UCL 1684 dibromide

UCL 1684 dibromide

常用名:UCL 1684 dibromide

CAS号:199934-16-2

英文名:UCL 1684

中文别名:N/A

UCL1684dibromide名称

英文名:UCL1684,6,12,19,20,25,26-Hexahydro-5,27:13,18:21,24-trietheno-11,7-metheno-7H-dibenzo[b,n][1,5,12,16]tetraazacyclotricosine-5,13-diiumdibromide
英文别名:更多

UCL1684dibromide生物活性

描述:UCL1684(二溴化物)是第一种纳摩尔非肽小电导钙激活钾(SK)通道阻滞剂。UCL1684(二溴化物)由于有效的心房选择性抑制INa,可有效预防心房颤动的发生。UCL1684(二溴化物)导致继发于复极后不应期的心房选择性ERP延长[1][2][3]。
相关类别:研究领域>>心血管疾病信号通路>>跨膜转运>>钾通道
靶点:

PotassiumChannel[1]

体外研究:ucl1684(二溴化物)(0.5μM;HEK细胞)直接产生心房选择性抑制钠通道电流(INa),并转移心脏钠通道的SS失活。UCL1684(二溴化物)(0.5μM)诱导PRR,降低Vmax,增加DTE,并延长最短的S1-S1间隔[1]。
体内研究:UCL1684(二溴化物)(3mg/kg;i、v.)将温克巴赫循环长度增加至基线值的115.0±5.1%[3]。
参考文献:

[1].BurashnikovA,etal.TheSmallConductanceCalcium-ActivatedPotassiumChannelInhibitorsNS8593andUCL1684PreventtheDevelopmentofAtrialFibrillationThroughAtrial-SelectiveInhibitionofSodiumChannelActivity.JCardiovascPharmacol.2020;76(2):164-172.

[2].RosaJC,etal.Bis-quinoliniumcyclophanes:6,10-diaza-3(1,3),8(1,4)-dibenzena-1,5(1,4)-diquinolinacyclodecaphane(UCL1684),thefirstnanomolar,non-peptidicblockeroftheapamin-sensitiveCa(2+)-activatedK+channel.JMedChem.1998;41(1):2-5.

[3].DinessJG,etal.EffectsonatrialfibrillationinagedhypertensiveratsbyCa(2+)-activatedK(+)channelinhibition.Hypertension.2011;57(6):1129-1135.

UCL1684dibromide物理化学性质

分子式:C38H30F6N4O4
分子量:720.66000
精确质量:720.21700
PSA:112.08000
LogP:5.07540
储存条件:-20°C,密闭,干燥

UCL1684dibromide英文别名

:ucl1684

UCL 1684 dibromide重点介绍

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UCL1684dibromide

UCL 1684 dibromide

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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