フッ素化有機中間体の可能性を解き放つ:PARP阻害剤合成の徹底解説

がん治療を前進させる、2-Fluoro-5-[(3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)methyl]-benzonitrileの重要な役割を発見してください。

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主な利点

標的がん治療の促進

この化学中間体を利用することは、がん細胞内のDNA修復メカニズムに焦点を当てた、標的がん治療の創出を支援します。

信頼性の高い合成のための高純度

製薬製造における一貫した結果の確保は最優先事項です。その高純度は、医薬品中間体製造に不可欠な複雑な分子の信頼性の高い合成を保証します。

先進的な創薬の実現

先進的な創薬の主要なビルディングブロックとして、特に腫瘍学分野における次世代医薬品の開発をサポートし、フッ素化有機中間体合成にとって価値ある資産となっています。

主な用途

PARP阻害剤開発

この化合物は、現代の腫瘍学研究に不可欠なポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)阻害剤の合成における重要な中間体として機能します。

Olaparib合成

特に、がん治療レジメンで使用される広く認識されているPARP阻害剤であるOlaparibの製造において中間体として採用されています。

医薬品中間体製造

この化合物は、様々な医薬品有効成分(API)の製造をサポートする、より広範な医薬品中間体製造の分野における主要コンポーネントです。製薬中間体製造の分野で、信頼できるサプライヤーとして、安定供給と競争力のある価格をご提供します。

有機フッ素化学

その構造は有機フッ素化学において貴重な化合物であり、多様な用途のための新規フッ素化合物の開発に貢献しています。

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