丁吡卡因
常用名:丁吡卡因
CAS号:2180-92-9
英文名:Bupivacaine
中文别名:布比卡因
丁吡卡因名称
中文名:丁吡卡因
英文名:1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
中文别名:布比卡因
英文别名:更多
丁吡卡因物理化学性质
密度:1.0±0.1g/cm3
沸点:423.4±45.0°Cat760mmHg
分子式:C18H28N2O
分子量:288.428
闪点:209.9±28.7°C
精确质量:288.220154
PSA:32.34000
LogP:3.64
蒸汽压:0.0±1.0mmHgat25°C
折射率:1.547
储存条件:
库房通风低温干燥;与食品原料分开存放
分子结构:
1、摩尔折射率:88.62
2、摩尔体积(cm3/mol):279.2
3、等张比容(90.2K):709.0
4、表面张力(dyne/cm):41.5
5、极化率(10-24cm3):35.13
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:2
4.可旋转化学键数量:5
5.互变异构体数量:3
6.拓扑分子极性表面积32.3
7.重原子数量:21
8.表面电荷:0
9.复杂度:321
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:1
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:白色结晶性粉末
2.熔点(ºC):255~256
3.溶解性:易溶于水、乙醇、难溶于氯仿,几乎不溶于乙酸乙酯。无臭、味苦。
丁吡卡因MSDS
:丁吡卡因MSDS英文版
丁吡卡因毒性和生态
:
丁吡卡因毒理学数据:
静脉-大鼠LD50:5.6毫克/公斤;静脉-小鼠LD50:7.3毫克/公斤
丁吡卡因毒性英文版
丁吡卡因安全信息
危害码(欧洲):T+:Verytoxic;
风险声明(欧洲):R26/27/28;R38;R41
安全声明(欧洲):S22-S26-S36/37/39-S45
危险品运输编码:2811
丁吡卡因制备
左布比卡因的制备:消旋的布比卡因和L-(+)-酒石酸溶于丙酮,在室温搅拌至固体全溶,加入右布比卡因酒石酸盐,搅拌至右布比卡因酒石酸盐完全沉淀出。过滤出固体,在滤液中加入左布比卡因酒石酸盐,搅拌使左布比卡因酒石酸盐沉淀析出。过滤出固体,往滤液中加入消旋的布比卡因,加入丙酮,搅拌至固体全
溶。加入右布比卡因酒石酸盐晶种,搅拌约7h,如此不断进行下去。每次得右布比卡因酒石酸盐和左布比卡因酒石酸盐。在搅拌下,将左布比卡因酒石酸盐溶于水,用浓氨水调节pH值。过滤、水洗、干燥至恒重,得粗左布比卡因,用热异丙醇重结晶,得纯左布比卡因。
丁吡卡因英文别名
:2-Piperidinecarboxamide,1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-,(2S)-
:(2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
:Bupivacaine
:L-(-)-Bupivacaine
:(-)-Bupivacaine
:Levobupivacaine
:MFCD00243007
:EINECS218-553-3
:(S)-(-)-Bupivacaine
:(S)-Bupivacaine
:(2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
:(RS)-bupivacaine
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消化系统疾病很多,用药复杂多样,对于反流性食管炎等食管疾病,应用制酸药,尤其是甲氰咪胍(泰胃美)等。H2受体阻滞剂具有中和胃酸抑制胃酸分泌,减少刺激的效果,近年来,胃复安(吗丁啉)对增强食管下括约肌(LES)张力作用的发现,对其选择应用已使本病预后改观。 消化性溃疡、慢性胃炎系消化系统的常见病、多发病,治疗药物很多,迄今尚缺乏特效治疗,制酸药中和胃酸的治疗至今仍在广泛应用。
DingBiKaYin
丁吡卡因
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: