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1-Isopropyl-2,4,6-triphenyl-pyridinium

中文名称
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中文别名
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英文名称
1-Isopropyl-2,4,6-triphenyl-pyridinium
英文别名
2,4,6-triphenyl-1-propan-2-ylpyridin-1-ium
1-Isopropyl-2,4,6-triphenyl-pyridinium化学式
CAS
——
化学式
C26H24N+
mdl
——
分子量
350.5
InChiKey
ZZUBQKVWKMCSRJ-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
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  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    6.6
  • 重原子数:
    27
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.12
  • 拓扑面积:
    3.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

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文献信息

  • [EN] A NEW METHOD OF 18F LABELLING AND INTERMEDIATE SALTS<br/>[FR] NOUVEAU PROCÉDÉ D'ÉTIQUETAGE DE 18F ET DE SELS INTERMÉDIAIRES
    申请人:NAT UNIV SINGAPORE
    公开号:WO2021126080A1
    公开(公告)日:2021-06-24
    Disclosed herein is a salt of formula I: where R1, X, n, R, R1, Y, m, p, q, Z and o are as defined herein. Also disclosed herein are methods of using said salts in chemical synthesis, such as to prepare compounds isotopically enriched in 18F for use in PET imaging, as well as methods to make the compounds of formula I.
    披露的是公式I的盐:其中R1、X、n、R、R1、Y、m、p、q、Z和o如本文所述定义。还披露了使用所述盐进行化学合成的方法,例如用于制备在正电子发射断层扫描(PET)成像中使用的18F同位素富集化合物,以及制造公式I化合物的方法。
  • Persistent organonickel complexes as general platforms for Csp2–Csp3 coupling reactions
    作者:Long P. Dinh、Hunter F. Starbuck、Taylor B. Hamby、Matthew J. LaLama、Cyndi Q. He、Dipannita Kalyani、Christo S. Sevov
    DOI:10.1038/s41557-024-01528-7
    日期:2024.9
    reactions rely on the discovery of unusually persistent organonickel complexes that serve as stoichiometric platforms for C(sp2)–C(sp3) coupling. Aryl, heteroaryl or vinyl complexes of Ni can be inexpensively prepared on a multigram scale by mild electroreduction from the corresponding C(sp2) electrophile. Organonickel complexes can be isolated and stored or telescoped directly to reliably diversify
    构建 C sp 2 –C sp 3键的重要性推动了电化学、光化学和热活化方法的发展,以还原偶联丰富的芳基和烷基亲电子试剂。然而,这些方法仅限于非常特定的底物类别的耦合,并且需要专门的催化剂组和反应装置。在这里,我们展示了将这些无数的策略整合到一组条件中,以实现可靠的烷基芳基偶联,包括那些以前未知的偶联。这些反应依赖于异常持久的有机镍配合物的发现,该配合物可作为 C( sp 2 )–C( sp 3 ) 偶联的化学计量平台。 Ni的芳基、杂芳基或乙烯基配合物可以通过相应的C( sp 2 )亲电子试剂的温和电还原以数克规模廉价地制备。有机镍络合物可以被分离和储存或直接伸缩,以可靠地多样化药物样分子。最后,通过整合可溶性电池化学物质作为氧化还原引发剂,将该过程小型化至微摩尔尺度,从而实现底物多样性的高通量探索。
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