δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯
常用名:δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯
CAS号:7753-60-8
英文名:Anecortave Acetate
中文别名:乙酸阿奈可他
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯名称
中文名:醋酸阿奈可他
英文名:[2-[(8S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]acetate
中文别名:乙酸阿奈可他
英文别名:更多
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯生物活性
描述:醋酸安可替韦是一种有效的眼部血管抑制剂。醋酸安可替韦抑制由多种血管生成因子诱导的新生血管形成,并增加纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1)mRNA的表达。醋酸安可替韦可用于研究眼部新生血管疾病[1][2]。
相关类别:信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>PAI-1研究领域>>心血管疾病
靶点:
PAI-1[2]
体内研究:醋酸安可替韦(5μl10%悬浮液;注入眼睛)显著抑制病理性视网膜血管生成并增加PAI-1mRNA水平[2]。动物模型:Sprague-Dawley白化大鼠(玻璃体内注射预混抗生素以影响视网膜血管生长)[2]剂量:5μl10%醋酸安奈可替韦混悬液给药:注入眼睛结果:在该模型中显著抑制病理性视网膜血管生成,而不显著影响正常视网膜血管。注射后1-3天,PAI-1mRNA增加6-9倍。
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯物理化学性质
密度:1.23g/cm3
沸点:551.8ºCat760mmHg
分子式:C23H30O5
分子量:386.48100
闪点:188.4ºC
精确质量:386.20900
PSA:80.67000
LogP:3.30170
折射率:1.572
储存条件:-20°C,密封,干燥
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.1
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:5
4.可旋转化学键数量:4
5.互变异构体数量:10
6.拓扑分子极性表面积:80.7
7.重原子数量:28
8.表面电荷:0
9.复杂度:808
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:5
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
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯合成线路
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯英文别名
:2-((10S,13S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethylacetate
:21-Acetoxy-17-hydroxy-pregna-4,9(11)-dien-3,20-dion
:Retaane
:21-acetoxy-17-hydroxy-pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
:AL-3789
:2-((8S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethylacetate
:Anecortave
:Anecortaveacetate
:Retaanesuspension
δ-9(11)-氢化可的松醋酸酯重点介绍
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细胞凋亡的异常可以是诸如癌症,自身免疫性淋巴增生综合征,AIDS,局部缺血和神经退行性疾病等疾病的重要组成部分。这些疾病可能受益于人工抑制或激活细胞凋亡。抗凋亡治疗的潜在方法的简短列表包括刺激IAP(凋亡蛋白抑制剂)蛋白家族,半胱天冬酶抑制,PARP(聚[ADP-核糖]聚合酶)抑制,刺激PKB / Akt(蛋白激酶) B)途径和Bcl-2蛋白的抑制。
δ-9(11)-QingHuaKeDeSongCuSuanZhi
δ-9(11)-氫化可的松醋酸酯
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: