氟比洛芬酯
氟比洛芬酯
常用名:氟比洛芬酯
CAS号:91503-79-6
英文名:Flurbiprofen axetil
中文别名:2-氟-Α-甲基-(1,1'-联苯)-4-乙酸1-(乙酰氧基)乙基酯
氟比洛芬酯名称
中文名:氟比洛芬酯
英文名:1-acetyloxyethyl2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
中文别名:2-氟-Α-甲基-(1,1'-联苯)-4-乙酸1-(乙酰氧基)乙基酯
英文别名:更多
氟比洛芬酯生物活性
描述:Flurbiprofenaxetil是一个非选择性的COX抑制剂。Flurbiprofenaxetil具有抗炎活性。
相关类别:研究领域>>炎症/免疫信号通路>>免疫及炎症>>COX
靶点:
COX
参考文献:
[1].YajunXu,etal.IntravenousFlurbiprofenAxetilAcceleratesRestorationofBowelFunctionAfterColorectalSurgery.CanJAnaesth.2008Jul;55(7):414-22.
氟比洛芬酯物理化学性质
密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:424.3±40.0°Cat760mmHg
分子式:C19H19FO4
分子量:330.350
闪点:203.0±22.2°C
精确质量:330.126740
PSA:52.60000
LogP:4.53
外观性状:液体;ColorlesstoLightyellowclearliquid
蒸汽压:0.0±1.0mmHgat25°C
折射率:1.529
储存条件:2-8℃,干燥
水溶解性:水溶性:不溶;混溶:乙醇
分子结构:
1、摩尔折射率:87.06
2、摩尔体积(cm3/mol):282.3
3、等张比容(90.2K):708.7
4、表面张力(dyne/cm):39.7
5、极化率(10-24cm3):34.51
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:5
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52.6
7.重原子数量:24
8.表面电荷:0
9.复杂度:433
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:2
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:无色至微黄色透明油状物,略臭,味苦。
2.溶解度:和甲醇、乙醇、乙腈或丙酮混溶,不溶于水。
氟比洛芬酯毒性和生态
:
氟比洛芬酯毒性英文版
氟比洛芬酯安全信息
危害码(欧洲):T+
危险品运输编码:2810.0
危险类别:1.0
氟比洛芬酯制备
氟比洛芬溶于二甲基甲酰胺,加入碳酸钾和乙酸卜氯乙基酯,在室温搅拌反应,即得氟比洛芬酯。
氟比洛芬酯英文别名
:1-Acetoxyethyl2-(2-fluoro-4-biphenylyl)propanoate
:1-acetoxyethyl2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate
:Lipo-flurbiprofenaxetil
:UNII:I0OU31PUI5
:LFP83
:Ropion
:FP83
:1-(acetyloxy)ethyl2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate
:[1,1'-Biphenyl]-4-aceticacid,2-fluoro-α-methyl-,1-(acetyloxy)ethylester
:Lipfen
:FLURBIPROFENAXETIL
:Ropiopn
:1-Acetoxyethyl2-(2-fluoro-4-biphenylyl)propionate
:Liposomalflurbiprofenaxetil
氟比洛芬酯重点介绍
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原料药根据它的来源分为化学合成药和天然化学药两大类。 化学合成药又可分为无机合成药和有机合成药。无机合成药为无机化合物(极个别为元素),如用于治疗胃及十二指肠溃疡的氢氧化铝、三硅酸镁等;有机合成药主要是由基本有机化工原料,经一系列有机化学反应而制得的药物(如阿司匹林、氯霉素、咖啡因等)
FuBiLuoFenZhi
氟比洛芬酯
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: