(5- bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノン、(2- chloro -5-ブロモフェニル)(4-フルオロフェニル)ケトンとも呼ばれます。 3-(4-フルオロフェニルケトン)-1- bromo -4-クロロフェニルは、白い粉末である化学物質です。通常、高純度製品は99%以上に達する可能性があり、室温と圧力で安定していますが、強い酸化剤、強酸、強い塩基などとの接触を避けます。エンジグリプチンなどの抗糖尿病薬の中間体として使用でき、他の有機化合物を合成するためにも使用できます。

化合物の追加情報:
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化学式 |
C13H7BRCLFO |
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正確な質量 |
311.94 |
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分子量 |
313.55 |
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m/z |
311.94 (100.0%), 313.93 (97.3%), 313.93 (32.0%), 315.93 (31.1%), 312.94 (14.1%), 314.94 (13.7%), 314.94 (4.5%), 316.93 (4.4%) |
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元素分析 |
C、49.80; H、2.25; BR、25.48; Cl、11.31; F、6.06; o、5.10 |
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沸点 |
39 0。6±37.0度(予測) |
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密度 |
1.568±0。06g/cm3(予測) |
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ストレージ条件 |
2-8程度 |



(5- bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノン、3-(4-フルオロフェニルケトン)yl {-1- bromo -4-クロロフェニルまたはエンパグリフロジン中間体としても知られています。以下は、その目的の詳細な説明です。
1.薬物中間体
エンパグリフロジンの合成
- これは、Empagliflozinの合成プロセスにおいて重要な中間体です。エンジェリプチンは、2型糖尿病の治療に使用される薬です。 SGLT2(ナトリウムグルコース共輸送体2)阻害剤に属し、患者が血糖値を下げるのに役立ちます。
- 特定の化学反応により、中間体はエンゲリプチンに変換できます。エンゲリプチンは糖尿病の治療にさらに使用できます。
その他の薬用
Empagliflozinの合成の中間体として機能することに加えて、他の医薬品合成プロセスで重要な役割を果たしている可能性がありますが、その特定の用途エリアと薬物は広く開示されていません。
2.科学的研究
- 化学合成研究:そのユニークな化学構造と特性により、化学合成の分野に特定の研究価値もあります。科学者は、それを他の有機化合物を合成するための原料または中間体として使用し、新しい化学反応と合成経路をさらに調査することができます。
- 医薬品開発:医薬品開発の分野では、この中間体は出発点または新薬の開発における重要なステップの1つとして機能する可能性があります。その構造を化学的に変更または最適化することにより、科学者はより良い有効性と低い副作用で新薬を開発できます。
3.産業用アプリケーション
化学生産
化学生産では、他の化学物質の生産のために原料または添加物として使用できます。これらの化学物質は、コーティング、プラスチック、ゴムなどの工業分野で広く使用されている場合があります。
環境保護と水処理
環境保護と水処理におけるこの中間の直接的な適用は、その化学的特性と構造的特性を考えると広く報告されていませんが、将来この分野で重要な役割を果たす可能性があります。たとえば、特定の汚染物質の吸着剤または触媒として機能します。
►農薬合成
1)除草剤
スルホニル尿素除草剤:({5-} bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノンの誘導体は、植物における分岐型アミノ酸合成の重要な酵素であるアセトラクト酸塩シンターゼ(ALS)を阻害します。
例:chlorsulfuronアナログ。ケトンはスルホニル尿素群で官能化されています。
2)殺菌剤
ストロビルリン類似体:真菌のミトコンドリア呼吸を破壊するために、天然ストロビルリンを模倣します。ハロゲン化フェニル基は、膜透過性と安定性を高めます。
►材料科学
1)有機電子機器
穴輸送材料(HTMS):有機光発光ダイオード(OLED)およびペロブスカイト太陽電池で使用され、化合物の電子欠損芳香環は穴の注入と輸送を促進します。
液晶:ハロゲン化ケトンは、液晶ディスプレイ(LCD)のメソゲン性特性(ネマティック相安定性)を改善します。
2)配位化学
リガンドの設計:ケトン酸素とハロゲン原子は、触媒または発光特性を備えた複合体を形成する金属(例えば、PD、PT)に合わせて調整できます。
副作用は何ですか?
Empagliflozinの合成中間体として、その副作用は主にEmpagliflozinとそのSGLT2阻害薬に関連しています。その副作用には次のものが含まれます。
- 生殖系の真菌感染症:SGLT2阻害剤は、患者、特に真菌性生殖器感染症の生殖路感染症のリスクを高めます。
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尿系感染:SGLT2阻害剤は、特に2型糖尿病の患者では著しい糖尿病につながるため、尿路感染症のリスクが増加します。 |
- 能力が不十分:SGLT2阻害剤により、患者が能力が不十分な場合があります。
- ケトアシドーシス:SGLT2阻害剤とケトアシドーシスの因果関係はまだ明らかではなく、発生率も非常に低いです。
- 下肢切断のリスク:一部の研究では、SGLT2阻害剤の使用は、他の研究ではこれが確認されていないが、下肢切断のリスクを高める可能性があることがわかった。
| 低血糖:SGLT2阻害剤は、単独で使用すると低血糖イベントの増加とは関連していませんが、スルホニル尿素またはインスリンと組み合わせて使用すると低血糖が発生する可能性があります。 | ![]() |
安全性と危険は何ですか?
1.セーフティ
- 医薬品の中間体として、この化合物の安全性は、主に合成と使用中の潜在的なリスクに焦点を当てています。人間の治療には直接使用されていませんが、薬物を合成するときに特定の有害物質または反応を生成する可能性があります。したがって、合成と使用プロセスでは、生産プロセスの安全性と環境保護を確保するために、化学的安全性と環境規制に厳密に従う必要があります。
2.ストレージ条件
の品質と安定性を確保するため(5- bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノン、特定のストレージ条件に従う必要があります。
- 温度:2-8程度の低温環境に保存して、化学的安定性を維持する必要があります。
- 水分証明:この化合物は水分に敏感であるため、湿気を避けるために乾燥した環境に保存する必要があります。
- 光を避ける:太陽光に長期的に曝露すると、化合物が分解または劣化する可能性があるため、暗い環境に保存する必要があります。
- シーリング:空気や水分が入るのを防ぐために、密閉容器に保管し、化合物の純度を維持するのにも役立ちます。
Empagliflozinの中間体は何ですか
Empagliflozin中間体とは、Empagliflozinの合成における原料または反応物として化学反応に関与する化合物を指し、最終的にEmpagliflozinまたはその活性型に変換されます。これは、2型糖尿病の治療のためのSGLT2阻害剤です。以下は、エンゲリプチンの中間体の詳細な説明です。
1.定義と分類
意味
エンパグリフロジンの中間体は、エンパグリフロジンの合成のための重要な原料であり、化学反応で橋渡しの役割を果たし、一連の化学反応を通じて徐々にエンパグリフロジンに変換されます。
分類
さまざまな化学構造と合成経路によると、エンパグリフロジンのさまざまな種類の中間体がある可能性があります。(5- bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノン、など
2.機能と重要性
- 機能:Empagliflozinの中間体は、薬物骨格の構築、活性グループまたは官能基の導入、および合成プロセス中の薬物の物理化学的特性の調整において役割を果たします。
- 重要性:高品質の中間体は、効率的で安全で安定した薬物を合成するための基盤です。中間体の純度と構造的安定性は、最終薬物の有効性と安全性に直接影響します。
3.ストレージと輸送
ストレージ条件
通常、エンパグリフロジンの中間体は、化学的安定性を確保し、分解を防ぐために、特定の温度と湿度条件の下で保存する必要があります。
輸送要件
輸送中、光、湿気、熱などを避けるなど、中間体の品質と安定性を維持するために対応する測定値をとる必要があります。
4.安全性と環境保護
- 安全性:エンパグリフロジンの中間体は特定の毒性と危険を持っている可能性があるため、合成と使用中に関連する安全性の手順と保護対策に厳密に従う必要があります。
- 環境への親しみやすさ:エンパグリフロジンを合成する過程で、有害物質の排出と無駄を最小限に抑え、資源の利用を改善し、環境と生態を保護するために廃棄物を適切に処分する努力をする必要があります。
5.マーケットとアプリケーション
- 市場:グローバル市場におけるエンパグリフロジンの広範な適用により、エンパグリフロジン中間体の需要も絶えず増加しています。したがって、多くの専門的な中級メーカーとサプライヤーが市場に出現しています。
- アプリケーション:エンパグリフロジンの中間体は主に医薬品合成の分野で使用されており、新しいタイプの血糖生殖薬であるエンパグリフロジンの合成のための重要な原料です。
茶色のガラスボトルを使用します
茶色のガラスボトルは、光を吸収する強力な能力を持っているため、化学物質の試薬に対する光の影響を効果的に減らすことができます。
外部使用のために黒い紙で包みます
黒い紙の層を茶色のガラスボトルの周りに巻き付けて、光シールド効果をさらに高め、貯蔵中に試薬が光の影響を受けないようにします。
暗い部屋または軽いシールド化された試薬キャビネットに保管
試薬を含む茶色のガラスボトルを暗い部屋または特別に設計された光シールド試薬キャビネットに配置すると、外部光が試薬に直接輝くのを防ぐことができます。
直射日光を避けてください
貯蔵および輸送中に、試薬が直射日光にさらされて、光によって引き起こされる化学反応を防ぎ、試薬の劣化につながる可能性があることを確認する必要があります。
最近の進歩と将来の傾向
►グリーン化学の革新
溶剤のない合成:ボールミリングにより、DCMなしでフリーデルクラフトアシル化を可能にし、廃棄物を減らします。
生体触媒:水/イオン液体混合物のリパーゼ触媒アシル化は、穏やかな条件を提供します。
►高価値誘導体
トリフルオロメチルケトン:抗真菌薬の発達において、CF₃置換類似体の需要が増加しています。
キラルケトン:非対称水素化によるエナンチオ選択的合成は、立体特異的薬物を可能にします。
►市場のダイナミクス
地域の成長:アジア太平洋地域は、中国とインドの農業化学的需要によって推進される生産(55%の市場シェア)を支配しています。
価格の傾向:原材料コスト(例えば、臭素、フッ素)およびハロゲン化化合物に対する調節圧力は価格設定に影響します。
(5- bromo -2-クロロフェニル)(4-フルオロフェニル)メタノンは、現代の有機合成の礎石であり、医薬品、農薬、高度な材料を橋渡しします。ハロゲン原子の戦略的配置に由来するその反応性により、カスタマイズされた特性を持つ複雑な分子の構築が可能になります。従来の合成方法は依然として支配的ですが、環境への影響を軽減するための生物触媒や流れの化学的宣伝など、持続可能な実践へのシフト。革新的な治療法と環境に優しい農薬に対する世界的な需要が増えるにつれて、この化合物は化学革新の推進において極めて重要な役割を果たし続けます。
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