3'-脱氧胞苷
常用名:3'-脱氧胞苷
CAS号:7057-33-2
英文名:3'-Deoxycytidine
中文别名:N/A
3'-脱氧胞苷名称
中文名:3-脱氧胞苷
英文名:3'-deoxycytidine
英文别名:更多
3'-脱氧胞苷生物活性
描述:4-氨基-1-((2R,3R,5S)-3-羟基-5-(羟甲基)四氢呋喃-2-基)嘧啶-2(1H)-酮(3′-脱氧胞苷)是嘌呤核苷类似物。嘌呤核苷类似物具有广泛的抗肿瘤活性,靶向惰性淋巴系统恶性肿瘤。这一过程中的抗癌机制依赖于抑制DNA合成、诱导细胞凋亡等[1]。
相关类别:信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>核苷抗代谢药/类似物研究领域>>其他
参考文献:
[1].RobakT,RobakP.Purinenucleosideanalogsinthetreatmentofrarerchroniclymphoidleukemias.CurrPharmDes.2012;18(23):3373-88.
3'-脱氧胞苷物理化学性质
密度:1.7±0.1g/cm3
沸点:497.6±55.0°Cat760mmHg
分子式:C9H13N3O4
分子量:227.22
闪点:254.8±31.5°C
精确质量:227.090607
PSA:110.60000
LogP:-1.70
蒸汽压:0.0±2.9mmHgat25°C
折射率:1.720
储存条件:2-8°C
分子结构:
1、摩尔折射率:51.79
2、摩尔体积(m3/mol):131.1
3、等张比容(90.2K):389.4
4、表面张力(dyne/cm):77.8
5、极化率(10-24cm3):20.53
更多:
一、物性数据
性状:不可用
密度(g/mL,25/4℃):不可用
相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用
熔点(ºC):不可用
沸点(ºC,常压):不可用
沸点(ºC,5.2kPa):不可用
折射率:不可用
闪点(ºC):不可用
比旋光度(º):不可用
自燃点或引燃温度(ºC):不可用
蒸气压(kPa,25ºC):不可用
饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用
燃烧热(KJ/mol):不可用
临界温度(ºC):不可用
临界压力(KPa):不可用
油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用
爆炸上限(%,V/V):不可用
爆炸下限(%,V/V):不可用
溶解性:不可用
3'-脱氧胞苷MSDS
:3'-脱氧胞苷MSDS英文版
3'-脱氧胞苷毒性和生态
:
3'-脱氧胞苷毒理学数据:
二、毒理学数据:
急性毒性:不可用。
3'-脱氧胞苷生态学数据:
三、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。
3'-脱氧胞苷毒性英文版
3'-脱氧胞苷安全信息
RTECS号:HA3830000
3'-脱氧胞苷合成线路
3'-脱氧胞苷英文别名
:4-Amino-1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydro-2-furanyl]-2(1H)-pyrimidinone
:4-Amino-1-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2(1H)-on
:3'-deoxy-cytidine
:3'-Deoxycytidine
:3'-deoxyribicytidine
:3'-Deoxy-D-cytidine
:3'-deoxycytidinefreebase
:Cytidine,3'-deoxy-
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免疫系统疾病引起的疾病分为两大类:免疫缺陷和自身免疫。 免疫疗法也经常用于免疫抑制(例如HIV患者)和患有其他免疫缺陷或自身免疫疾病的人。
3'-TuoYangBaoGan
3'-脫氧胞苷
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: