乙腈中氟草敏溶液
常用名:乙腈中氟草敏溶液
CAS号:27314-13-2
英文名:Norflurazon
中文别名:达草呋/4-氯-5-(甲胺)-2-(ALPHA,ALPHA,ALPHA-三氟-间-甲苯基)-3(2H)-哒嗪酮|达草呋|达草灭
乙腈中氟草敏溶液名称
中文名:氟草敏
英文名:norflurazon
中文别名:达草呋/4-氯-5-(甲胺)-2-(ALPHA,ALPHA,ALPHA-三氟-间-甲苯基)-3(2H)-哒嗪酮|达草呋|达草灭
英文别名:更多
乙腈中氟草敏溶液生物活性
描述:Norflurazon(SAN9789)是一种漂白除草剂。Norflurazon可通过抑制八氢番茄红素去饱和酶活性来阻断类胡萝卜素生物合成。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
参考文献:
[1].Abrous-BelbachirO,et,al.Evidencethatnorflurazonaffectschloroplastlipidunsaturationinsoybeanleaves(GlycinemaxL.).JAgricFoodChem.2009Dec9;57(23):11434-40.
乙腈中氟草敏溶液物理化学性质
密度:1.5±0.1g/cm3
沸点:345.2±52.0°Cat760mmHg
熔点:184ºC
分子式:C12H9ClF3N3O
分子量:303.67
闪点:162.6±30.7°C
精确质量:303.038635
PSA:46.92000
LogP:2.45
外观性状:CrystallineSolid|White
蒸汽压:0.0±0.8mmHgat25°C
折射率:1.567
储存条件:
0-6℃
分子结构:
1、摩尔折射率:68.22
2、摩尔体积(m3/mol):208.8
3、等张比容(90.2K):524.1
4、表面张力(dyne/cm):39.6
5、极化率(10-24cm3):27.04
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:6
4.可旋转化学键数量:2
5.互变异构体数量:3
6.拓扑分子极性表面积44.7
7.重原子数量:20
8.表面电荷:0
9.复杂度:461
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
更多:
1.性状:未确定
2.密度(g/mL,25/4℃):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):未确定
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):未确定
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:未确定
乙腈中氟草敏溶液毒性和生态
:
乙腈中氟草敏溶液毒理学数据:
急性毒性:大鼠口经LD50:8mg/kg;兔子皮肤LD50:>20mg/kg
乙腈中氟草敏溶液毒性英文版
乙腈中氟草敏溶液安全信息
符号:
GHS09
信号词:Warning
危害声明:H400
警示性声明:P273
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):N:Dangerousfortheenvironment;
风险声明(欧洲):R50
安全声明(欧洲):61
危险品运输编码:UN30779/PG3
RTECS号:UR6150000
乙腈中氟草敏溶液合成线路
:
氨基甲烷
74-89-5
4,5-dichloro-2-…
26806-47-3
~18%
5-Chloro-4-meth…
98796-04-4
乙腈中氟草敏溶液
27314-13-2
:文献:Konecny,Vaclav;Kovac,Stefan;Varkonda,StefanCollectionofCzechoslovakChemicalCommunications,1985,vol.50,#2p.492-502
乙腈中氟草敏溶液文献31
更多文献:AnewF131VmutationinChlamydomonasphytoenedesaturaselocatesaclusterofnorflurazonresistancemutationsneartheFAD-bindingsitein3Dproteinmodels.
PLoSONE9(6),e99894,(2014)
ThegreenalgaChlamydomonasreinhardtiiprovidesatractablegeneticmodeltostudyherbicidemodeofactionusingforwardgenetics.Theherbicidenorflurazoninhibitsphytoenedesaturase,whichisr…
:
:Novelbioassayforthediscoveryofinhibitorsofthe2-C-methyl-D-erythritol4-phosphate(MEP)andterpenoidpathwaysleadingtocarotenoidbiosynthesis.
PLoSONE9(7),e103704,(2014)
The2-C-methyl-D-erythritol4-phosphate(MEP)pathwayleadstothesynthesisofisopentenyldiphosphateinplastids.Itisamajorbranchpointprovidingprecursorsforthesynthesisofcarotenoids,t…
:
:FunctionalcharacterizationofthetwoferrochelatasesinArabidopsisthaliana.
PlantCellEnviron.38(2),280-98,(2015)
TheenzymeferrochelatasecatalysestheformationofprotohemebyinsertingFe(2+)intoprotoporphyrinIX.Althoughmostorganismsexpressonlyoneferrochelatase,alllandplantsanalysedsofarposs…
:
乙腈中氟草敏溶液英文别名
:4-Chlor-5-(methylamino)-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-on
:4-Chloro-5-(methylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
:4-Chloro-5-(methylamino)-2-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone
:4-Chloro-5-(methylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone
:EINECS248-397-1
:MFCD00128055
:3(2H)-Pyridazinone,4-chloro-5-(methylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
:4-chloro-5-methylamino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)pyridazin-3(2H)-one
:4-Chloro-5-(methylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone
:4-Chloro-5-(methylamino)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-3(2H)-pyridazinone(9CI)
:4-chloro-5-(methylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one
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1932年发现有机选择性除草剂二硝酚,开始步入有机化学除草剂时期。40年代初期化学合成了2,4-滴,并用于大田除草,其生物活性高、选择性强、杀草谱广,除草效果十分明显,在2,4-滴的影响下,大大促进了有机除草剂工业的迅速发展。50年代相继开发出多种类型有机除草剂,主要品种如氨基甲酸酯类的苯胺灵、氯苯胺灵;硫代氨基甲酸酯类的丙草丹、灭草猛、克草丹等; 均三氮苯类的西玛津、莠去津等; 苯甲酸类的豆科威; 取代脲类的敌草隆等。
YiJingZhongFuCaoMinRongYe
乙腈中氟草敏溶液
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。
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:
工艺放大实验室:
分析实验室: