SPI-1005 est fourni par Rexar comme matériau de référence chimique de qualité recherche destiné à la chimie analytique, à l’identification des composés et aux procédures comparatives en laboratoire. Également connu sous le nom d’Ebselen, ce composé hétérocyclique organosélénié comprend un noyau benzisosélénazolone, un substituant phényle, une fonction carbonyle et un cycle hétérocyclique contenant du sélénium. Il est fourni exclusivement pour des environnements de recherche contrôlés nécessitant une identité chimique vérifiée, une documentation structurelle cohérente et des comparaisons analytiques reproductibles.
Matériau de qualité recherche distribué par Rexar au sein de l’Union européenne.
SPI-1005 (CAS 60940-34-3) est fourni dans un emballage de laboratoire scellé afin de favoriser la traçabilité, l’intégrité pendant le stockage et une manipulation appropriée en laboratoire.
Rexar Technical Compound Datasheet (PDF)
Les données relatives à la structure moléculaire et certaines propriétés physico-chimiques peuvent être consultées via : SPI-1005 (Ebselen) sur PubChem
SPI-1005, également connu sous le nom d’Ebselen, est un composé organosélénié synthétique dont la formule moléculaire est C13H9NOSe. Son architecture moléculaire comprend un système hétérocyclique benzisosélénazolone fusionné associé à un substituant phényle supplémentaire.
La structure contient un atome de sélénium, un atome d’azote et un atome d’oxygène au sein d’un squelette moléculaire aromatique et hétéroaromatique compact. Le système cyclique contenant du sélénium et la fonction carbonyle offrent des caractéristiques structurelles distinctives adaptées à la caractérisation chromatographique, spectrométrique et spectroscopique.
Un élément structurel caractéristique de SPI-1005 est son noyau benzisosélénazolone. Ce système hétérocyclique fusionné contient du sélénium et de l’azote dans une structure cyclique directement associée à une région benzénique aromatique et à un groupe carbonyle.
Cette organisation hétérocyclique crée un environnement chimique distinctif contenant du sélénium et fournit plusieurs marqueurs structurels pouvant contribuer à l’identification analytique comparative.
SPI-1005 contient un atome de sélénium directement intégré au système cyclique hétérocyclique. Cet environnement organosélénié distingue le composé des matériaux de référence hétérocycliques contenant du soufre, de l’oxygène ou uniquement de l’azote.
La présence de sélénium influence de manière significative la masse moléculaire, la distribution isotopique et le comportement en spectrométrie de masse et peut fournir une signature analytique utile lors de la vérification structurelle.
La formule moléculaire C13H9NOSe correspond à une structure contenant du carbone, de l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène et du sélénium répartis entre plusieurs régions structurelles chimiquement distinctes.
La combinaison d’éléments structurels aromatiques, hétérocycliques, carbonylés et organoséléniés fournit plusieurs marqueurs analytiques pour l’identification comparative du composé.
SPI-1005 contient un groupe carbonyle associé à la région hétérocyclique benzisosélénazolone. Cette fonction carbonyle contribue à la polarité moléculaire et fournit un environnement oxygéné chimiquement distinctif.
Le groupe carbonyle peut produire une caractéristique d’absorption infrarouge spécifique ainsi qu’un environnement carboné identifiable lors d’une analyse RMN du carbone.
Un atome d’azote est directement intégré au squelette hétérocyclique contenant du sélénium de SPI-1005. Cet environnement azoté est structurellement associé à la fois à la région carbonyle et au substituant phényle.
L’hétérocycle azoté contribue à la distribution électronique de la molécule et peut influencer ses caractéristiques chromatographiques et spectroscopiques.
SPI-1005 contient un groupe phényle lié à la partie azotée du squelette hétérocyclique. Cette région aromatique supplémentaire contribue à la surface hydrophobe et crée un second environnement aromatique distinct du cycle benzénique fusionné.
Le substituant phényle peut fournir des résonances caractéristiques des protons et du carbone lors de l’analyse RMN et contribue à l’absorbance ultraviolette associée au système aromatique conjugué.
Le sélénium constitue un élément caractéristique de SPI-1005. Son intégration au sein du squelette hétérocyclique produit un environnement moléculaire sensiblement différent des systèmes cycliques analogues contenant du soufre ou de l’oxygène.
La distribution isotopique naturelle du sélénium peut produire des caractéristiques distinctives lors d’analyses par spectrométrie de masse à haute résolution et contribuer à l’identification par comparaison avec des données de référence authentifiées.
SPI-1005 contient un oxygène carbonylé et un azote cyclique susceptibles de contribuer aux interactions intermoléculaires dans des conditions analytiques et à l’état solide.
La distribution des hétéroatomes, associée à la surface aromatique de la molécule, peut influencer la solvatation, l’organisation cristalline, la rétention chromatographique et les interactions avec les phases stationnaires.
La molécule combine deux régions aromatiques avec un hétérocycle contenant du sélénium, un groupe carbonyle et un environnement cyclique azoté. Les régions aromatiques contribuent au caractère hydrophobe, tandis que les hétéroatomes apportent une polarité localisée et une polarisabilité.
Ce caractère structurel mixte est pertinent lors de l’évaluation du choix des solvants, de la préparation des échantillons et des conditions de chromatographie en phase inverse.
Le noyau benzisosélénazolone fusionné constitue un squelette structurel relativement rigide, tandis que le groupe phényle attaché introduit une liberté de rotation autour de la liaison reliant le substituant aromatique à l’azote hétérocyclique.
Aucun centre stéréogène défini n’est présent dans la représentation moléculaire standard et le composé est représenté sans stéréochimie spécifiée.
Dans des conditions de chromatographie liquide en phase inverse, la rétention peut être influencée par les deux systèmes cycliques aromatiques, l’hétérocycle contenant du sélénium, la fonction carbonyle et la polarité moléculaire globale.
Le temps de rétention et la forme des pics peuvent varier en fonction de la composition de la phase mobile, des conditions de gradient, de la chimie de la phase stationnaire, de la température et de la concentration de l’échantillon.
Les méthodes basées sur la LC peuvent être utilisées pour la comparaison qualitative de l’identité, le profilage de la pureté et la vérification du temps de rétention du matériau de référence SPI-1005.
La combinaison de régions aromatiques et d’un système carbonylé hétérocyclique polaire peut nécessiter une optimisation de la composition de la phase mobile et de la chimie de la phase stationnaire afin d’obtenir une rétention et une symétrie des pics appropriées.
Avec une masse moléculaire d’environ 274,18 g/mol, SPI-1005 se situe dans une plage de masse adaptée aux analyses LC-MS de routine. Des techniques d’ionisation appropriées peuvent permettre la détection d’espèces moléculaires protonées, déprotonées ou sous forme d’adduits selon la composition du solvant, les conditions de la phase mobile et les paramètres instrumentaux.
L’atome de sélénium peut produire un profil isotopique distinctif, tandis que la fragmentation peut impliquer le cycle contenant du sélénium, la région carbonyle ou le substituant phényle et contribuer à la confirmation structurelle par comparaison avec des données de référence authentifiées.
L’analyse RMN du proton peut révéler des résonances caractéristiques associées aux environnements protoniques aromatiques des systèmes cycliques benzénique fusionné et phényle.
L’analyse RMN du carbone peut fournir des signaux distincts correspondant aux carbones aromatiques et au carbone carbonylé hétérocyclique. Des techniques analytiques hétéronucléaires supplémentaires peuvent être utilisées, le cas échéant, pour une caractérisation structurelle plus approfondie du squelette contenant du sélénium.
L’analyse infrarouge peut révéler des caractéristiques d’absorption associées au carbonyle hétérocyclique et aux environnements C-H aromatiques.
La fonction carbonyle peut fournir une caractéristique d’absorption importante susceptible de contribuer à la comparaison structurelle lorsqu’elle est évaluée par rapport à un spectre de référence authentifié.
Les deux systèmes cycliques aromatiques de SPI-1005 peuvent permettre une détection chromatographique basée sur l’ultraviolet. Les longueurs d’onde de détection appropriées doivent être sélectionnées en fonction des caractéristiques d’absorbance mesurées et des méthodes de laboratoire validées.
Le squelette aromatique et hétérocyclique conjugué peut influencer le profil précis d’absorption électronique du composé.
Le sélénium possède plusieurs isotopes stables naturellement présents. Par conséquent, les composés contenant du sélénium peuvent présenter des profils isotopiques différents de ceux de molécules comparables contenant uniquement du carbone, de l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène.
Cette distribution isotopique peut constituer un marqueur analytique supplémentaire lors de la vérification de SPI-1005 par spectrométrie de masse.
SPI-1005 est fourni sous forme de poudre de laboratoire. Les caractéristiques à l’état solide, telles que la cristallinité, la morphologie des particules, l’humidité résiduelle et la teneur en solvants résiduels, peuvent dépendre des procédés de fabrication et de purification.
Les laboratoires analytiques peuvent, le cas échéant, utiliser le comportement à la fusion, l’analyse de poudre ou la comparaison spectroscopique comme indicateurs d’identité complémentaires.
SPI-1005 peut servir de composé de référence qualitatif pour la vérification structurelle et les procédures analytiques comparatives impliquant la LC-MS, la HPLC, la RMN et la spectroscopie infrarouge. Les procédures de laboratoire peuvent comprendre la comparaison des temps de rétention, la confirmation de la masse moléculaire et le profilage spectral comparatif.
SPI-1005 peut être structurellement classé comme un dérivé organosélénié de benzisosélénazolone contenant des éléments structurels aromatiques et hétérocycliques fusionnés.
Son squelette moléculaire diffère de celui des racétams, des dérivés de pyrrolidone, des analogues du phénibut et des matériaux de référence dérivés de nutriments et fournit une structure distinctive contenant du sélénium pour les procédures analytiques comparatives.
Le squelette benzisosélénazolone contient un cycle benzénique fusionné à un hétérocycle contenant du sélénium et de l’azote. Cette architecture fusionnée crée une région structurelle relativement rigide et conjuguée.
Le système aromatique fusionné peut produire une rétention chromatographique, une absorbance ultraviolette et des signaux RMN caractéristiques utiles pour les comparaisons analytiques.
Un cycle phényle supplémentaire est lié à l’atome d’azote du système hétérocyclique. Ce substituant aromatique est structurellement distinct de la région benzénique fusionnée.
La présence de deux environnements aromatiques fournit plusieurs signaux protoniques et carbonés susceptibles de contribuer à la différenciation spectroscopique et à la vérification structurelle.
L’atome de sélénium fait partie de la région hétérocyclique à cinq chaînons de SPI-1005. Son environnement de liaison est directement connecté au squelette aromatique fusionné et contribue de manière importante à la composition élémentaire et à la masse moléculaire du composé.
Cet environnement hétérocyclique du sélénium constitue une caractéristique structurelle distinctive et peut fournir une différenciation analytique utile par rapport à des composés structurellement apparentés ne contenant pas de sélénium.
SPI-1005 contient une fonction carbonyle au sein du système cyclique hétérocyclique. Cet environnement carbonyle contribue à la polarité moléculaire et fournit un marqueur spectroscopique distinct.
Le carbone carbonylé peut fournir une résonance caractéristique en RMN du carbone, tandis que son comportement vibrationnel peut produire une caractéristique d’absorption infrarouge importante.
L’azote hétérocyclique, la fonction carbonyle et le cycle contenant du sélénium peuvent influencer le comportement d’ionisation dans différentes conditions analytiques.
La composition de la phase mobile, le système de solvants et les paramètres d’ionisation peuvent donc affecter la réponse en spectrométrie de masse et le comportement chromatographique.
La formule moléculaire C13H9NOSe contient un atome de sélénium au sein du squelette hétérocyclique, un atome d’azote dans le même système cyclique et un atome d’oxygène au sein de la fonction carbonyle.
La composition élémentaire théorique et la distribution isotopique du sélénium peuvent contribuer à la vérification de l’identité lorsqu’elles sont combinées à la spectrométrie de masse et à l’analyse spectroscopique.
En tant que matériau de référence chimique, SPI-1005 peut être utilisé pour la comparaison structurelle qualitative, le développement de méthodes et la vérification analytique de l’identité dans les laboratoires étudiant les composés organoséléniés, les dérivés de benzisosélénazolone ou des matériaux de référence hétérocycliques apparentés.
La reproductibilité analytique dépend d’une préparation cohérente des échantillons, de paramètres instrumentaux validés, d’une documentation de référence appropriée et de conditions de stockage contrôlées.
Chaque unité est fournie dans un emballage de laboratoire scellé conçu pour préserver l’intégrité du matériau pendant le stockage et le transport. L’identification du lot favorise la traçabilité et la documentation interne dans les environnements de recherche contrôlés.
L’emballage doit rester fermé lorsque le matériau n’est pas utilisé et être protégé de l’humidité, de la chaleur excessive et de la lumière directe.
Quel est le numéro CAS de SPI-1005 ?
Le numéro CAS est 60940-34-3.
Quel est le PubChem CID de SPI-1005 ?
L’identifiant PubChem du composé est 3194.
Quelle est la formule moléculaire de SPI-1005 ?
La formule moléculaire est C13H9NOSe.
Quelle est la masse moléculaire de SPI-1005 ?
La masse moléculaire est d’environ 274,18 g/mol.
Sous quel autre nom SPI-1005 est-il connu ?
SPI-1005 est également connu sous le nom d’Ebselen.
Quel type de structure chimique SPI-1005 contient-il ?
SPI-1005 contient un squelette organosélénié de benzisosélénazolone avec des régions structurelles aromatiques, hétérocycliques et carbonylées.
SPI-1005 contient-il du sélénium ?
Oui. La structure moléculaire contient un atome de sélénium intégré au système cyclique hétérocyclique.
Sous quelle forme SPI-1005 est-il fourni ?
Il est fourni sous forme de poudre de laboratoire dans un emballage scellé.
Ce produit est-il destiné à une utilisation humaine ou animale ?
Non. Ce matériau est fourni exclusivement comme composé de référence de laboratoire.
Avertissement :
Ce produit est fourni exclusivement comme matériau de référence chimique à des fins de laboratoire et d’analyse. Non destiné à la consommation humaine ou animale. Non destiné à être utilisé comme aliment, complément alimentaire, produit cosmétique, médicament, produit diagnostique ou thérapeutique.
| Intended use: | Laboratory research and analytical reference purposes only |
| Application area: | Analytical chemistry, reference comparison and method development |
| End user: | Professional users in controlled research environments |
| Regulatory classification: | Chemical reference material |