2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE

常用名:2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE

CAS号:849461-90-1

英文名:2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE

中文别名:N/A

名称

英文名:TMPHhydrochloride,2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ylheptanoate
英文别名:更多

生物活性

描述:nAChR-IN-1(2,2,6,6-四甲基哌啶-4-庚酸基)是一种四甲基哌嗪庚酸盐,是一种选择性烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)抑制剂,可抑制缺乏α5、α6或β3亚基的nAChRs。nAChR-IN-1具有预防神经疾病的作用,可用于烟碱性乙酰胆碱受体功能障碍或神经疾病的研究[1]。
相关类别:信号通路>>跨膜转运>>胆碱受体信号通路>>神经信号通路>>胆碱受体研究领域>>神经疾病
体外研究:nAChR-IN-1(100nM)以90%的抑制率抑制Xenovus卵母细胞中的nAChR,抑制AChR亚型(小鼠肌肉型(α1β1εδ)nAChR、大鼠神经元α和β亚单位的三种不同成对组合(α3β4、α4β2和α3β2),以及α7同源神经元nAChr,IC50(面积)分别为390、1.2、110、75、440、460、430、2.7、1.0、1.4和18.3nM,基于ACh响应净电荷的减少[1]。
体内研究:nAChR-IN-1(20mg/kg;皮下注射;单剂量)以时间依赖的方式改善小鼠尼古丁诱导的运动障碍和体温过低[1]。动物模型:尼古丁诱导小鼠模型[1]剂量:20mg/kg给药:皮下注射;单剂量;在注射尼古丁(1.5mg/kg)前15分钟。结果:小鼠的运动活动增加,即使尼古丁诱导的活动减少。对体温没有影响。动物模型:小鼠甩尾热板模型[1]剂量:0、0.1、1、5mg/kg给药:皮下注射;单剂量结果:阻断了热板中尼古丁的抗伤害作用。依赖时间阻断尼古丁诱导的镇痛作用。
参考文献:

[1].PapkeRL,et,al.Compositionsetmethodesd’inhibitionselectivedesrecepteursnicotiniquesdel’acetylcholine.WO2005032479A2

物理化学性质

沸点:356.5ºCat760mmHg
分子式:C16H32ClNO2
分子量:305.88400
闪点:169.4ºC
精确质量:305.21200
PSA:38.33000
LogP:4.94000

安全信息

危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):36/37/38-43
安全声明(欧洲):26-36/37

英文别名

:2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YLHEPTANOATEHYDROCHLORIDE
:TMPHHYDROCHLORIDE
:2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ylheptanoate

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE重点介绍

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神经系统疾病,包括癫痫和肌张力障碍,可能涉及功能失调的皮质内抑制,并可能对改变它的治疗有反应。 帕金森病是一种神经退行性疾病,其特征是基底神经节中GABA活性增加和黑质纹状体中多巴胺的丧失,伴有僵硬,静止性震颤,步态加速步态和固定的无表情。 神经系统缺陷以及神经肌肉受累是线粒体疾病的特征,这些症状可对患者的生活质量产生巨大影响。

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YLHEPTANOATEHYDROCHLORIDE

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YL HEPTANOATE HYDROCHLORIDE

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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