Date published: 2025-9-13

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4-Hydroxypyridine (CAS 626-64-2)

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대체 이름:
4-Pyridinol; 4-Pyridone
CAS 등록번호:
626-64-2
분자량:
95.10
분자식:
C5H5NO
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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4-하이드록시피리딘은 유기 화학 연구, 특히 헤테로사이클릭 화합물 합성에 널리 사용됩니다. 이 화합물은 비타민과 코엔자임을 포함한 다양한 생물학적 관련 분자를 제조할 때 중간체 역할을 합니다. 4-하이드록시피리딘과 관련된 연구는 주로 핵친화제로서의 특성과 복잡한 분자 구조를 만드는 데 핵심이 되는 치환 반응에서의 잠재력에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 4-하이드 록시 피리딘은 리간드로서 작용하는 능력이 촉매 과정의 결과에 영향을 주어 반응 속도와 선택성을 모두 향상시킬 수 있는 촉매 연구에도 활용되고 있습니다.


4-Hydroxypyridine (CAS 626-64-2) 참고자료

  1. L=2-하이드록시피리딘, 3-하이드록시피리딘, 4-하이드록시피리딘 형태의 세 가지 팔라듐(II) 화합물인 트랜스-PdL2Cl2의 활성에 대한 연구입니다.  |  Huq, F., et al. 2007. J Inorg Biochem. 101: 30-5. PMID: 16997377
  2. 4-피리돈-테레프탈산-물(2/1/2) 및 비스(3-하이드록시피리디늄) 테레프탈레이트.  |  Staun, SL. and Oliver, AG. 2012. Acta Crystallogr C. 68: o84-7. PMID: 22307259
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  4. ToxCast 1상 및 2상 화학물질 라이브러리 내에서 티로페록시다제 억제제를 식별하기 위한 계층화된 고처리량 스크리닝 접근법.  |  Paul Friedman, K., et al. 2016. Toxicol Sci. 151: 160-80. PMID: 26884060
  5. Arthrobacter sp. 균주 IN13에서 4-하이드록시피리딘 이화작용의 생화학 및 유전학적 분석.  |  Vaitekūnas, J., et al. 2020. Microorganisms. 8: PMID: 32545463
  6. 피리딘 유도체가 포함된 1-에틸-3 메틸이미다졸륨 염화물-AlCl3-MnCl2 이온 액체로부터 거울과 같은 밝은 Al-Mn 코팅 전착.  |  Peng, D., et al. 2021. Materials (Basel). 14: PMID: 34683818
  7. 네오디뮴 β-디케토네이트는 느린 자기 이완을 보이며 근적외선 방출에 기반한 비율계 온도계로 작동합니다.  |  Kumar, K., et al. 2019. RSC Adv. 9: 23444-23449. PMID: 35530587
  8. 피리딘 고리의 미생물 대사. 4-하이드록시피리딘-3-하이드록실화효소에 의한 4-하이드록시피리딘의 피리딘-3,4-디올(3,4-디하이드록시피리딘)로의 하이드 록실화.  |  Watson, GK., et al. 1974. Biochem J. 140: 265-76. PMID: 4156169
  9. 모 산소산 XOH 및 질소 활성화 모 탄소산 XCH2NO2에서 연속적인 치환체의 극성 유도 및 메조메소머 효과에 대한 반응. 페닐학 원리  |  Bradamante, S., & Pagani, G. A. 1979. The Journal of Organic Chemistry. 44(25): 4737-4740.
  10. 수용액에서 바나데이트와 히드록시피리딘 및 피리딘 카르복실산염의 상호작용에 대한 바나듐-51 NMR 조사  |  Galeffi, B., & Tracey, A. S. 1989. Inorganic Chemistry. 28(9): 1726-1734.
  11. 바이오 오일 및 바이오 숯 생산을 위한 아카시아 신시나타 및 아카시아 홀로세시아 종의 중간 열분해  |  A Ahmed, MSA Bakar, AK Azad, RS Sukri. 2018. Energy Conversion and Management. 176: 393-408.
  12. 하이드록시피리딘과 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 염화물에 의해 형성된 깊은 공융 용매에서 SO2 흡착에 대한 고비점 유기 용매의 영향 강화  |  Jiang, B., Zhang, C., Tantai, X., Yang, N., Zhang, L., Sun, Y., & Xiao, X. 2022. Journal of Chemical & Engineering Data. 67(11): 3435-3442.
  13. CO2를 퀴나졸린-2, 4 (1H, 3H)-디온 및 그 유도체로 고효율 포집 및 전환하기 위한 녹색 흡착제 및 촉매로서 기능성 이온성 심층 공융 용매 튜닝  |  Cui, G., Xu, Y., Hu, D., Zhou, Y., Ge, C., Liu, H.,.. & Lu, H. 2023. Chemical Engineering Journal. 469: 143991.

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