용에 영향을 미치는 뚜렷한 형태 선호도가 나타날 수 있습니다.