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Méthode d'introduction du deutérium à différentes positions de la LTA4
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Il est bien connu que la leucotriène A4 est le précurseur de plusieurs substances naturelles telles que les leucotriènes B4, C4, D4 et E4. Afin de faciliter l'identification de métabolites possibles de ces leucotriènes par la spectrométrie de masse, nous avons examiné la possibilité d'introduire le deutérium à diverses positions de la LTA4 tel qu'indiqué dans la structure I. L'approche utilisée lors de cette synthèse ainsi que certaines données spectrales seront présentées.

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Il est bien connu que la leucotriène A4 est le précurseur de plusieurs substances naturelles telles que les leucotriènes B4, C4, D4 et E4. Afin de faciliter l'identification de métabolites possibles de ces leucotriènes par la spectrométrie de masse, nous avons examiné la possibilité d'introduire le deutérium à diverses positions de la LTA4 tel qu'indiqué dans la structure I. L'approche utilisée lors de cette synthèse ainsi que certaines données spectrales seront présentées.

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Il est bien connu que la leucotriène A4 est le précurseur de plusieurs substances naturelles telles que les leucotriènes B4, C4, D4 et E4. Afin de faciliter l'identification de métabolites possibles de ces leucotriènes par la spectrométrie de masse, nous avons examiné la possibilité d'introduire le deutérium à diverses positions de la LTA4 tel qu'indiqué dans la structure I. L'approche utilisée lors de cette synthèse ainsi que certaines données spectrales seront présentées.

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Il est bien connu que la leucotriène A4 est le précurseur de plusieurs substances naturelles telles que les leucotriènes B4, C4, D4 et E4. Afin de faciliter l'identification de métabolites possibles de ces leucotriènes par la spectrométrie de masse, nous avons examiné la possibilité d'introduire le deutérium à diverses positions de la LTA4 tel qu'indiqué dans la structure I. L'approche utilisée lors de cette synthèse ainsi que certaines données spectrales seront présentées.

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