麦穗灵
麦穗灵
常用名:麦穗灵
CAS号:3878-19-1
英文名:Fuberidazole
中文别名:麦穗灵
麦穗灵名称
中文名:麦穗宁
英文名:fuberidazole
中文别名:麦穗灵
英文别名:更多
麦穗灵生物活性
描述:呋喃唑(BAY33172;呋喃唑)是一种杀菌剂。富贝咪唑与葫芦脲(CB)大分子如CB7和CB8具有协同作用。研究表明,CB8可诱导富贝咪唑的pKa位移。富贝咪唑能显著抑制灰葡萄球菌的生长[1]。
相关类别:研究领域>>感染信号通路>>抗感染>>真菌
靶点:
B.cinerea[1]
体外研究:富贝里唑(FBZ)(10μM)在CB8(100μM)存在的情况下表现出1.4个单位的pKa公司偏移[1]富贝咪唑(10-200μM;72小时)对灰霉病菌(B.灰葡萄)表现出增加的生长抑制率。与CB7/CB8结合的富贝里唑对B.灰葡萄的生长至少是富贝里唑单独抑制3.倍[1]
参考文献:
[1].SalehN,etal.EnhancementofinvitrofungicidalactivityoffuberidazoletoBotrytiscinereabycucurbiturils.JournalofInclusionPhenomenaandMacrocyclicChemistry,2014,79:301-309.
麦穗灵物理化学性质
密度:1.286g/cm3
沸点:380.6ºCat760mmHg
熔点:310-312℃
分子式:C11H8N2O
分子量:184.19
闪点:194.7ºC
精确质量:184.06400
PSA:41.82000
LogP:2.82290
折射率:1.67
储存条件:
按农药有关规定包装、贮运。
稳定性:
对光很不稳定。
分子结构:
1、摩尔折射率:53.51
2、摩尔体积(cm3/mol):143.1
3、等张比容(90.2K):392.1
4、表面张力(dyne/cm):56.3
5、极化率(10-24cm3):21.21
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.2
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:2
4.可旋转化学键数量:1
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积41.8
7.重原子数量:14
8.表面电荷:0
9.复杂度:210
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
更多:
1.性状:结晶性粉末
2.熔点(℃):284~288
3.室温下的溶解度(g/kg):二氯甲烷10,异丙醇50,水0.078。
麦穗灵毒性和生态
:
麦穗灵毒理学数据:
毒性:大白鼠LD50:1100mg/kg(急性口服)。
麦穗灵毒性英文版
麦穗灵安全信息
符号:
GHS06,GHS08,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H302-H311-H317-H330-H351-H373-H410
警示性声明:P260-P273-P280-P284-P304+P340+P310-P403+P233
靶器官:Heart
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Faceshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn,N
风险声明(欧洲):R22:Harmfulifswallowed.R50/53:VeryToxictoaquaticorganisms,maycauselong-termadverseeffectsintheaquaticenvironment.
安全声明(欧洲):S22-S60-S61
危险品运输编码:2588
WGK德国:3.0
RTECS号:DD9010000
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
海关编码:2934999090
麦穗灵合成线路
麦穗灵制备
将糠醛与亚硫酸氢钠浓溶液反应生成呋喃基羟基甲烷磺酸钠。然后在乙醇中,与邻苯二胺反应生成麦穗宁。将17kg水,16.4kg87.6%的亚硫酸氢钠加入搪玻璃反应锅,搅拌20min,分次加入糠醛12.6kg,控制温度不超过50℃,静置2-2.5h,生成浅黄色稠浆状的呋喃基甲烷磺酸钠(加成物),降温至30℃以下。在另一反应锅加入92%的乙醇100kg,搅拌升温至20-30℃,加入85.6%的邻苯二胺12.2kg,搅拌至完全溶解。将上述加成物加入,缓缓升温至85℃左右,回流4h,然后搅拌升温,蒸馏回收乙醇75-80kg,在搅拌下趁热出料。静置,离心过滤,水洗,干燥,得麦穗宁。
麦穗灵海关
海关编码:2934999090
中文概述:2934999090.其他杂环化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:20.0%
申报要素:品名,成分含量,用途
Summary:2934999090.otherheterocycliccompounds.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%
麦穗灵文献10
更多文献:Subtype-selectivityofmetal-dependentmethionineaminopeptidaseinhibitors.
Bioorg.Med.Chem.Lett.20,4038-44,(2010)
Inhibitorsofmethionineaminopeptidases(MetAPs)aretreatmentoptionsforvariouspathologicalconditions.Severalinhibitorclasseshavebeendescribedpreviously,butonlyfewdataonthesubtype…
:
:Metal-mediatedinhibitionofEscherichiacolimethionineaminopeptidase:structure-activityrelationshipsanddevelopmentofanovelscoringfunctionformetal-ligandinteractions.
J.Med.Chem.49,511-22,(2006)
Wereportthediscoveryofthiabendazoleasapotentinhibitor(K(i)=0.4microM)ofEscherichiacolimethionineaminopeptidase(ecMetAP)andthesynthesisandpharmacologicalevaluationofthiabenda…
:
:QuantitativeFusariumspp.andMicrodochiumspp.PCRassaystoevaluateseedtreatmentsforthecontrolofFusariumseedlingblightofwheat.
J.Appl.Microbiol.102(6),1645-53,(2007)
TodevelopsensitivequantitativePCRassaysforthetwogroupsofpathogensresponsibleforFusariumseedlingblightinwheat:Fusariumgroup(FusariumculmorumandFusariumgraminearum)andMicrodoc…
:
麦穗灵英文别名
:Fubridazole
:EINECS223-404-0
:2-(2-Furanyl)-1H-benzimidazole
:2-(furan-2-yl)-benzimidazole
:2-(furan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
:Benzimidazole,2-(2-furyl)
:2-(furan-2-yl)-1H-benzimidazole
:Fuberidatol
:2-(2'-furyl)-benzimidazole
:Voronite
:Fuberidazol
:Furidazole
:Furidazol
:MFCD00055496
:2-(2-furyl)benzimidazole
:Fuberisazol
:2-(furan-2-yl)-1H-1,3-benzimidazole
:2-(2'-furyl)-1H-benzimidazole
:Voronit
麦穗灵重点介绍
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当病毒进入体内细胞并开始繁殖时,就会发生病毒感染,通常会导致疾病。病毒被分类为DNA病毒或RNA病毒,RNA病毒包括逆转录病毒,如HIV,易于发生变异。目前可用的抗病毒药物针对4大类病毒:疱疹,肝炎,HIV和流感病毒。抗病毒药物的临床应用中的耐药性已经迫切需要开发新的抗病毒药物。
MaiSuiLing
麥穗靈
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: