Date published: 2025-9-9

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Pyrrolidines

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 피롤리딘을 제공합니다. 피롤리딘은 질소 원자가 하나 포함된 포화 5족 헤테로사이클릭 유기 화합물입니다. 이 다용도 화합물은 많은 천연물에 존재하고 화학 합성의 중간체로서 유용하기 때문에 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 피롤리딘은 알칼로이드, 펩타이드 및 기타 생물학적 활성 물질을 포함한 복잡한 분자의 합성에서 빌딩 블록 역할을 합니다. 독특한 고리 구조로 인해 안정성과 반응성이 뛰어나 신약 개발과 재료 과학을 위한 다양한 화학 라이브러리를 만드는 데 유리합니다. 연구자들은 피롤리딘을 활용하여 입체 화학 및 반응 메커니즘을 연구함으로써 새로운 합성 방법론과 촉매 공정 개발에 기여하고 있습니다. 재료 과학에서 피롤리딘 유도체는 전자, 코팅 및 복합재에 응용되는 폴리머 및 나노 소재와 같은 첨단 소재의 설계 및 제작에 사용됩니다. 환경 과학자들은 피롤리딘이 유기 물질의 다양한 분해 경로에서 발견될 수 있기 때문에 자연 과정에서의 역할과 환경에 미치는 영향을 이해하기 위해 피롤리딘을 연구합니다. 또한 피롤리딘은 크로마토그래피 및 질량 분석법과 같은 방법을 통해 화학 분석 물질의 검출 및 정량화를 향상시키는 분석 기술 개발에도 사용됩니다. 과학 연구에서 피롤리딘의 광범위한 응용 분야는 화학 공정에 대한 이해를 증진하고 여러 분야에 걸쳐 혁신적인 기술을 개발하는 데 있어 피롤리딘의 중요성을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 피롤리딘에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

1-Ethyl-2-pyrrolidone

2687-91-4sc-237538
sc-237538A
5 g
100 g
$24.00
$134.00
(0)

1-에틸-2-피롤리돈은 이온성 종의 용해를 향상시키는 극성 아프로틱 특성이 특징인 주목할 만한 피롤리딘 유도체입니다. 독특한 고리 구조는 수소 결합을 촉진하여 반응 역학에 영향을 미치고 다양한 유기 화합물에 대한 효율적인 용해도를 촉진합니다. 이 화합물은 유전 상수가 높아 다양한 화학 반응, 특히 친핵성 치환 및 중합 공정에 효과적인 용매로 사용됩니다.

1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine

2955-88-6sc-237437
sc-237437A
sc-237437B
sc-237437C
sc-237437D
5 ml
100 ml
500 ml
1 L
2.5 L
$35.00
$161.00
$700.00
$1200.00
$2000.00
(0)

1-(2-하이드록시에틸)피롤리딘은 분자 내 수소 결합에 관여하여 형태를 안정화시키고 반응성에 영향을 미치는 독특한 피롤리딘 유도체로 잘 알려져 있습니다. 이 화합물은 극성을 강화하는 수산기가 있어 극성 및 비극성 용매 모두와 강력한 상호작용을 할 수 있습니다. 이 독특한 구조는 축합 반응에서 선택적 반응성을 촉진하고 안정적인 중간체의 형성을 촉진하여 유기 합성에 다용도로 사용됩니다.

Sulphosuccinimidyl-4-[2-(4,4-dimethoxytrityl)]butyrate

199436-86-7sc-355993
50 mg
$750.00
(0)

설포석시니미딜-4-[2-(4,4-디메톡시트리틸)]부티레이트는 아실화 공정에서 반응성을 향상시키는 독특한 에스테르 기능을 특징으로 하는 주목할 만한 피롤리딘 유도체입니다. 디메톡시트리틸기의 존재는 입체 부피에 기여하여 반응 속도와 선택성에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 용해도 특성이 뚜렷하여 다양한 용매 시스템에서 효과적으로 상호작용할 수 있으며, 구조적 특징이 다양한 화학 환경에서 특정 분자 인식 이벤트를 촉진합니다.

N,N′-Disuccinimidyl carbonate

74124-79-1sc-253161
5 g
$93.00
(0)

N,N'-디석시니미딜 탄산염은 탄산염으로서의 반응성을 향상시키는 이중 석시니미딜 그룹으로 알려진 독특한 피롤리딘 유도체입니다. 이 화합물은 다양한 유기 변형에서 핵친화적 공격을 촉진하는 독특한 전기 친화적 거동을 보입니다. 안정적인 중간체를 형성하는 능력은 효율적인 결합 반응을 촉진하며, 용해도 프로파일은 반응 경로와 동역학에 영향을 미치는 다양한 화학 환경에서 다양하게 응용할 수 있습니다.

Pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-CBZ protected

105706-84-1sc-358525
sc-358525A
250 mg
1 g
$227.00
$495.00
(0)

피롤리딘-2-카복스알데히드, N-CBZ 보호는 안정성과 반응성을 향상시키는 N-CBZ 보호가 특징인 주목할 만한 피롤리딘 유도체입니다. 이 화합물은 독특한 수소 결합 능력을 발휘하여 핵친수성과의 상호작용에 영향을 미칩니다. 알데히드 작용기는 선택적 산화 반응을 가능하게 하고 피롤리딘 고리는 형태적 유연성에 기여하여 합성 화학의 반응 동역학 및 경로에 영향을 미칩니다.

Boc-DL-Pro-OH

59433-50-0sc-337592
sc-337592A
5 g
25 g
$60.00
$260.00
(0)

Boc-DL-Pro-OH는 다양한 용매에서 안정성과 용해도를 향상시키는 Boc(tert-부티록시카보닐) 보호기를 특징으로 하는 독특한 피롤리딘 유도체입니다. 이 화합물은 부피가 큰 Boc 그룹으로 인해 독특한 입체 장애를 나타내며, 이는 반응 선택성과 동역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 키랄 특성으로 인해 비대칭 합성에서 특정 상호 작용이 가능하며, 피롤리딘 고리의 형태 역학은 다양한 반응 경로를 촉진할 수 있어 유기 합성의 다용도 중간체로 활용될 수 있습니다.

1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine

283173-83-1sc-356210
sc-356210A
5 g
25 g
$132.00
$450.00
(0)

1-(4-브로모-2-플루오로벤질)피롤리딘은 할로겐화 방향족 치환체가 특징인 주목할 만한 피롤리딘 유도체로, 독특한 전자 효과와 입체적 상호 작용을 도입합니다. 브로모기와 플루오로기의 존재는 할로겐 결합을 통해 반응성을 향상시켜 핵친화적 공격과 친유전적 치환 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 화합물의 형태적 유연성은 다양한 공간 배열을 가능하게 하여 복잡한 화학 환경에서의 상호 작용에 영향을 미칠 수 있습니다.

1-Pyrrolidino-1-cyclopentene

7148-07-4sc-224824
10 g
$116.00
(0)

1-피롤리디노-1-사이클로펜텐은 독특한 반응성 프로필에 기여하는 사이클로펜텐 고리를 특징으로 하는 독특한 피롤리딘 화합물입니다. 이 고리형 구조는 각도 변형을 도입하여 화합물의 친유성 공격에 대한 민감성을 향상시킬 수 있습니다. 질소 원자는 수소 결합에 관여하여 용해도와 극성 용매와의 상호 작용에 영향을 줄 수 있습니다. 다양한 형태를 채택하는 화합물의 능력은 또한 다양한 반응 경로를 촉진할 수 있어 합성 화학 분야에서 흥미로운 연구 대상이 될 수 있습니다.

(R)-3-Pyrrolidinol

2799-21-5sc-255510
1 g
$62.00
(0)

(R)-3-피롤리디놀은 키랄 피롤리딘 유도체로, 다른 분자와의 반응성 및 상호 작용에 큰 영향을 미치는 수산기가 특징입니다. 수산기의 존재는 수소 결합 능력을 향상시켜 다양한 용매에서의 용해도에 영향을 미치고 특정 분자 상호 작용을 촉진합니다. 이 화합물은 독특한 입체 화학적 특성을 나타내며 비대칭 합성에서 선택적 반응성을 허용합니다. 이 화합물의 형태적 유연성은 다양한 반응 동역학으로 이어질 수 있어 새로운 합성 경로를 탐색하는 데 매우 매력적인 후보입니다.

L-Proline 4-methoxy-beta-naphthylamide hydrochloride

100930-07-2sc-300892
sc-300892A
250 mg
1 g
$310.00
$615.00
(0)

L-프롤린 4-메톡시-베타-나프틸아미드 염산염은 독특한 아미드 결합으로 유명한 키랄 피롤리딘 유도체로, 표적 분자와의 특정 상호작용을 용이하게 하는 것이 특징입니다. 메톡시기의 존재는 전자 공여 특성을 향상시켜 다양한 환경에서의 반응성과 안정성에 영향을 미칩니다. 독특한 입체 구조는 촉매 공정에서 선택적 결합을 가능하게 하고, 형태적 적응성은 다양한 반응 경로로 이어질 수 있어 기계론적 연구에 흥미로운 대상이 됩니다.