Hochreines 5'-Benzoyl-2',3'-Didehydro-3'-Desoxythymidin: Ein Schlüssel-Pharma-Zwischenprodukt
Entdecken Sie die zentrale Rolle dieses Nukleosidderivats in der fortgeschrittenen pharmazeutischen Synthese.
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5'-Benzoyl-2',3'-Didehydro-3'-Desoxythymidin
Diese Verbindung ist ein hochreines kristallines Pulver, das als pharmazeutisches Zwischenprodukt von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere bei der Synthese von Stavudin. Die sorgfältig kontrollierten Spezifikationen garantieren Verlässlichkeit in komplexen chemischen Prozessen.
- Fachmännisch synthetisiert für die Optimierung des Stavudin-Synthesepfades, um hohe Wirksamkeit in der nachgelagerten pharmazeutischen Produktion sicherzustellen.
- Erfüllt strenge Reinheitsstandards (≥98 %), die für die Beschaffung von pharmazeutischen Zwischenprodukten und verlässliche chemische Synthese entscheidend sind.
- Geringer Feuchtegehalt (≤0,1 %) und minimale Verunreinigungen (≤0,05 %) garantieren Stabilität und Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Empfohlene Lagerung bei 0–6 °C bewahrt die Produktintegrität – ein zentraler Aspekt der Lagerungsrichtlinien für chemische Zwischenprodukte.
Produktvorteile
Außergewöhnliche Reinheit
Erzielen Sie erstklassige Ergebnisse beim Beschaffen pharmazeutischer Zwischenprodukte mit unseren sorgfältig kontrollierten Reinheitsgraden, die für verlässliche chemische Synthese unverzichtbar sind.
Wesentliche Baueinheit
Nutzen Sie diese Verbindung als kritisches Element bei der Optimierung des Stavudin-Synthesepfades und sichern Sie so eine effiziente Produktion.
Kontrollierte Lagerstabilität
Profitieren Sie von der Stabilität des Produktes unter den empfohlenen Kühllagerbedingungen und halten Sie sich dabei an Best Practices für die Lagerung chemischer Zwischenprodukte.
Hauptanwendungen
Pharmazeutische Synthese
Von entscheidender Bedeutung für die Synthese antiviraler Wirkstoffe wie Stavudin und unterstützt dabei die Chemikalien für pharmazeutische F&E.
Forschung in der Nukleosid-Chemie
Wertvolles Reagenz für Forscher, die Nukleosidderivate und deren therapeutisches Potenzial untersuchen.
Fortgeschrittene Organik
Verwendung in komplexen organischen Synthesen, bei denen präzise Molekülstrukturen erforderlich sind.
Beschaffung eines chemischen Zwischenprodukts
Verlässliche Versorgung mit essenziellen Bausteinen für verschiedene chemische Herstellungsprozesse.