Potenzial fluorierter organischer Intermediate erschließen: Tiefenblick in die PARP-Inhibitor-Synthese

Entdecken Sie die Schlüsselrolle von 2-Fluor-5-[(3-oxo-1(3H)-isobenzofuranyliden)methyl]-benzonitril beim Fortschreiten von Krebstherapien.

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Hauptvorteile

Ermöglicht gezielte Krebstherapien

Die Nutzung dieses chemischen Zwischenprodukts trägt zur Entwicklung zielgerichteter Krebsbehandlungen bei, die sich auf DNA-Reparaturmechanismen in Krebszellen konzentrieren.

Hohe Reinheit für verlässliche Synthese

Konsistente Ergebnisse in der pharmazeutischen Herstellung sind von größter Bedeutung. Die hohe Reinheit garantiert eine verlässliche Synthese komplexer Moleküle, essentiell für die Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten.

Advanced Drug Discovery unterstützen

Als Schlüsselbaustein für fortschrittliche Arzneistoffentwicklung unterstützt es die Entwicklung neuer Generation von Pharmazeutika, insbesondere im Onkologie-Bereich, und ist damit ein wertvolles Asset für die Synthese fluorierter organischer Intermediate.

Hauptanwendungen

PARP-Inhibitor-Entwicklung

Diese Verbindung dient als kritisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Poly(ADP-ribose)-Polymerase-(PARP)-Inhibitoren, die für die moderne Onkologie-Forschung unerlässlich sind.

Olaparib-Synthese

Sie wird speziell als Intermediat zur Herstellung von Olaparib verwendet, eines weithin anerkannten PARP-Inhibitors, der in Krebsbehandlungsschemata eingesetzt wird.

Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten

Die Verbindung ist eine Schlüsselkomponente in der breiteren Landschaft der Herstellung pharmazeutischer Zwischenprodukte und unterstützt die Erzeugung verschiedener Wirkstoffe (APIs).

Organische Fluorchemie

Aufgrund seiner Struktur ist sie ein wertvolles Molekül in der organischen Fluorchemie und trägt zur Entwicklung neuer fluorierter Verbindungen für vielfältige Anwendungen bei.