N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C
常用名:N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C
CAS号:201740-79-6
英文名:Boc-L-Ala-OH-3-13C
中文别名:N/A
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C名称
中文名:N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C
英文名:N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3-13C
英文别名:更多
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C生物活性
描述:Boc-L-Ala-OH-3-13C是一种13C标记的次黄嘌呤。次黄嘌呤是一种嘌呤衍生物,是一种潜在的自由基发生器,可作为缺氧的指标。
相关类别:研究领域>>其他
体外研究:氢、碳和其他元素的稳定重同位素已被纳入药物分子中,主要作为药物开发过程中定量的示踪剂。氘化因其可能影响药物的药代动力学和代谢特征而备受关注[75]。
参考文献:
[1].RussakEM,etal.ImpactofDeuteriumSubstitutiononthePharmacokineticsofPharmaceuticals.AnnPharmacother.2019;53(2):211-227.
[2].RussakEM,etal.ImpactofDeuteriumSubstitutiononthePharmacokineticsofPharmaceuticals.AnnPharmacother.2019;53(2):211-227.
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C物理化学性质
熔点:79-83ºC(lit.)
分子式:C713CH15NO4
分子量:190.20
精确质量:190.10300
PSA:75.63000
LogP:1.37510
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):0.9
2.氢键供体数量:2
3.氢键受体数量:4
4.可旋转化学键数量:4
5.互变异构体数量:2
6.拓扑分子极性表面积75.6
7.重原子数量:13
8.表面电荷:0
9.复杂度:207
10.同位素原子数量:1
11.确定原子立构中心数量:1
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℃):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):79-83
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,1mmHg):未确定
7.折射率(n20/D):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(mmHg,20ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,25ºC):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
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C安全信息
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C英文别名
:L-Alanine-3-13C,N-t-Bocderivative
:MFCD00083885
:Boc-Ala-OH-3-13C
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代谢疾病的定义是一系列相互关联的生理,生化,临床和代谢因素,这些因素直接增加了心血管疾病,2型糖尿病和所有原因死亡率的风险。 相关病症包括高尿酸血症,进展为非酒精性脂肪肝疾病的脂肪肝(特别是并发肥胖),多囊卵巢综合征(女性),勃起功能障碍(男性)和黑棘皮病(acanthosis nigricans)
N-(ShuDingYangTangJi)-L-BingAnSuan-3-13C
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C
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: