Ro 363
Ro 363
常用名:Ro 363
CAS号:74513-77-2
英文名:Ro 363
中文别名:N/A
Ro363名称
英文名:4-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-2-hydroxypropoxy]benzene-1,2-diol
英文别名:更多
Ro363生物活性
描述:Ro363是一种有效且高度选择性的β1肾上腺素受体(β1-adrenoceptor)激动剂。RO363是一种有效的正性肌力兴奋剂,并且是一种心血管调节剂,可降低舒张压并显着增加心肌收缩力。
相关类别:研究领域>>心血管疾病信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>肾上腺素能受体
靶点:
β1-adrenoceptor[1]
体外研究:从豚鼠分离的灌流心脏制剂在给予剂量为70-100%的Ro363后发生心律失常性收缩[1]。在β1受体激活(豚鼠心房和回肠制剂以及兔、大鼠和豚鼠心室条)引起的作用下,在组织中,RO363的效力约为(-)-异丙肾上腺素的一半[2]。在豚鼠自发收缩的气管制剂中,RO363是一种完全激动剂,其效力约为(-)-异丙肾上腺素的一半。RO363的这些作用是由于组织中β1受体群体的激活,因为RO363和(-)-异丙肾上腺素在气管、心脏和回肠制剂中具有相同的相对效力[2]。
体内研究:在氯仿麻醉的猫中,与肾上腺素(肾上腺素)相比,Ro363在动物中基本上不具有致心律失常活性,在动物中,U-0882或氟烷可引起心脏敏化[1]。Ro363在给予亚节律剂量的哇巴因后诱发室性心律失常,并增加非哇巴因治疗动物迷走神经刺激期间发生的耳下逃逸搏动次数[1]。
参考文献:
[1].MaccarroneC,etal.ComparisonoftheArrhythmogenicActionsof(-)-Isoprenaline,Dobutamineandtheselectivebeta1-adrenoceptoragonist,(+/-)-(1-[3′,4′-dihydroxyphenoxy]-2-hydroxy-[3",4"-dimethoxyphenethylamino]-propane)-oxalate(Ro363).Arzneimittelforschung.1985;35(3):592-8.
[2].IakovidisD,etal.InvitroactivityofRO363,abeta1-adrenoceptorselectiveagonist.BrJPharmacol.1980Apr;68(4):677-85.
[3].EinsteinR,etal.Comparisonofthecardiaceffectsofbeta-adrenoreceptoragonistsinanaesthetisedandconsciousdogs.JAutonPharmacol.1986Mar;6(1):9-14.
Ro363物理化学性质
密度:1.245g/cm3
沸点:600.3ºCat760mmHg
分子式:C19H25NO6
分子量:363.40500
闪点:316.8ºC
精确质量:363.16800
PSA:100.41000
LogP:2.07790
折射率:1.587
Ro363英文别名
:1,2-Benzenediol,4-(3-((2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)-,(+-)
:Ro363
:C19H25NO6
:1-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-3-(3,4-dihydroxyphenoxy)-2-propanol
Ro 363重点介绍
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感染是一种病理生理过程,涉及由致病传染因子引起的生物体(宿主)的入侵和定植,宿主组织对这些物质和它们产生的毒素的反应,以及感染因子向其他宿主的传播。 常见的感染因子包括病毒,类病毒,朊病毒,细菌,线虫,节肢动物和其他巨型寄生虫,如绦虫。
Ro363
Ro 363
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: