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Kolodiazhna, O. O., E. V. Gryshkun, A. O. Kolodiazhna, S. Yu Sheiko et O. I. Kolodiazhnyi. « Catalytic phosphonylation of C=X electrophiles ». Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no 12 (décembre 2020) : 75–84. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2020.12.075.
Texte intégralFang, Hua, Mei-Juan Fang, Xiao-Xia Liu, Jing-Jing Lin et Yu-Fen Zhao. « Dimethyl [phenyl(pyridine-4-carboxamido)methyl]phosphonate ». Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 61, no 2 (22 janvier 2005) : o408—o409. http://dx.doi.org/10.1107/s1600536805001492.
Texte intégralZare, Davood, Alessandro Prescimone, Edwin C. Constable et Catherine E. Housecroft. « Where Are the tpy Embraces in [Zn{4′-(EtO)2OPC6H4tpy}2][CF3SO3]2 ? » Crystals 8, no 12 (10 décembre 2018) : 461. http://dx.doi.org/10.3390/cryst8120461.
Texte intégralBakhmutov, Vladimir I., Douglas W. Elliott, Gregory P. Wylie, Abraham Clearfield, Aida Contreras-Ramirez et Hong-Cai Zhou. « Pyridine-d5 as a 2H NMR probe for investigation of macrostructure and pore shapes in a layered Sn(iv) phosphonate–phosphate material ». Chemical Communications 56, no 25 (2020) : 3653–56. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc09254d.
Texte intégralFard, Z. H., Y. Kalinovskyy, D. M. Spasyuk, B. A. Blight et G. K. H. Shimizu. « Alkaline-earth phosphonate MOFs with reversible hydration-dependent fluorescence ». Chemical Communications 52, no 87 (2016) : 12865–68. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc06490f.
Texte intégralZangana, Karzan H., Eufemio Moreno Pineda et Richard E. P. Winpenny. « Tetrametallic lanthanide(iii) phosphonate cages : synthetic, structural and magnetic studies ». Dalton Trans. 43, no 45 (2014) : 17101–7. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt02630f.
Texte intégralLipinski, Radoslaw, Longin Chruscinski, Piotr Mlynarz, Bogdan Boduszek et Henryk Kozlowski. « Coordination abilities of amino-phosphonate derivatives of pyridine ». Inorganica Chimica Acta 322, no 1-2 (octobre 2001) : 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-1693(01)00580-1.
Texte intégralFrantz, Richard, Michel Granier, Jean-Olivier Durand et Gérard F. Lanneau. « Phosphonate derivatives of pyridine grafted onto oxide nanoparticles ». Tetrahedron Letters 43, no 50 (décembre 2002) : 9115–17. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(02)02240-2.
Texte intégralHolý, Antonín, et Ivan Rosenberg. « Synthesis of isomeric and enantiomeric O-phosphonylmethyl derivatives of 9-(2,3-dihydroxypropyl)adenine ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 52, no 11 (1987) : 2775–91. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19872775.
Texte intégralWang, Cheng Jun, Shan Shan Gong et Qi Sun. « An H-Phosphonate Approach for the Preparation of Purine-Nucleoside Monophosphates ». Advanced Materials Research 1023 (août 2014) : 51–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1023.51.
Texte intégralSekine, Yoshihiro, Taiga Yokoyama, Norihisa Hoshino, Manabu Ishizaki, Katsuhiko Kanaizuka, Tomoyuki Akutagawa, Masa-aki Haga et Hitoshi Miyasaka. « Stepwise fabrication of donor/acceptor thin films with a charge-transfer molecular wire motif ». Chemical Communications 52, no 97 (2016) : 13983–86. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc08310b.
Texte intégralZhang, Hui, Weiguo Cao, Qi Huang, Dong He, Jing Han, Jie Chen, Weimin He, Hongmei Deng et Min Shao. « [3+2] Cycloaddition of N-Aminopyridines and Perfluoroalkynylphosphonates : Facile Synthesis of Perfluoroalkylated Pyrazolo[1,5-a]pyridines Containing a Phosphonate Moiety ». Synthesis 50, no 18 (23 juillet 2018) : 3731–37. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610443.
Texte intégralFrantz, Richard, Jean-Olivier Durand et Michel Granier. « Syntheses and properties of phosphonate π-conjugated of pyridine ». Comptes Rendus Chimie 8, no 5 (mai 2005) : 911–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2004.10.016.
Texte intégralWilk, Magdalena, Jan Janczak et Veneta Videnova-Adrabinska. « The supramolecular architecture of tris(naphthalene-1,5-diaminium) bis(5-aminonaphthalen-1-aminium) octakis[hydrogen (5-carboxypyridin-3-yl)phosphonate] ». Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 68, no 9 (4 août 2012) : o351—o354. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270112033781.
Texte intégralLiu, Qian, et Richard F. Jordan. « Copolymerization of Ethylene and Vinyl Fluoride by Self-Assembled Multinuclear Palladium Catalysts ». Polymers 12, no 7 (19 juillet 2020) : 1609. http://dx.doi.org/10.3390/polym12071609.
Texte intégralSun, Jian, Shan Shan Gong et Qi Sun. « Efficient Synthesis of Pyrimidine-Nucleoside Monophosphates from H-Phosphonates ». Advanced Materials Research 1023 (août 2014) : 87–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1023.87.
Texte intégralChyba, Jan, Marek Necas et Jiri Pinkas. « Diethyl [4-(2,2′:6′,2′′-terpyridine-4′-yl)phenyl]phosphonate ». Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 69, no 12 (27 novembre 2013) : o1824. http://dx.doi.org/10.1107/s1600536813031541.
Texte intégralBergkamp, Jesse J., Benjamin D. Sherman, Ernesto Mariño-Ochoa, Rodrigo E. Palacios, Gonzalo Cosa, Thomas A. Moore, Devens Gust et Ana L. Moore. « Synthesis and characterization of silicon phthalocyanines bearing axial phenoxyl groups for attachment to semiconducting metal oxides ». Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 15, no 09n10 (septembre 2011) : 943–50. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424611003847.
Texte intégralAiroldi, Annalisa, Piergiorgio Bettoni, Monica Donnola, Gianluca Calestani et Corrado Rizzoli. « Crystal structure of zwitterionic 3-(2-hydroxy-2-phosphonato-2-phosphonoethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-1-ium monohydrate (minodronic acid monohydrate) : a redetermination ». Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications 71, no 1 (1 janvier 2015) : 51–54. http://dx.doi.org/10.1107/s2056989014026863.
Texte intégralWilk, Magdalena, Jan Janczak et Veneta Videnova-Adrabinska. « Poly[aqua[μ3-(pyridin-1-ium-3,5-diyl)diphosphonato-κ3O:O′:O′′][μ2-(pyridin-1-ium-3,5-diyl)diphosphonato-κ2O:O′]calcium(II)] ». Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 68, no 2 (25 janvier 2012) : m41—m44. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270112001461.
Texte intégralKaur Bhatia, Richa. « Anti-Protozoal Potential of Heterocyclic Compounds Against Giardiasis ». Current Bioactive Compounds 15, no 3 (7 mai 2019) : 280–88. http://dx.doi.org/10.2174/1573407214666180201154009.
Texte intégralTiwari, Shailee V., Aniket P. Sarkate, Deepak K. Lokwani, Dattatraya N. Pansare, Surendra G. Gattani, Sameer S. Sheaikh, Shirish P. Jain et Shashikant V. Bhandari. « Explorations of novel pyridine-pyrimidine hybrid phosphonate derivatives as aurora kinase inhibitors ». Bioorganic & ; Medicinal Chemistry Letters 67 (juillet 2022) : 128747. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2022.128747.
Texte intégralGielen, Marcel, Hassan Dalil, Laurent Ghys, Bogdan Boduszek, Edward R. T. Tiekink, José C. Martins, Monique Biesemans et Rudolph Willem. « Synthesis and Structure of Di-n-Butyltin Pyridine-2-phosphonate-6-carboxylate ». Organometallics 17, no 19 (septembre 1998) : 4259–62. http://dx.doi.org/10.1021/om9803725.
Texte intégralVan hemel, Johan, Eddy L. Esmans, Pieter E. Joos, Alex De Groot, Roger A. Dommisse, Jan M. Balzarini et Erik D. De Clercq. « Synthesis and Biological Evaluation of Phosphonate Derivatives of Some Acyclic Pyridine-C-Nucleosides ». Nucleosides and Nucleotides 17, no 12 (décembre 1998) : 2429–43. http://dx.doi.org/10.1080/07328319808004329.
Texte intégralHartwich, Anna, Nee Zdzienicka, Dominique Schols, Graciela Andrei, Robert Snoeck et Iwona E. Głowacka. « Design, synthesis and antiviral evaluation of novel acyclic phosphonate nucleotide analogs with triazolo[4,5-b]pyridine, imidazo[4,5-b]pyridine and imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one systems ». Nucleosides, Nucleotides & ; Nucleic Acids 39, no 4 (25 septembre 2019) : 542–91. http://dx.doi.org/10.1080/15257770.2019.1669046.
Texte intégralVan hemel, Johan, Eddy L. Esmans, Pieter E. Joos, Alex De Groot, Roger A. Dommisse, Jan M. Balzarini et Erik D. De Clercq. « ChemInform Abstract : Synthesis and Biological Evaluation of Phosphonate Derivatives of Some Acyclic Pyridine-C-nucleosides. » ChemInform 30, no 16 (16 juin 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199916236.
Texte intégralGałęzowska, Joanna, Rafał Janicki, Henryk Kozłowski, Anna Mondry, Piotr Młynarz et Łukasz Szyrwiel. « Unusual Coordination Behaviour of a Phosphonate- and Pyridine-Containing Ligand in a Stable Lanthanide Complex ». European Journal of Inorganic Chemistry 2010, no 11 (13 mars 2010) : 1696–702. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.201000058.
Texte intégralFu, Ruibiao, Shengmin Hu et Xintao Wu. « Syntheses, structures, thermal stabilities and luminescence of two new lead sulfonates with phosphonate, carboxylate and pyridine ». Journal of Solid State Chemistry 213 (mai 2014) : 17–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2014.01.028.
Texte intégralBalogh, Edina, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Andrés de Blas et Teresa Rodríguez-Blas. « Pyridine- and Phosphonate-Containing Ligands for Stable Ln Complexation. Extremely Fast Water Exchange on the GdIIIChelates ». Inorganic Chemistry 45, no 21 (octobre 2006) : 8719–28. http://dx.doi.org/10.1021/ic0604157.
Texte intégralKovács, Attila, et Zoltán Varga. « Metal–ligand interactions in complexes of cyclen-based ligands with Bi and Ac ». Structural Chemistry 32, no 5 (18 août 2021) : 1719–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11224-021-01816-9.
Texte intégralHo Lee, Phil, Kooyeon Lee, Jun Hwan Shim, Seong Guk Lee et Sundae Kim. « Regioselective Synthesis of 4-Alkylpyridines from Pyridine and Aldehydes via Dipole Reversal Process of 1,4-Dihydropyridine Phosphonate ». HETEROCYCLES 67, no 2 (2006) : 777. http://dx.doi.org/10.3987/com-05-s(t)49.
Texte intégralCorbet, Matthieu, Michiel de Greef et Samir Z. Zard. « A Highly Conjunctive β-Keto Phosphonate : Application to the Synthesis of Pyridine Alkaloids Xestamines C, E, and H ». Organic Letters 10, no 2 (janvier 2008) : 253–56. http://dx.doi.org/10.1021/ol702590f.
Texte intégralShih, Hao-Wei, Kuo-Ting Chen et Wei-Chieh Cheng. « One-pot synthesis of phosphate diesters and phosphonate monoesters via a combination of microwave-CCl3CN–pyridine coupling conditions ». Tetrahedron Letters 53, no 2 (janvier 2012) : 243–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2011.11.032.
Texte intégralHolý, Antonín, Miloš Buděšínský, Jaroslav Podlaha et Ivana Císařová. « Synthesis of Quaternary 1-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl] Derivatives of 2,4-Diaminopyrimidine and Related Acyclic Nucleotide Analogs ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 64, no 2 (1999) : 242–56. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19990242.
Texte intégralMurugavel, Ramaswamy, et Swaminathan Shanmugan. « Assembling metal phosphonates in the presence of monodentate-terminal and bidentate-bridging pyridine ligands. Use of non-covalent and covalent-coordinate interactions to build polymeric metal–phosphonate architectures ». Dalton Transactions, no 39 (2008) : 5358. http://dx.doi.org/10.1039/b805848b.
Texte intégralMato-Iglesias, Marta, Edina Balogh, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Andrés de Blas et Teresa Rodríguez Blas. « Pyridine and phosphonate containing ligands for stable lanthanide complexation. An experimental and theoretical study to assess the solution structure ». Dalton Trans., no 45 (2006) : 5404–15. http://dx.doi.org/10.1039/b611544f.
Texte intégralHancock, Robert D., Arthur E. Martell, Dian Chen, Ramunas J. Motekaitis et Derek McManus. « Design of ligands for the complexation of Fe(II)/Fe(III) in the catalytic oxidation of H2S to sulfur ». Canadian Journal of Chemistry 75, no 5 (1 mai 1997) : 591–600. http://dx.doi.org/10.1139/v97-070.
Texte intégralShih, Hao-Wei, Kuo-Ting Chen et Wei-Chieh Cheng. « ChemInform Abstract : One-Pot Synthesis of Phosphate Diesters and Phosphonate Monoesters via a Combination of Microwave-CCl3-Pyridine Coupling Conditions. » ChemInform 43, no 17 (29 mars 2012) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201217189.
Texte intégralTrofimov, Boris A., Pavel A. Volkov et Anton A. Telezhkin. « Electron-Deficient Acetylenes as Three-Modal Adjuvants in SNH Reaction of Pyridinoids with Phosphorus Nucleophiles ». Molecules 26, no 22 (11 novembre 2021) : 6824. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26226824.
Texte intégralPodstawka, Edyta, Tomasz K. Olszewski, Bogdan Boduszek et Leonard M. Proniewicz. « Adsorbed States of Phosphonate Derivatives ofN-Heterocyclic Aromatic Compounds, Imidazole, Thiazole, and Pyridine on Colloidal Silver : Comparison with a Silver Electrode ». Journal of Physical Chemistry B 113, no 35 (3 septembre 2009) : 12013–18. http://dx.doi.org/10.1021/jp9050116.
Texte intégralTelezhkin, A. A., P. A. Volkov et K. O. Khrapova. « Nucleophilic substitution of hydrogen in pyridine and its derivatives by organophosphorus nucleophiles in the presence of electron-deficient acetylenes ». Журнал органической химии 59, no 10 (15 décembre 2023) : 1269–300. http://dx.doi.org/10.31857/s0514749223100026.
Texte intégralDrahoš, Bohuslav, Jan Kotek, Ivana Cı́sařová, Petr Hermann, Lothar Helm, Ivan Lukeš et Éva Tóth. « Mn2+Complexes with 12-Membered Pyridine Based Macrocycles Bearing Carboxylate or Phosphonate Pendant Arm : Crystallographic, Thermodynamic, Kinetic, Redox, and1H/17O Relaxation Studies ». Inorganic Chemistry 50, no 24 (19 décembre 2011) : 12785–801. http://dx.doi.org/10.1021/ic201935r.
Texte intégralPodstawka, Edyta, Andrzej Kudelski, Tomasz K. Olszewski et Bogdan Boduszek. « Surface-Enhanced Raman Scattering Studies on the Interaction of Phosphonate Derivatives of Imidazole, Thiazole, and Pyridine with a Silver Electrode in Aqueous Solution ». Journal of Physical Chemistry B 113, no 29 (23 juillet 2009) : 10035–42. http://dx.doi.org/10.1021/jp902328j.
Texte intégralCummings, Charles Y., Jay D. Wadhawan, Takuya Nakabayashi, Masa-aki Haga, Liza Rassaei, Sara E. C. Dale, Simon Bending, Martin Pumera, Stephen C. Parker et Frank Marken. « Electron hopping rate measurements in ITO junctions : Charge diffusion in a layer-by-layer deposited ruthenium(II)-bis(benzimidazolyl)pyridine-phosphonate–TiO2 film ». Journal of Electroanalytical Chemistry 657, no 1-2 (juillet 2011) : 196–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2011.04.010.
Texte intégralBaba, Kazuaki, Kojiro Nagata, Tatsuo Yajima et Takashi Yoshimura. « Synthesis, Structures, and Equilibrium Reactions of La(III) and Ba(II) Complexes with Pyridine Phosphonate Pendant Arms on a Diaza-18-crown-6 Ether ». Bulletin of the Chemical Society of Japan 95, no 3 (15 mars 2022) : 466–75. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.20210414.
Texte intégralKiefer, Garry E., et Mark Woods. « Solid State and Solution Dynamics of Pyridine Based Tetraaza-Macrocyclic Lanthanide Chelates Possessing Phosphonate Ligating Functionality (Ln-PCTMB) : Effect on Relaxometry and Optical Properties ». Inorganic Chemistry 48, no 24 (21 décembre 2009) : 11767–78. http://dx.doi.org/10.1021/ic901779k.
Texte intégralPhilippov, Igor, Yuriy Gatilov, Alina Sonina et Aleksey Vorob’ev. « Oxidative [3+2]Cycloaddition of Alkynylphosphonates with Heterocyclic N-Imines : Synthesis of Pyrazolo[1,5-a]Pyridine-3-phosphonates ». Molecules 27, no 22 (16 novembre 2022) : 7913. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27227913.
Texte intégralSun, Kai, Xiao-Lan Chen, Xu Li, Ling-Bo Qu, Wen-Zhu Bi, Xi Chen, Hui-Li Ma et al. « H-phosphonate-mediated sulfonylation of heteroaromatic N-oxides : a mild and metal-free one-pot synthesis of 2-sulfonyl quinolines/pyridines ». Chemical Communications 51, no 60 (2015) : 12111–14. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04484g.
Texte intégralWilk-Kozubek, Magdalena, Katarzyna N. Jarzembska, Jan Janczak et Veneta Videnova-Adrabinska. « Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[μ3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-κ3 O:O′:O′′]zinc(II)] ». Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 73, no 5 (5 avril 2017) : 363–68. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229617004478.
Texte intégralStawinski, J., R. Strömberg et E. Westman. « Ribonucleoside H-Phosphonates. Pyridine vs Quinoline - Influence on Condensation Rate ». Nucleosides and Nucleotides 10, no 1-3 (janvier 1991) : 519–20. http://dx.doi.org/10.1080/07328319108046514.
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