| 제품명 | 7-브로모-2,4-디클로로-6,8-디플루오로퀴나졸린 |
| CAS 번호 | 2248318-27-4 |
화학적 성질
이 물질은 희미하고 불분명한 냄새가 나는 연한 노란색에서 밝은 베이지색의 결정성 분말로 나타납니다. 녹는점은 일반적으로 182~187도 범위에 속하며, 액화 직후 눈에 보이는 분해가 시작될 수 있습니다. 계산된 밀도는 주변 조건에서 약 1.95g/cm3입니다. 이는 테트라히드로푸란, 디메틸 설폭시드 및 N,N-디메틸포름아미드와 같은 비양성자성 유기 매질에 쉽게 용해되는 반면, 디클로로메탄과 같은 염소화 용매에서는 적당한 용해도를 나타내며 물이나 지방족 탄화수소에 대해서는 무시할 수 있는 친화력을 나타냅니다. 전자-가 매우 부족한 헤테로방향족 코어는 분자가 산화 분해에 저항성을 가지게 하지만 인접한 할로겐에 의해 활성화되는 위치에서 친핵성 공격을 받기 쉽습니다. 장기간 방치 시 점진적인 표면 가수분해를 방지하기 위해 낮은 온도(2~8도)에서 빛이 차단된 단단히 밀봉된 용기에 보관하는 것이 좋습니다. 구조적 완전성을 보존하려면 강한 친핵체, 알칼리 금속 알콕사이드 또는 수소화리튬알루미늄과 같은 환원제와의 접촉을 피해야 합니다.
설명
7-브로모-2,4-디클로로-6,8-디플루오로퀴나졸린은 4개의 서로 다른 할로겐 원자가 바이사이클릭 코어 주위에 전략적으로 위치하는 예외적으로 할로겐화된 퀴나졸린 골격을 나타냅니다. 분자는 7 위치에 브롬 원자, 2 위치와 4 위치에 염소 치환기, 6 위치와 8 위치에 불소 원자를 통합하여 직교 반응 부위가 있는 강력한 π 결핍 방향족 시스템을 생성합니다. 이 조밀한 할로겐화 패턴은 각 탄소-할로겐 결합이 산화 첨가 및 친핵성 치환에 대해 차등 반응성을 나타내는 독특한 전자 환경을 만듭니다. 퀴나졸린 핵 자체는 생물학적 활성 화합물에 존재하는 것으로 널리 알려진 특별한 헤테로사이클릭 지지체를 구성하며, 여러 할로겐의 결합은 단백질 표적과 할로겐 결합 상호 작용에 참여할 가능성을 증폭시킵니다. 수소 결합 공여자가 없고 할로겐 수용체가 미리 조직되어 있기 때문에 이 분자는 특히 정확한 분자 인식 사건에 참여하는 데 능숙합니다.
용도
제약 합성
치료제 개발에서 이 할로겐화 퀴나졸린은 키나제-표적 약물 후보 및 후생적 조절자 라이브러리를 구축하기 위한 중추적인 중간체 역할을 합니다. 브롬과 염소 원자의 차등 반응성은 순차적 교차- 커플링 작업을 가능하게 하여 특정 위치에 아릴, 헤테로아릴 또는 아민 치환기를 정확하게 도입할 수 있게 합니다. 내장된 불소 원자는 최종 약물 구성에서 향상된 대사 안정성과 막 투과성에 기여하는 반면, 견고한 지지체는 종양학 및 면역학 응용 분야에서 표적 선택성에 필수적인 구조 제어를 유지합니다.
농약 발견
작물 보호 혁신 내에서 이 화합물은 새로운 작용 방식을 갖춘 차세대 살균제 및 살충제를 설계하기 위한 기본 구성 요소 역할을 합니다.- 전자{2}}결핍 헤테로방향족 코어는 식물병원성 유기체에서 헴-의존 효소 및 시토크롬 P450 이소형과의 결합을 촉진합니다. 팔라듐-촉매된 아릴화를 통해 할로겐 치환체를 전략적으로 조작하면 유리한 생태독성 프로필을 유지하면서 저항성 곰팡이 균주에 대한 효능에 최적화된 후보 라이브러리가 생성됩니다.
기능성 소재 개발
이 퀴나졸린 유도체의 독특한 전자 구조는 유기 반도체 및 전하 수송 물질 엔지니어링에 유용합니다. 강력한 전자 친화력과 평면 기하학 덕분에 유기 전계-효과 트랜지스터 및 광전지 장치용 n{1}}형 재료에 통합할 수 있습니다. 다중 할로겐 원자는 또한 할로겐 결합을 통해 결정 공학을 촉진하여 감지 및 광전자 응용 분야에 맞게 조정된 광학 및 전자 특성을 갖춘 초분자 프레임워크를 구축할 수 있습니다.
합성 방법론 탐구
다양한 기능을 갖춘 헤테로방향족 기질인 이 화합물은 유기할로겐 화학의 새로운 변환을 개발하기 위한 테스트 기반을 제공합니다. 이는 브롬 원자가 염소보다 우선적으로 산화 첨가를 겪는 화학선택적 교차-커플링 반응에 참여하여 순차적인 기능화 프로토콜을 가능하게 합니다. 이 분자는 또한 온화한 조건에서 친핵성 방향족 치환, 할로겐 치환체에 인접한 C-H 활성화 및 전이-금속-없는 결합 공정을 연구하기 위한 플랫폼 역할을 하여 복잡한 분자 조립에 사용할 수 있는 합성 도구의 확장에 기여합니다.
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