2,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-叠氮化吡喃葡萄糖

2,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-叠氮化吡喃葡萄糖

常用名:2,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-叠氮化吡喃葡萄糖

CAS号:13992-25-1

英文名:1-Azido-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucose

中文别名:1-叠氮-1-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷四乙酸

名称

中文名:1-叠氮-1-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷四乙酸酯
英文名:1-AZIDO-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOSE
中文别名:1-叠氮-1-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷四乙酸
英文别名:更多

生物活性

描述:2,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-吡喃半乳糖叠氮化物是一种生物化学试剂,可作为生物材料或有机化合物用于生命科学相关研究。
相关类别:研究领域>>其他

物理化学性质

熔点:127-131 °C(lit.)
分子式:C14H19N3O9
分子量:373.31500
精确质量:373.11200
PSA:164.18000
外观性状:米色固体
储存条件:2-8℃
分子结构:

1、摩尔折射率:无可用的

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的

3、等张比容(90.2K):无可用的

4、表面张力(dyne/cm):无可用的

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):无可用的

7、单一同位素质量:373.112129Da

8、标称质量:373Da

9、平均质量:373.3154Da

更多:

1.性状:不可用

2.密度(g/mL,25/4℃):不可用

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用

4.熔点(ºC):127-131

5.沸点(ºC,常压):不可用

6.沸点(ºC,5.2kPa):不可用

7.折射率:不可用

8.闪点(ºC):不可用

9.比旋光度(º):不可用

10.自燃点或引燃温度(ºC):不可用

11.蒸气压(kPa,25ºC):不可用

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用

13.燃烧热(KJ/mol):不可用

14.临界温度(ºC):不可用

15.临界压力(KPa):不可用

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用

17.爆炸上限(%,V/V):不可用

18.爆炸下限(%,V/V):不可用

19.溶解性:不可用

MSDS

:MSDS英文版

毒性和生态

毒理学数据:

急性毒性:不可用。

生态学数据:

1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。

毒性英文版

安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):R2
安全声明(欧洲):S22-S24/25
危险品运输编码:1325
WGK德国:3

英文别名

:2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosylazide
:2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-SS-D-GLUCOPYRANOSYLAZIDE
:MFCD00216966
:2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranosylazide
:1-AZIDO-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-B-D-GLUCOSE
:aceticacid3,4,5-triacetoxy-6-azido-tetrahydro-pyran-2-ylmethylester
:1-Azido-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucose
:1-AZIDO-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-SS-D-GLUCOSE

2,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-叠氮化吡喃葡萄糖重点介绍

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生化试剂(Biochemical reagent)是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学研究用的试剂。 从生物体中提取的或由化学合成的生物体的基本成分,用于生物成分的分析鉴定及生物制品的制造。

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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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