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  • 4-Hydroxyphthalonitril CAS:30757-50-7

    4-Hydroxyphthalonitril CAS:30757-50-7

    4-Hydroxyphthalonitril ist eine organische Verbindung, die sich durch das Vorhandensein von Hydroxyl- (-OH) und Nitrilgruppen (-CN) an einem Phthalatkern auszeichnet. Mit der Summenformel C₈H₄N₂O spielt diese Verbindung eine wichtige Rolle in der organischen Synthese und den Materialwissenschaften. Die Hydroxylgruppe erhöht ihre Reaktivität und Löslichkeit, während die Nitrilgruppen zusätzliche Reaktionswege für chemische Umwandlungen eröffnen. 4-Hydroxyphthalonitril dient als wichtiger Vorläufer in der Synthese verschiedener Polymere, Farbstoffe und pharmazeutischer Zwischenprodukte und ist somit ein unverzichtbarer Baustein sowohl in der akademischen Forschung als auch in industriellen Anwendungen.

  • 4-Ethoxybenzaldehyd CAS:10031-82-0

    4-Ethoxybenzaldehyd CAS:10031-82-0

    4-Ethoxybenzaldehyd, auch bekannt als p-Ethoxybenzaldehyd, ist ein aromatischer Aldehyd mit der Summenformel C9H10O2. Er besitzt eine Ethoxygruppe (-OCH2CH3) und eine Aldehydgruppe (-CHO), die sich in para-Position an einem Benzolring befinden. Aufgrund seiner vielseitigen Reaktivität findet diese Verbindung Anwendung in der organischen Synthese und dient häufig als wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Duftstoffen. Seine einzigartige Struktur ermöglicht verschiedene chemische Umwandlungen, wodurch 4-Ethoxybenzaldehyd sowohl in der Laborforschung als auch in industriellen Anwendungen wertvoll ist.

  • Natrium-4-phenylbutyrat CAS:1716-12-7

    Natrium-4-phenylbutyrat CAS:1716-12-7

    Natrium-4-phenylbutyrat, auch bekannt als Natrium-4-phenylbutanoat, ist ein Natriumsalz der 4-Phenylbuttersäure. Seine Summenformel lautet C₁₀H₁₁NaO₂ und es besteht aus einer Phenylgruppe, die an eine Butyratkette mit vier Kohlenstoffatomen gebunden ist. Diese Verbindung hat aufgrund ihrer potenziellen therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere bei der Behandlung verschiedener neurodegenerativer Erkrankungen und Stoffwechselstörungen, Aufmerksamkeit erregt. Natrium-4-phenylbutyrat wirkt als Histon-Deacetylase-Inhibitor und kann dadurch die Genexpression und zelluläre Prozesse beeinflussen. Seine Fähigkeit, die Proteinfaltung zu verbessern und zellulären Stress zu reduzieren, macht es zu einem vielversprechenden Kandidaten für weiterführende Forschung in der medizinischen Chemie und Pharmakologie.

  • 3-Methoxyacetophenon CAS:586-37-8

    3-Methoxyacetophenon CAS:586-37-8

    3-Methoxyacetophenon, auch bekannt als 3-Methoxy-1-phenylethanon, ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C9H10O2. Es besitzt eine Methoxygruppe (-OCH3) und einen Acetophenonrest und zählt daher zu den wichtigen aromatischen Ketonen. Diese Verbindung ist sowohl in der synthetischen organischen Chemie als auch in verschiedenen industriellen Anwendungen von Interesse. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften dient es als Zwischenprodukt in der Synthese von Pharmazeutika, Duftstoffen und Agrochemikalien. Darüber hinaus weist 3-Methoxyacetophenon potenzielle biologische Aktivitäten auf, was seine Bedeutung in der medizinischen Chemie weiter unterstreicht.

  • Ethyl-4-hydroxyphenylacetat CAS:17138-28-2

    Ethyl-4-hydroxyphenylacetat CAS:17138-28-2

    Ethyl-4-hydroxyphenylacetat, auch bekannt als Ethyl-p-hydroxyphenylacetat, ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₁₀H₁₂O₃. Dieser Ester entsteht durch die Veresterung von 4-Hydroxyphenylessigsäure mit Ethanol. Er besitzt eine Hydroxygruppe (-OH) am Phenylring, die zu seinen einzigartigen chemischen Eigenschaften beiträgt. Ethyl-4-hydroxyphenylacetat findet in verschiedenen Anwendungen Verwendung, unter anderem in Duftstoffen, Pharmazeutika und als synthetisches Zwischenprodukt in der organischen Chemie. Seine Struktur ermöglicht vielseitige chemische Reaktionen und macht es daher sowohl im Labor als auch in industriellen Prozessen wertvoll.

  • 1,2-Diformylhydrazin CAS:628-36-4

    1,2-Diformylhydrazin CAS:628-36-4

    1,2-Diformylhydrazin ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₂H₄N₂O₂. Sie besteht aus zwei Formylgruppen (-CHO), die an ein Hydrazingerüst gebunden sind, und ist somit ein Dialdehydderivat des Hydrazins. Aufgrund ihrer Fähigkeit, stabile Komplexe mit Übergangsmetallen zu bilden, hat diese Verbindung in der organischen Synthese und Koordinationschemie an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus dient 1,2-Diformylhydrazin als vielseitiges Zwischenprodukt in der Synthese verschiedener Pharmazeutika und Agrochemikalien und trägt somit zu seiner Relevanz in der medizinischen Chemie und den Materialwissenschaften bei.

  • Isophthaldihydrazid CAS:2760-98-7

    Isophthaldihydrazid CAS:2760-98-7

    Isophthaldihydrazid ist eine organische Verbindung, die aus Isophthalsäure und Hydrazin entsteht und sich durch das Vorhandensein zweier Hydrazidgruppen auszeichnet. Ihre Summenformel lautet C₁₀H₁₀N₄O₂. Diese Verbindung ist in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Polymerchemie und der medizinischen Chemie, von Bedeutung. Sie dient als vielseitiges Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener Derivate mit potenziellen Anwendungen in der Pharmazie, der Farbstoffherstellung und der Entwicklung fortschrittlicher Materialien.

  • 4-Hydroxybenzhydrazid CAS:5351-23-5

    4-Hydroxybenzhydrazid CAS:5351-23-5

    4-Hydroxybenzhydrazid ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₇H₈N₂O. Sie zeichnet sich durch eine Hydrazidgruppe an einem Benzolring mit einer Hydroxylgruppe in para-Position aus. Diese Verbindung hat aufgrund ihrer potenziellen biologischen Aktivitäten und Anwendungen in der medizinischen Chemie Aufmerksamkeit erregt. Aufgrund ihrer Strukturmerkmale dient 4-Hydroxybenzhydrazid als wichtige Vorstufe für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Wirkstoffe und bioaktiver Verbindungen.

     

  • 4-Fluorbenzhydrazid CAS:456-06-4

    4-Fluorbenzhydrazid CAS:456-06-4

    4-Fluorbenzhydrazid ist eine chemische Verbindung mit einer Hydrazid-Funktionsgruppe an einem Fluorbenzolring. Es besitzt die Summenformel C₇H₇FN₂O. Das Fluoratom in para-Position des Benzols verbessert die molekularen Eigenschaften und macht es zu einem interessanten Forschungsobjekt in der medizinischen Chemie und für synthetische Anwendungen. Diese Verbindung ist bekannt für ihre potenziellen biologischen Aktivitäten und ihre Reaktivität in verschiedenen chemischen Umwandlungen.

     

  • 3-Hydroxybenzhydrazid CAS: 5818-06-4

    3-Hydroxybenzhydrazid CAS: 5818-06-4

    3-Hydroxybenzohydrazid ist eine organische Verbindung, die sich durch eine Benzohydrazid-Funktionsgruppe mit einem Hydroxylsubstituenten in meta-Position des Benzolrings auszeichnet. Ihre Summenformel lautet C₇H₈N₂O, und sie ist für ihre potenziellen biologischen Aktivitäten bekannt. Die Verbindung hat aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, darunter ihre Rolle als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und ihre potenziellen therapeutischen Eigenschaften gegen verschiedene Krankheiten, in der medizinischen Chemie Beachtung gefunden.

     

  • 2-Hydrazinochinolin CAS: 15793-77-8

    2-Hydrazinochinolin CAS: 15793-77-8

    2-Hydrazinochinolin ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C₈H₉ClN₄. Es besitzt eine Chinolinstruktur, die mit einer Hydrazinogruppe substituiert ist, welche zu seinen einzigartigen chemischen Eigenschaften beiträgt. Aufgrund seiner potenziellen biologischen Aktivitäten, darunter Antikrebs- und antimikrobielle Wirkungen, hat diese Verbindung in der medizinischen Chemie Interesse geweckt. Forscher untersuchen ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Arzneimittelentwicklung, da ihre innovative Struktur Wechselwirkungen mit verschiedenen biologischen Zielstrukturen ermöglicht und sie somit zu einem vielversprechenden Kandidaten für weitere Untersuchungen in der Pharmazie und verwandten Bereichen macht.

  • 2-Hydrazino-4-(trifluormethyl)pyrimidin CAS:197305-97-8

    2-Hydrazino-4-(trifluormethyl)pyrimidin CAS:197305-97-8

    2-Hydrazino-4-(trifluormethyl)pyrimidin ist eine organische Verbindung, die sich durch eine Hydrazinogruppe und einen Trifluormethylsubstituenten am Pyrimidinring auszeichnet. Ihre Molekülstruktur trägt zu ihren einzigartigen chemischen Eigenschaften bei und macht sie zu einem interessanten Forschungsobjekt in der medizinischen Chemie. Diese Verbindung wird hinsichtlich ihrer potenziellen biologischen Aktivitäten, darunter antivirale und antikanzerogene Eigenschaften, sowie ihrer Eignung als Baustein für die Synthese komplexerer organischer Moleküle untersucht.