精喹禾灵
精喹禾灵
常用名:精喹禾灵
CAS号:100646-51-3
英文名:quizalofop-P-ethyl
中文别名:(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-基氧)苯氧基]丙酸乙酯|盖草灵|(R)-2-[4(6-氯-2-喹喔啉氧基)苯氧基]丙酸乙酯|快伏草|精禾草克
精喹禾灵名称
中文名:精喹禾灵
英文名:quizalofop-P-ethyl
中文别名:(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-基氧)苯氧基]丙酸乙酯|盖草灵|(R)-2-[4(6-氯-2-喹喔啉氧基)苯氧基]丙酸乙酯|快伏草|精禾草克
英文别名:更多
精喹禾灵生物活性
描述:Quizalofop-P-ethyl是一种低毒除草剂,是一种高度选择性的新型旱田茎叶处理剂,在禾本科杂草和双子叶作物间有高度的选择性,对阔叶作物田的禾本科杂草有很好的防效。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>其他
参考文献:
[1].MantzosN,etal.Dissipationandtransportofquizalofop-p-ethylherbicideinsunflowercultivationunderfieldconditions.EnvironSciPollutResInt.2015Oct21.
[2].DoganlarZB.Quizalofop-p-ethyl-inducedphytotoxicityandgenotoxicityinLemnaminorandLemnagibba.JEnvironSciHealthAToxHazardSubstEnvironEng.2012;47(11):1631-43.
精喹禾灵物理化学性质
密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:503.9±50.0°Cat760mmHg
熔点:76-77°C
分子式:C19H17ClN2O4
分子量:372.802
闪点:258.6±30.1°C
精确质量:372.087677
PSA:70.54000
LogP:4.65
外观性状:白色粉末晶体
蒸汽压:0.0±1.3mmHgat25°C
折射率:1.604
稳定性:
正常条件下贮存稳定。工业品为浅褐色粉末状固体,m.p.89~90℃。
水溶解性:0.04g/100mL
分子结构:
1、摩尔折射率:102.73
2、摩尔体积(cm3/mol):282.6
3、等张比容(90.2K):300.7
4、表面张力(dyne/cm):46.2
5、极化率(10-24cm3):40.72
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:6
4.可旋转化学键数量:7
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积70.5
7.重原子数量:26
8.表面电荷:0
9.复杂度:459
10.同位素原子数量:0
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:纯品为白色粉末状结晶
2.熔点:90.5~91.6℃
3.沸点:220℃/26.7Pa
4.蒸气压:9.33×10-5Pa(20℃)
5.溶解度:20℃时在丙酮、二甲苯、乙醇、正己烷中可溶解,在水中溶解度为0.3mg/L。
精喹禾灵毒性和生态
:
精喹禾灵毒理学数据:
雄大鼠急性经口LD503024mg/kg,雌大鼠为2791mg/kg(原药对大鼠急性经口LD501480~1670mg/kg),雄小鼠1753mg/kg,雌小鼠1805mg/kg;大鼠和小鼠急性经皮LD50均>2000mg/kg。对皮肤无刺激作用,对眼睛有轻度刺激作用。大鼠3个月饲喂试验无作用剂量为128mg/kg饲料。大鼠2年饲喂试验无作用剂量为25mg/(kg·d),三代繁殖试验未见异常,在试验剂量内对动物无致畸、致突变、致癌作用。鲤鱼LC500.6mg/L(48h)、虹鳟鱼10.7mg/L(96h)、蓝鳃翻车鱼2.8mg/L(96h)、水蚤2.1mg/L(96h)。野鸭LD502000mg/kg,蜜蜂(接触)LD5050μg/只。
精喹禾灵毒性英文版
精喹禾灵安全信息
符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H302-H312-H413
警示性声明:P280
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn:Harmful;
风险声明(欧洲):R21/22
安全声明(欧洲):S36/37
危险品运输编码:UN30779/PG3
RTECS号:UA2458257
海关编码:2933399023
精喹禾灵制备
2,6-二氯喹喔啉的制备4-氯-2-硝基苯胺在苯或甲苯溶剂中、催化剂吡啶存在下与双乙烯酮反应,生成相应的α-乙酰物。
上述产物经碱性水溶液处理,生成相应的喹喔啉酮氮氧化物。以甲苯-水为溶剂,在氢氧化钠(或氢氧化钾)存在下,于60~70℃反应1h制得。
氮氧化物在碱水溶液中,于室温下,与一定量的30%硼氢化钠反应,得6-氯-2(1H)-喹喔啉酮。
6-氯-2(1H)-喹喔啉酮在DMF溶液中与氯化亚砜作用,得2,6-二氯喹喔啉。
喹禾灵的制备在氮气保护下、DMF中,2,6-二氯喹喔啉与对苯二酚缩合(碱性条件)可得到4-(6-氯-2-喹喔啉氧基)酚,且收率较高。
然后在乙腈溶液中,以碳酸钾为缚酸剂,4-(6-氯-2-喹喔啉氧基)酚与α-卤代丙酸乙酯缩合,合成喹禾灵。
喹禾灵也可用2,6-二氯喹喔啉与α-对羟基苯氧基丙酸乙酯在碳酸钾存在下,于乙腈溶液中回流24h直接作用制得。
其中α-对羟基苯氧基丙酸乙酯可通过下列途径制得。
精喹禾灵海关
海关编码:2933399023
精喹禾灵文献17
更多文献:Differentialsensitivityoflipidmetabolisminmonocotyledonstograss-specificherbicides.
Biochem.Soc.Trans.21(2),183S,(1993)
:
:Useofplantcellculturestostudygraminicideeffectsonlipidmetabolism.
Phytochemistry63(5),533-41,(2003)
Graminicidesbelongingtothecyclohexanedioneandaryloxyphenoxypropionateclassesarewellestablishedtoactbydisruptingacyllipidbiosynthesisviaspecificinhibitionofacetyl-CoAcarboxylase….
:
:Effectsofwatermanagementandherbicidetreatmentsonredricecontrol.
Meded.Rijksuniv.Gent.Fak.Landbouwkd.Toegep.Biol.Wet.67(3),441-9,(2002)
Twofieldexperimentswereconductedin1999and2000atZeme(Pavia,Italy)todeterminetheeffectsofwatermanagementsandherbicidetreatmentsonredricecontrol.Inthefirstexperiment,allpl…
:
精喹禾灵英文别名
:ethyl(2R)-2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoate
:ethyl(2R)-2-{4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
:ethyl(2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
:ethyl(2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
:(R)-QuizalofopEthyl
:MFCD01697481
精喹禾灵重点介绍
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全世界已开发的农药品种有一千多种,其中多数为化学合成,也有少数生物源农药。 用于防治有害昆虫的农药叫杀虫剂,早期使用的杀虫剂主要是生物源杀虫剂(如除虫菊、烟碱等)和无机化合物,到本世纪40年代,由于滴滴涕和六六六的发现和应用,促进了有机杀虫剂的迅速发展,出现了有机氯、有机磷、氨基甲酸酯三大类有机杀虫剂。杀虫剂除了广泛用于农业,也可用于家庭卫生和其它领域。
JingKuiHeLing
精喹禾靈
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: