ヒドロキシピナコロン レチノエート構造式
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2026-10-05
ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式
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ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式とは?HPRの分子構造、分子式およびCAS番号の詳細解説
ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式は、多くの化粧品研究開発者や原料調達担当者がHPR(Hydroxypinacolone Retinoate)を理解する際にまず確認する必要がある情報です。ヒドロキシピナコロンレチノエートはレチノイン酸エステル系化合物であり、CAS番号は
893412-73-2、分子式は
C26H38O3
、相対分子量は約
398.58。
分子構造の観点から見ると、ヒドロキシピナコロンレチノエートは典型的なビタミンA類の共役ポリエン構造を保持しており、同時にレチノイン酸末端のカルボキシル基がエステル化されて新たなエステル結合構造を形成しています。本記事では、ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式、分子式、構造的特徴、SMILESおよび実際の原料識別方法について説明します。
一、ヒドロキシピナコロンレチノエート構造式の基本情報
| 中国語名 | ヒドロキシピナコロンレチノエート |
| 英語名 | ヒドロキシピナコロン レチノエート |
| 一般的な略称 | HPR |
| CAS番号 | 893412-73-2 |
| 分子式 | C26H38O3 |
| 分子量 | 約398.58 g/mol |
| PubChem CID | 25054592 |
| InChIKey | XLPLFRLIWKRQFT-XUJYDZMUSA-N |
なお、
構造式と分子式は同じ概念ではありません
。C26H38O3は、ヒドロキシピナコロンレチノエート1分子中に26個の炭素原子、38個の水素原子、3個の酸素原子が含まれることを示すにすぎませんが、構造式はこれらの原子が具体的にどのように結合しているかをさらに示します。

二、ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造にはどのような特徴がありますか?
ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式からわかるように、その分子は単純な短鎖エステルではなく、比較的明瞭なレチノイド系化合物の構造的特徴を備えています。
1、典型的なレチノイド系共役ポリエン構造を有する
HPR分子には連続する不飽和炭素鎖と複数の共役二重結合が存在し、これもレチノイド系化合物の構造上の重要な特徴の一つです。
その構造の一端にはメチル置換を伴うシクロヘキセン構造が含まれ、その後により長い共役ポリエン鎖が結合し、さらにエステル基とカルボニル基を含む分岐構造が結合しています。
2、レチノイン酸のエステル誘導体に属する
化学構造の観点から見ると、Hydroxypinacolone Retinoateはレチノイン酸が形成するエステル誘導体として表すことができます。
その系統名の一つは:
(3,3-dimethyl-2-oxobutyl) (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate
この名称はやや長いですが、HPR分子における二重結合の位置、置換基、エステル構造などの重要な情報がすでに記述されています。
3、分子中に3つの酸素原子を含む
ヒドロキシピナコロンレチノエートの分子式はC26H38O3であり、その中の3つの酸素原子は主にエステル基とカルボニル関連構造に由来します。
したがって、HPR構造式を通じてビタミンA類の共役骨格が見えるだけでなく、通常のレチノール構造とは異なるエステル化部分も直接観察することができます。
三、ヒドロキシピナコロンレチノエートのSMILES構造式
一般的な二次元化学構造図以外に、化学データベース、原料データベース、科学研究資料では化合物構造を表すためにSMILESがよく使用されます。
PubChemに収録されているヒドロキシピナコロンレチノエートの構造は、以下のSMILESで表すことができます:
CC1=C(C(CCC1)(C)C)\/C=C\/C(=C\/C=C\/C(=C\/C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C)\/C)\/C
SMILESは、分子構造をテキスト文字に変換する方法で、主に化学データベースの検索、構造検索、およびケミカルインフォマティクスソフトウェアにおける分子識別に使用されます。
一般的な化粧品原料の調達においては、完全なSMILESを覚える必要はありませんが、サプライヤーが提供する構造資料、CAS情報、または第三者検査資料を照合する必要がある場合、SMILES、InChIKey、CAS番号は補助的な識別情報として活用できます。

四、ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式と分子式の違いは何ですか?
「ヒドロキシピナコロンレチノエート構造式」を検索すると、C26H38O3も同時に表示されることが多く、両者を混同しやすいです。
実際には:
分子式:
C26H38O3
これはHPR分子中の各元素の数のみを示します。
構造式:
26個の炭素原子、38個の水素原子、3個の酸素原子が具体的にどのように結合しているかを示し、同時に二重結合、エステル結合、カルボニル基、環状構造などの情報も表示できます。
したがって、ある物質がヒドロキシピナコロン レチノエートであるかどうかを判断する際には、C26H38O3が見えるだけでは不十分であり、より厳密な方法は同時に確認することです
CAS番号、構造式、分子式、分子量、および分析検査データ
。
五、ヒドロキシピナコロン レチノエートはなぜRetinoid類構造に属するのか?
HPRの構造には、Retinoid類化合物が持つ代表的な環状末端および共役ポリエン鎖構造が含まれています。
構造由来の観点から見ると、これはレチノイン酸のエステル誘導体と理解できるため、英語資料ではHydroxypinacolone Retinoateのほかに、次の名称も見られます
Retinoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxobutyl ester
という名称です。
FDA GSRSなどのデータベースでも、CAS 893412-73-2をHydroxypinacolone Retinoateに対応させ、その分子式をC26H38O3として記録しています。
六、構造情報からヒドロキシピナコロン レチノエートかどうかをどのように確認するか?
化粧品企業がHPR原料を調達する場合、製品名だけで判断せず、以下の情報を重点的に確認することをおすすめします。
1、CAS番号の確認
ヒドロキシピナコロンレチノエートの一般的なCAS番号は:
893412-73-2
2、分子式の確認
対応する分子式は:
C26H38O3
3、分子量の確認
公開化学データベースに記録されている相対分子質量は約:
398.58~398.6 g/mol
4、COAと検査資料の確認
原料調達においては、構造式の確認だけでは実際の品質検査に代わることはできません。調達時には、サプライヤーが提供するCOA、HPLC検査結果、および必要に応じた構造表征資料を組み合わせて判断する必要があります。
高純度HPRパウダーを調達する場合には、さらにサプライヤーに対してロット検査報告書や必要なNMR、HPLCなどの検査資料の提供を求めることができ、原料の同一性と純度の確認に使用できます。

七、ヒドロキシピナコロンレチノエート構造式のよくある質問
ヒドロキシピナコロンレチノエートの分子式は何ですか?
ヒドロキシピナコロンレチノエートの分子式は
C26H38O3
。
ヒドロキシピナコロンレチノエートの分子量はいくらですか?
その分子量は約
398.58 g/mol
であり、データベースによって小数点以下の表示が若干異なる場合があります。例えば398.58、398.59、398.6などで、これは通常、計算方法や桁数の違いによるものです。
ヒドロキシピナコロンレチノエートのCAS番号は何ですか?
Hydroxypinacolone Retinoateに対応するCAS番号は
893412-73-2。
HPRはヒドロキシピナコロンレチノエートのことですか?
化粧品原料や関連技術資料において、HPRは通常Hydroxypinacolone Retinoateの略称として用いられ、すなわちヒドロキシピナコロンレチノエートを指します。
ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式はレチノールと同じですか?
異なります。両者はいずれもビタミンA関連化合物に属し、部分的に類似したレチノイド骨格の特徴を有していますが、ヒドロキシピナコロンレチノエートは異なる末端官能基とエステル構造を持つため、その分子式、分子量および完全な化学構造はRetinolとは異なります。
八、まとめ
ヒドロキシピナコロンレチノエート(Hydroxypinacolone Retinoate、HPR)のCAS番号は
893412-73-2、分子式は
C26H38O3
、分子量は約
398.58 g/mol
。
ヒドロキシピナコロンレチノエートの構造式からわかるように、その分子は典型的なレチノイド共役ポリエン構造を含み、同時にエステル基およびカルボニル関連構造を有しています。研究開発や調達担当者にとって、構造式はHPRの化学的アイデンティティを理解する助けとなりますが、実際の原料調達や品質判断の過程では、CAS番号、COA、HPLCおよび必要に応じてNMRなどの検査資料も併せて確認する必要があります。
したがって、「ヒドロキシピナコロンレチノエート構造式」を検索する際は、単一の構造画像だけを見るのではなく、
構造式、CAS番号、分子式、分子量および検査資料
を組み合わせて判断することをお勧めします。
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