SPI-1005 jest dostarczany przez Rexar jako chemiczny materiał referencyjny jakości badawczej do zastosowań w chemii analitycznej, identyfikacji związków oraz porównawczych procedurach laboratoryjnych. Związek ten, znany również jako Ebselen, jest heterocyklicznym związkiem organoselenowym zawierającym rdzeń benzisoselenazolonu, podstawnik fenylowy, funkcjonalność karbonylową oraz heterocykliczny pierścień zawierający selen. Jest przeznaczony wyłącznie do kontrolowanych środowisk badawczych wymagających zweryfikowanej tożsamości chemicznej, spójnej dokumentacji strukturalnej oraz powtarzalnych porównań analitycznych.
Materiał jakości badawczej dystrybuowany przez Rexar na terenie Unii Europejskiej.
SPI-1005 (CAS 60940-34-3) jest dostarczany w szczelnie zamkniętym opakowaniu laboratoryjnym, wspierającym identyfikowalność, integralność podczas przechowywania oraz prawidłowe procedury postępowania w laboratorium.
Rexar Technical Compound Datasheet (PDF)
Dane dotyczące struktury molekularnej oraz wybrane właściwości fizykochemiczne można sprawdzić tutaj: SPI-1005 (Ebselen) w PubChem
SPI-1005, znany również jako Ebselen, jest syntetycznym związkiem organoselenowym o wzorze cząsteczkowym C13H9NOSe. Jego architektura molekularna obejmuje skondensowany heterocykliczny układ benzisoselenazolonu połączony z dodatkowym podstawnikiem fenylowym.
Struktura zawiera jeden atom selenu, jeden atom azotu i jeden atom tlenu w obrębie zwartego aromatycznego i heteroaromatycznego szkieletu molekularnego. Układ pierścieniowy zawierający selen oraz funkcjonalność karbonylowa zapewniają charakterystyczne cechy strukturalne odpowiednie do charakterystyki chromatograficznej, spektrometrii mas i analiz spektroskopowych.
Charakterystycznym elementem strukturalnym SPI-1005 jest jego rdzeń benzisoselenazolonowy. Ten skondensowany układ heterocykliczny zawiera selen i azot w obrębie struktury pierścieniowej bezpośrednio związanej z aromatycznym regionem benzenowym oraz grupą karbonylową.
Układ heterocykliczny tworzy chemicznie charakterystyczne środowisko zawierające selen i zapewnia kilka markerów strukturalnych, które mogą wspierać porównawczą identyfikację analityczną.
SPI-1005 zawiera jeden atom selenu bezpośrednio wbudowany w heterocykliczny układ pierścieniowy. To środowisko organoselenowe odróżnia związek od heterocyklicznych materiałów referencyjnych zawierających siarkę, tlen lub wyłącznie azot.
Obecność selenu istotnie wpływa na masę cząsteczkową, rozkład izotopowy oraz zachowanie w spektrometrii mas i może zapewniać użyteczną sygnaturę analityczną podczas weryfikacji strukturalnej.
Wzór cząsteczkowy C13H9NOSe odpowiada strukturze zawierającej węgiel, wodór, azot, tlen i selen rozmieszczone w kilku chemicznie odmiennych regionach strukturalnych.
Połączenie aromatycznych, heterocyklicznych, karbonylowych i organoselenowych elementów strukturalnych zapewnia wiele markerów analitycznych przydatnych do porównawczej identyfikacji związku.
SPI-1005 zawiera jedną grupę karbonylową związaną z heterocyklicznym regionem benzisoselenazolonu. Funkcjonalność ta przyczynia się do polarności molekularnej i zapewnia chemicznie charakterystyczne środowisko zawierające tlen.
Grupa karbonylowa może generować charakterystyczne pasmo absorpcji w podczerwieni oraz wyraźne środowisko atomu węgla podczas analizy NMR węgla.
Jeden atom azotu jest bezpośrednio zintegrowany z heterocyklicznym szkieletem SPI-1005 zawierającym selen. To środowisko azotowe jest strukturalnie związane zarówno z regionem karbonylowym, jak i z podstawnikiem fenylowym.
Heterocykl zawierający azot wpływa na rozkład elektronowy cząsteczki i może oddziaływać na właściwości chromatograficzne i spektroskopowe.
SPI-1005 zawiera grupę fenylową połączoną z częścią zawierającą azot heterocyklicznego szkieletu. Ten dodatkowy region aromatyczny zwiększa hydrofobową powierzchnię i tworzy drugie środowisko aromatyczne, odrębne od skondensowanego pierścienia benzenowego.
Podstawnik fenylowy może dostarczać charakterystycznych rezonansów protonowych i węglowych podczas analizy NMR oraz przyczynia się do absorpcji w ultrafiolecie związanej ze sprzężonym układem aromatycznym.
Selen jest charakterystycznym składnikiem pierwiastkowym SPI-1005. Jego wbudowanie w szkielet heterocykliczny tworzy środowisko molekularne wyraźnie odmienne od analogicznych układów pierścieniowych zawierających siarkę lub tlen.
Naturalny rozkład izotopowy selenu może zapewniać charakterystyczne cechy podczas analizy metodą wysokorozdzielczej spektrometrii mas i wspierać identyfikację w porównaniu z uwierzytelnionymi danymi referencyjnymi.
SPI-1005 zawiera tlen karbonylowy oraz azot pierścieniowy, które mogą uczestniczyć w oddziaływaniach międzycząsteczkowych w warunkach analitycznych i w stanie stałym.
Rozmieszczenie heteroatomów, wraz z aromatyczną powierzchnią cząsteczki, może wpływać na solwatację, upakowanie krystaliczne, retencję chromatograficzną i oddziaływania z fazami stacjonarnymi.
Cząsteczka łączy dwa regiony aromatyczne z heterocyklem zawierającym selen, grupą karbonylową i środowiskiem pierścieniowym zawierającym azot. Regiony aromatyczne odpowiadają za charakter hydrofobowy, natomiast heteroatomy zapewniają lokalną polarność i polaryzowalność.
Ten mieszany charakter strukturalny jest istotny przy ocenie doboru rozpuszczalnika, przygotowania próbek oraz warunków chromatografii w odwróconej fazie.
Skondensowany rdzeń benzisoselenazolonu zapewnia stosunkowo sztywny szkielet strukturalny, natomiast przyłączona grupa fenylowa wprowadza swobodę rotacji wokół wiązania łączącego podstawnik aromatyczny z azotem heterocyklicznym.
W standardowej reprezentacji molekularnej nie występuje zdefiniowane centrum stereogeniczne, a związek jest przedstawiany bez określonej stereochemii.
W warunkach chromatografii cieczowej w odwróconej fazie retencja może zależeć od dwóch aromatycznych układów pierścieniowych, heterocyklu zawierającego selen, funkcjonalności karbonylowej oraz ogólnej polarności molekularnej.
Czas retencji i kształt pików mogą się zmieniać w zależności od składu fazy ruchomej, warunków gradientu, chemii fazy stacjonarnej, temperatury i stężenia próbki.
Metody oparte na LC mogą być stosowane do jakościowego porównania tożsamości, profilowania czystości oraz weryfikacji czasu retencji materiału referencyjnego SPI-1005.
Połączenie regionów aromatycznych i polarnego heterocyklicznego układu karbonylowego może wymagać optymalizacji składu fazy ruchomej i chemii fazy stacjonarnej w celu uzyskania odpowiedniej retencji i symetrii pików.
Przy masie cząsteczkowej około 274,18 g/mol SPI-1005 mieści się w zakresie odpowiednim do rutynowej analizy LC-MS. Odpowiednie techniki jonizacji mogą umożliwiać wykrywanie protonowanych, deprotonowanych lub adduktowanych form molekularnych w zależności od składu rozpuszczalnika, warunków fazy ruchomej i parametrów aparaturowych.
Atom selenu może powodować charakterystyczny wzór izotopowy, natomiast fragmentacja może obejmować pierścień zawierający selen, region karbonylowy lub podstawnik fenylowy i wspierać potwierdzenie struktury w porównaniu z uwierzytelnionymi danymi referencyjnymi.
Analiza protonowego NMR może wykazywać charakterystyczne rezonanse związane z aromatycznymi środowiskami protonów skondensowanego pierścienia benzenowego i układu fenylowego.
Analiza węglowego NMR może dostarczać rozróżnialnych sygnałów odpowiadających atomom węgla aromatycznego i heterocyklicznemu atomowi węgla karbonylowego. W razie potrzeby można stosować dodatkowe heterojądrowe techniki analityczne do dalszej charakterystyki strukturalnej szkieletu zawierającego selen.
Analiza w podczerwieni może ujawniać charakterystyczne cechy absorpcji związane z heterocykliczną grupą karbonylową oraz aromatycznymi środowiskami C-H.
Funkcjonalność karbonylowa może zapewniać wyraźne pasmo absorpcji, które może wspierać porównanie strukturalne podczas oceny względem uwierzytelnionego widma referencyjnego.
Dwa aromatyczne układy pierścieniowe SPI-1005 mogą umożliwiać chromatograficzną detekcję UV. Odpowiednie długości fal detekcji powinny być dobierane na podstawie zmierzonych charakterystyk absorbancji i zwalidowanych metod laboratoryjnych.
Sprzężony szkielet aromatyczny i heterocykliczny może wpływać na dokładny profil absorpcji elektronowej związku.
Selen posiada kilka naturalnie występujących stabilnych izotopów. W rezultacie związki zawierające selen mogą wykazywać wzory izotopowe różniące się od porównywalnych cząsteczek zawierających wyłącznie węgiel, wodór, azot i tlen.
Ten rozkład izotopowy może stanowić dodatkowy marker analityczny podczas weryfikacji SPI-1005 metodą spektrometrii mas.
SPI-1005 jest dostarczany jako proszek laboratoryjny. Właściwości stanu stałego, takie jak krystaliczność, morfologia cząstek, wilgotność resztkowa i zawartość pozostałości rozpuszczalników, mogą zależeć od procesów produkcji i oczyszczania.
Laboratoria analityczne mogą stosować zachowanie podczas topnienia, analizę proszku lub porównanie spektroskopowe jako dodatkowe wskaźniki tożsamości, gdy jest to właściwe.
SPI-1005 może służyć jako jakościowy związek referencyjny w weryfikacji strukturalnej i porównawczych procedurach analitycznych obejmujących LC-MS, HPLC, NMR oraz spektroskopię w podczerwieni. Procedury laboratoryjne mogą obejmować porównanie czasu retencji, potwierdzenie masy cząsteczkowej oraz porównawcze profilowanie widmowe.
SPI-1005 można strukturalnie sklasyfikować jako organoselenową pochodną benzisoselenazolonu zawierającą skondensowane aromatyczne i heterocykliczne elementy strukturalne.
Jego szkielet molekularny różni się od racetamów, pochodnych pirolidonu, analogów phenibutu i materiałów referencyjnych pochodzących od składników odżywczych i zapewnia charakterystyczną strukturę zawierającą selen do porównawczych procedur analitycznych.
Szkielet benzisoselenazolonu zawiera pierścień benzenowy skondensowany z heterocyklem zawierającym selen i azot. Ta skondensowana architektura tworzy stosunkowo sztywny i sprzężony region strukturalny.
Skondensowany układ aromatyczny może zapewniać charakterystyczną retencję chromatograficzną, absorpcję w ultrafiolecie i sygnały NMR przydatne w porównaniach analitycznych.
Dodatkowy pierścień fenylowy jest połączony z atomem azotu układu heterocyklicznego. Ten podstawnik aromatyczny jest strukturalnie odmienny od skondensowanego regionu benzenowego.
Obecność dwóch środowisk aromatycznych zapewnia wiele sygnałów protonowych i węglowych, które mogą wspierać różnicowanie spektroskopowe i weryfikację strukturalną.
Atom selenu stanowi część pięcioczłonowego regionu heterocyklicznego SPI-1005. Jego środowisko wiązań jest bezpośrednio połączone ze skondensowanym szkieletem aromatycznym i w istotny sposób przyczynia się do składu pierwiastkowego oraz masy cząsteczkowej związku.
To heterocykliczne środowisko selenu stanowi charakterystyczną cechę strukturalną i może zapewniać użyteczne różnicowanie analityczne względem strukturalnie pokrewnych związków niezawierających selenu.
SPI-1005 zawiera jedną funkcjonalność karbonylową w obrębie heterocyklicznego układu pierścieniowego. To środowisko karbonylowe przyczynia się do polarności molekularnej i zapewnia wyraźny marker spektroskopowy.
Atom węgla karbonylowego może dawać charakterystyczny rezonans węglowego NMR, natomiast jego zachowanie drganiowe może powodować wyraźne pasmo absorpcji w podczerwieni.
Azot heterocykliczny, funkcjonalność karbonylowa i pierścień zawierający selen mogą wpływać na zachowanie jonizacyjne w różnych warunkach analitycznych.
Skład fazy ruchomej, układ rozpuszczalników i parametry jonizacji mogą zatem wpływać na odpowiedź w spektrometrii mas i zachowanie chromatograficzne.
Wzór cząsteczkowy C13H9NOSe zawiera jeden atom selenu w obrębie szkieletu heterocyklicznego, jeden atom azotu w tym samym układzie pierścieniowym oraz jeden atom tlenu w funkcjonalności karbonylowej.
Teoretyczny skład pierwiastkowy oraz rozkład izotopowy selenu mogą wspierać weryfikację tożsamości w połączeniu ze spektrometrią mas i analizą spektroskopową.
Jako chemiczny materiał referencyjny SPI-1005 może być stosowany do jakościowego porównania strukturalnego, rozwoju metod oraz analitycznej weryfikacji tożsamości w laboratoriach badających związki organoselenowe, pochodne benzisoselenazolonu lub pokrewne heterocykliczne materiały referencyjne.
Powtarzalność analityczna zależy od spójnego przygotowania próbek, zwalidowanych parametrów aparaturowych, odpowiedniej dokumentacji referencyjnej oraz kontrolowanych warunków przechowywania.
Każda jednostka jest dostarczana w szczelnie zamkniętym opakowaniu laboratoryjnym zaprojektowanym w celu zachowania integralności materiału podczas przechowywania i transportu. Oznaczenie partii wspiera identyfikowalność i dokumentację wewnętrzną w kontrolowanych środowiskach badawczych.
Opakowanie powinno pozostawać zamknięte, gdy materiał nie jest używany, oraz powinno być chronione przed wilgocią, nadmiernym ciepłem i bezpośrednim światłem.
Jaki jest numer CAS SPI-1005?
Numer CAS to 60940-34-3.
Jaki jest PubChem CID SPI-1005?
Identyfikator związku w PubChem to 3194.
Jaki jest wzór cząsteczkowy SPI-1005?
Wzór cząsteczkowy to C13H9NOSe.
Jaka jest masa cząsteczkowa SPI-1005?
Masa cząsteczkowa wynosi około 274,18 g/mol.
Jaka jest inna nazwa SPI-1005?
SPI-1005 jest również znany jako Ebselen.
Jaki typ struktury chemicznej zawiera SPI-1005?
SPI-1005 zawiera organoselenowy szkielet benzisoselenazolonu z regionami strukturalnymi aromatycznymi, heterocyklicznymi i karbonylowymi.
Czy SPI-1005 zawiera selen?
Tak. Struktura molekularna zawiera jeden atom selenu wbudowany w heterocykliczny układ pierścieniowy.
W jakiej postaci dostarczany jest SPI-1005?
Jest dostarczany jako proszek laboratoryjny w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Czy ten produkt jest przeznaczony do stosowania u ludzi lub zwierząt?
Nie. Materiał ten jest dostarczany wyłącznie jako laboratoryjny związek referencyjny.
Zastrzeżenie:
Produkt jest dostarczany wyłącznie jako chemiczny materiał referencyjny do celów laboratoryjnych i analitycznych. Nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi ani zwierzęta. Nie jest przeznaczony do stosowania jako żywność, suplement diety, kosmetyk, lek, produkt diagnostyczny ani terapeutyczny.