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2-(DIFENILMETIL)-QUINUCLIDIN-3-ONA(CAS#32531-66-1)

Propiedad química:

Fórmula molecular C20H21NO
masa molar 291,39
Densidad 1,17 ± 0,1 g/cm3 (previsto)
Punto de Boling 432,8 ± 28,0 °C (previsto)
pka 6,19 ± 0,40 (previsto)
Usar La 2-difenilmetilquinuclidin-3-ona como derivados cetónicos se puede utilizar como intermediario farmacéutico.

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2-(DIFENILMETIL)-QUINUCLIDIN-3-ONA, NÚMERO CAS 32531-66-1, TIENE MUCHAS PROPIEDADES INTERESANTES EN QUÍMICA Y APLICACIONES RELACIONADAS.

A partir del análisis de la estructura química, su arquitectura molecular única fusiona las partes estructurales del difenilmetilo y la quinina. El grupo difenilmetilo aporta un gran impedimento estérico y un sistema de conjugación, que afecta el flujo de la nube de electrones de la molécula, mientras que la parte cetona cíclica de quinina le da a la molécula ciertas características rígidas y básicas, y los dos construyen sinérgicamente una estructura química relativamente estable pero reactiva. Generalmente en forma de polvo cristalino blanco, esta forma sólida facilita el almacenamiento, el transporte y el posterior procesamiento de la formulación. En términos de solubilidad, tiene buena solubilidad en disolventes orgánicos no polares como el benceno y el tolueno, lo que se debe a la región no polar de la molécula, mientras que tiene poca solubilidad en disolventes más polares como el agua y los alcoholes, que Es extremadamente crítico para los pasos de selección, separación y purificación de solventes en la síntesis química.
En términos de potencial de aplicación médica, su estructura es similar a la de algunos fármacos psicotrópicos existentes, lo que sugiere que puede actuar sobre objetivos relacionados con el sistema nervioso central. Los primeros estudios han demostrado que puede tener un efecto regulador sobre la captación y liberación de neurotransmisores y se espera que se utilice en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y la depresión, y mejore los síntomas de los pacientes al intervenir en la señalización nerviosa anormal. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de ellos se encuentran en la etapa de experimentos celulares y exploración de modelos animales, y todavía queda un largo camino por recorrer antes de que se conviertan en medicamentos clínicos, y es necesario explorar en profundidad sus mecanismos farmacológicos, efectos secundarios tóxicos, farmacocinética y muchos otros aspectos.
Desde la perspectiva del proceso de síntesis, se basa principalmente en la ruta de síntesis orgánica fina. A partir de materias primas relativamente simples y fácilmente disponibles, la molécula objetivo se construye mediante pasos de reacción complejos como la ciclación, la sustitución y el acoplamiento. Los investigadores prueban constantemente nuevos catalizadores y medios de reacción, optimizan la temperatura, el tiempo y otras condiciones de la reacción, y se esfuerzan por mejorar la eficiencia de la síntesis y reducir los costos, a fin de garantizar la viabilidad de un seguimiento de la investigación en profundidad y la posible producción industrial.


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