甲苯咔啉
甲苯咔啉
常用名:甲苯咔啉
CAS号:524-81-2
英文名:Mebhydrolin
中文别名:5-苄基-2-甲基-2,3,4,5-四氢-1H-吡啶并[4,3-b]吲哚
甲苯咔啉名称
中文名:甲苯咔啉
英文名:5-benzyl-2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
中文别名:5-苄基-2-甲基-2,3,4,5-四氢-1H-吡啶并[4,3-b]吲哚
英文别名:更多
甲苯咔啉生物活性
描述:Mebhydrolin是一种特异性组胺H1受体拮抗剂。
相关类别:信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>组胺受体信号通路>>免疫及炎症>>组胺受体研究领域>>炎症/免疫
靶点:
HistamineH1-receptor[1]
体外研究:Mebhydrolin是一种特异性组胺H1受体拮抗剂,具有极低的镇静作用,并与氯丙嗪(原型吩噻嗪)的作用相比较[1]。Mebhydrolin在乙醇相互作用研究期间发挥抗组胺作用[2]。
参考文献:
[1].O’NeillPA,etal.Chlorpromazine-aspecificeffectonbreathlessness?BrJClinPharmacol.1985Jun;19(6):793-7.
[2].FranksHM,etal.Interactionbetweenethanolandantihistamines:3.Mebhydrolin.MedJAust.1981Oct31;2(9):477-9.
甲苯咔啉物理化学性质
密度:1.12g/cm3
沸点:856.1ºCat760mmHg
分子式:C19H20N2
分子量:276.37600
闪点:471.6ºC
精确质量:276.16300
PSA:8.17000
LogP:3.61540
折射率:1.633
储存条件:2-8℃
甲苯咔啉合成线路
:
氯化苄
100-44-7
~%
甲苯咔啉
524-81-2
:文献:Yutilov;Smolyar;VolchkovPharmaceuticalChemistryJournal,2000,vol.34,#12p.661-662
:
3-methyl-γ-carboline
115191-20-3
~%
甲苯咔啉
524-81-2
:文献:Yutilov;Smolyar;VolchkovPharmaceuticalChemistryJournal,2000,vol.34,#12p.661-662
:
N-甲基-4-哌啶酮
1445-73-4
1-苄基-1-苯基肼
614-31-3
~%
甲苯咔啉
524-81-2
:文献:Farbenfabr.BayerPatent:DE930444,1951;FullTextShowDetailsSchenleyInd.Patent:US2786059,1954;FullTextShowDetailsHoerleinChemischeBerichte,1954,vol.87,p.463,467,470
甲苯咔啉英文别名
:Mebhydrolin
:5-Benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[4,3-b]indol
:Mebhydrolinum[INN-Latin]
:Mebhydroline
:5-Benzyl-2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
:5-Benzyl-2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol
:9-benzyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-carboline
:3-methyl-9-benzyl-1,2,3,4-tetrahydrocarboline
:Mebhydroline[INN-French]
:Mebhidrolina[INN-Spanish]
:EINECS208-364-4
甲苯咔啉重点介绍
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细胞骨架至少以两种方式参与细胞内信号转导。首先,细胞骨架的单个蛋白质可以通过连接两种或更多种信号蛋白直接参与信号转导。其次,细胞骨架可以提供大分子支架,其在空间上组织信号转导级联的组分。
JiaBenKaLin
甲苯咔啉
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: