Date published: 2025-9-10

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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

3-Cyanomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester

142253-46-1sc-471700
100 mg
$156.00
(0)

3-시아노메틸-피롤리딘-1-카복실산 테트-부틸 에스테르는 독특한 시아노 및 테트-부틸 에스테르 기능으로 인해 피롤 유도체 중에서 두드러집니다. 시아노 그룹은 강한 전자 인출 특성을 도입하여 반응에서 핵친화성을 향상시킵니다. 또한, 테르-부틸 에스테르는 입체 장애를 제공하여 반응 속도와 선택성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 수소 결합 및 쌍극자-쌍극자 상호 작용 능력은 다양한 화학 환경에서 반응성을 더욱 조절합니다.

(S)-3-(1-Boc-pyrrolidin-2-yl)propionic acid DCHA

sc-471844
100 mg
$117.00
(0)

(S)-3-(1-Boc-피롤리딘-2-일)프로피온산 DCHA는 피롤 유도체로서 독특한 특성을 나타내며, 안정성과 용해도를 향상시키는 Boc(tert-부톡시카보닐) 보호기가 특징입니다. 피롤리딘 고리의 존재는 형태적 유연성에 기여하여 다양한 분자 상호작용을 가능하게 합니다. 이 화합물은 분자 내 수소 결합에 참여하여 다양한 합성 경로에서 반응성과 선택성에 영향을 미칠 수 있으며, 카르복실산 기능으로 인해 독특한 산-염기 거동을 보여줍니다.

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

sc-472081
100 mg
$195.00
(0)

(±)-트랜스-4-(3-플루오로페닐)피롤리딘-3-카복실산염산염은 플루오로페닐 치환체에서 비롯된 흥미로운 전자 특성을 가진 피롤 유도체로서 전자 밀도를 조절하고 반응성을 향상시킬 수 있는 것이 특징입니다. 이 화합물의 독특한 입체 화학은 분자 간 상호 작용에 영향을 미치는 특정 공간 배열을 가능하게 합니다. 염산염 형태는 극성 용매에 대한 용해도를 향상시켜 다양한 반응 경로를 촉진하고 다양한 화학 환경에서의 거동에 영향을 줄 수 있는 뚜렷한 산-염기 특성을 촉진합니다.

Trans (+/-) 4-(4-Chlorophenyl)Pyrrolidine-3-Methylcarboxylate Hydrochloride

sc-472084
100 mg
$94.00
(0)

트랜스 (+/-) 4-(4-클로로페닐)피롤리딘-3-메틸카복실레이트 염산염은 특히 클로로페닐기의 존재로 인해 상당한 입체 장애를 일으키고 전자 분포를 변화시키는 피롤 유도체로서 주목할 만한 특성을 나타냅니다. 이러한 변형은 독특한 반응 동역학으로 이어져 친핵성 공격과 친유전성 치환에 영향을 미칠 수 있습니다. 염산염 형태는 용해도를 향상시켜 극성 매질에서 다양한 상호작용을 촉진하고 산-염기 평형에서 반응성에 영향을 미칩니다.

OAC-1

300586-90-7sc-397046
sc-397046A
5 mg
25 mg
$117.00
$346.00
(0)

피롤 유도체인 OAC-1은 독특한 전자 구조와 입체 구조에서 비롯된 흥미로운 특성을 보여줍니다. 특정 치환체의 존재는 뚜렷한 분자 상호작용을 촉진하여 다양한 화학 경로에서 반응성을 향상시킵니다. 수소 결합과 π-π 스태킹에 관여하는 능력은 반응 동역학에 영향을 미칠 수 있으며, 유기 용매에 대한 용해성은 합성 화학에서 다양한 반응 메커니즘을 촉진하는 다용도 응용이 가능합니다.

3-Pyrroline

109-96-6sc-256561
250 mg
$34.00
(0)

고리형 이민인 3-피롤린은 반응성과 안정성에 영향을 미치는 질소 함유 고리 구조로 인해 주목할 만한 특성을 나타냅니다. 전자가 풍부한 질소 원자는 핵친화적인 공격에 참여하여 독특한 반응 경로를 촉진합니다. 금속 이온과 안정적인 착물을 형성하는 능력은 배위 화학에서 그 역할을 강화합니다. 또한 화합물의 형태적 유연성은 다양한 상호작용을 가능하게 하여 다양한 화학적 환경에서의 거동에 영향을 미칩니다.

(2S, 4R)-Fmoc-4-(N′-Pbf-guanidino)-pyrrolidine-2-carboxylic acid

sc-474727
100 mg
$376.00
(0)

(2S, 4R)-Fmoc-4-(N'-Pbf-구아니디노)-피롤리딘-2-카복실산은 염기성과 반응성을 향상시키는 독특한 구아니디노 그룹이 있어 친전기와 효과적으로 상호작용할 수 있는 것이 특징입니다. Fmoc 보호기는 유기 용매에서의 안정성과 용해도에 기여하여 펩타이드 합성에 쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 피롤리딘 고리는 형태 다양성을 도입하여 반응 동역학에 영향을 미치고 복잡한 화학 시스템에서 선택적 기능화를 가능하게 합니다.

N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide

932186-53-3sc-474922
100 mg
$55.00
(0)

N-(3-포밀-2,5-디메틸-1H-피롤-1-일)아세타미드는 포밀기로 인해 흥미로운 반응성을 나타내며, 이는 친핵성 첨가 반응에 관여하여 다양한 합성 경로에서 그 역할을 강화할 수 있습니다. 피롤 고리에 있는 디메틸 치환체의 존재는 입체 장애에 기여하여 분자 상호 작용과 반응의 선택성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 전자적 특성은 전이 금속과의 다양한 결합을 촉진하여 잠재적으로 새로운 촉매 응용 분야로 이어질 수 있습니다.

5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde

931985-65-8sc-474930
100 mg
$55.00
(0)

5-메틸-1-(3-피리디닐)-1H-피롤-2-카발데히드는 알데히드 기능으로 인한 독특한 반응성을 나타내며, 이는 축합 반응에 참여하여 안정적인 이민을 형성할 수 있습니다. 피리딘 모이티는 독특한 전자 특성을 도입하여 π 스택 상호 작용과 수소 결합에 관여하는 능력을 향상시킵니다. 이 화합물의 구조적 특징은 복잡한 유기 변환에서 선택적 반응성을 촉진하여 합성 화학에서 다용도 중간체로 사용됩니다.

4-Formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile

119580-81-3sc-475121
100 mg
$117.00
(0)

4-포밀-1-메틸-1H-피롤-2-카보니트릴은 니트릴과 알데히드 그룹으로 인해 흥미로운 반응성을 나타내며, 핵친화적 첨가 및 사이클로디온 반응을 일으킬 수 있습니다. 피롤 고리의 존재는 전자가 풍부한 특성을 강화하여 친유전자와의 상호작용을 용이하게 합니다. 이 화합물의 독특한 구조 배열은 다양한 배위 화학을 가능하게 하여 유기 합성의 새로운 반응 경로를 탐색할 수 있는 잠재적 후보가 됩니다.