Pyridin-2-boronsäure-Pinacolester: Ihr Schlüssel zur Avancierten Synthese
Schalten Sie Innovationen in der API-Herstellung und organischen Synthese mit diesem hochreinen Zwischenprodukt frei.
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Pyridin-2-boronsäure-Pinacolester
Dieses Feinchemikalien-Zwischenprodukt, auch bekannt unter seinem IUPAC-Namen 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, ist eine kritische Komponente für Forscher und Hersteller, die sich mit komplexer organischer Synthese und der Produktion von Wirkstoffen (API) beschäftigen. Seine Struktur erleichtert vielfältige Kupplungsreaktionen und macht es unverzichtbar für die Erzeugung neuer Moleküle.
- Nutzen Sie die Vorteile der Pyridin-2-boronsäure-Pinacolester-Synthese für komplexe Molekülarchitekturen in Ihren Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
- Beschaffen Sie Pyridin-2-boronsäure-Pinacolester CAS 874186-98-8 von zuverlässigen Lieferanten für gleichbleibende Qualität in der API-Herstellung.
- Setzen Sie diese vielseitige Verbindung als essenzielles organisches Synthese-Zwischenprodukt ein, das vielfältige chemische Transformationen ermöglicht.
- Profitieren Sie von seiner Anwendung als wichtiges API-Herstellungs-Zwischenprodukt, das die Produktion lebensnotwendiger pharmazeutischer Wirkstoffe optimiert.
Produktvorteile
Erhöhte Reaktivität
Die Pinacolester-Gruppe verstärkt Stabilität und Reaktivität der Boronsäureeinheit und macht es zu einem idealen Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen, das Rückgrat der organischen Synthese.
Breite Anwendbarkeit
Als entscheidendes API-Zwischenprodukt erstreckt sich sein Einsatz über die Entwicklung einer Vielzahl therapeutischer Wirkstoffe und trägt zu Fortschritten im pharmazeutischen Sektor bei.
Qualitätssicherung
Bezug von renommierten Feinchemikalien-Lieferanten in China gewährleistet hohe Reinheit und Konstanz, die für empfindliche Prozesse wie die API-Herstellung essenziell sind.
Hauptanwendungen
Pharmazeutische Synthese
Dient als wichtiger Baustein in der Synthese von Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), um der Entwicklung neuer Arzneimittel und Therapien zu helfen. Das Verständnis der Einsatzgebiete von 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin ist entscheidend für die Optimierung der Arzneimittelforschung.
Forschung in der Organischen Chemie
Unverzichtbar für akademische und industrielle Forschung in der organischen Chemie, ermöglicht komplexe Reaktionspfade und die Schaffung neuer organischer Moleküle durch effiziente organische Synthese.
Materialwissenschaften
Kann in der Synthesen von fortschrittlichen Materialien und Spezialchemikalien verwendet werden, wo präzise molekulare Struktur und Funktionalität von großer Bedeutung sind.
Wirkstofffindung & -entwicklung
Grundlegendes Reagenz in den Frühstadien der Wirkstofffindung, ermöglicht Chemikern effizientes Erforschen des chemischen Raums und die Identifikation vielversprechender Leitstrukturen.