洛开酰胺
洛开酰胺
常用名:洛开酰胺
CAS号:59729-31-6
英文名:Lorcainide
中文别名:N-(4-氯苯基)-N-(1-异丙基哌啶-4-基)苯乙酰胺|芬尼卡
洛开酰胺名称
中文名:洛开酰胺
英文名:N-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-N-(1-propan-2-ylpiperidin-4-yl)acetamide
中文别名:N-(4-氯苯基)-N-(1-异丙基哌啶-4-基)苯乙酰胺|芬尼卡
英文别名:更多
洛开酰胺物理化学性质
密度:1.161g/cm3
沸点:503ºCat760mmHg
分子式:C22H27ClN2O
分子量:370.91600
闪点:258ºC
精确质量:370.18100
PSA:23.55000
LogP:4.72640
折射率:1.594
储存条件:2-8°C
分子结构:
1、摩尔折射率:108.46
2、摩尔体积(cm3/mol):319.3
3、等张比容(90.2K):839.5
4、表面张力(dyne/cm):47.7
5、极化率(10-24cm3):42.99
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:2
4.可旋转化学键数量:5
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积23.6
7.重原子数量:26
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: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
洛开酰胺毒性和生态
:
洛开酰胺毒理学数据:
急性毒性LD50雄小鼠,雄大鼠,雌大鼠(mg/kg):18.8,19.3,18.6静脉注射;483,395,435口服。
洛开酰胺毒性英文版
洛开酰胺安全信息
危害码(欧洲):Xn
安全声明(欧洲):26-36/37
洛开酰胺制备
丙烯酸酯和异丙胺在盐类催化剂存在下,室温搅拌,再缓慢升至100-110℃保温。减压蒸出丙烯酸甲酯,收集131~135℃/1.47kPa的馏分,得N,N双(2-甲氧羰基乙基)异丙胺,收率83.5%。将其和固体甲醇钠及无水甲苯,在100-105℃搅拌。蒸出80℃以下的馏分,加入无水甲苯,回流。放冷,加入冰醋酸和水,分出甲苯层,水层用甲苯提取。用浓盐酸提取甲苯层,所有酸液合并,在110℃脱羧反应。经处理后得N-异丙基-4-哌啶酮,收率33%。该哌啶酮、对氯苯胺、对甲苯磺酸和甲苯,回流分水。收集178~180℃/1.47kPa馏分,得1-异丙基-4-(对氯苯基亚氨基)哌啶,收率83%。该哌啶溶于甲醇,分批加入硼氢化钾,回流得1-异丙基-4-(对氯苯氨基)哌啶的氯仿溶液;该氯仿溶液和苯乙酰氯,回流,盐酸酸化至Ph=3。粗品用异丙醇-丙酮混合溶剂重结晶,得劳卡尼,二步收率63.6%,熔点263~265℃。
洛开酰胺英文别名
:Lorcainidum[INN-Latin]
:Benzeneacetamide,N-(4-chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]
:N-(4-chloro-phenyl)-N-(1-isopropyl-piperidin-4-yl)-2-phenyl-acetamide
:LORCAINIDE
:N-(4-chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]benzeneacetamide
:Lorcainida[INN-Spanish]
:4'-Chloro-N-(1-isopropyl-4-piperidyl)-2-phenylacetanilide
:Lorcainide[INN:BAN]
:lorcainid
洛开酰胺重点介绍
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变态反应是机体受抗原性物质(如细菌、病毒、寄生虫、花粉等)刺激后引起的组织损伤或生理功能紊乱,属于异常的或病理性的免疫反应。用于防治变态反应性疾病的药物为抗变态反应药,亦称抗过敏药。
LuoKaiXianAn
洛開酰胺
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: