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原花青素B3

原花青素B3

原花青素B3

常用名:原花青素B3

CAS号:23567-23-9

英文名:Procyanidin B3

中文别名:原花青素B3

原花青素B3名称

中文名:原花清素B3
英文名:procyanidinB3
中文别名:原花青素B3
英文别名:更多

原花青素B3生物活性

描述:ProcyanidinB3是一种天然产物,为组蛋白乙酰转移酶(HAT)特异性抑制剂,可与p300的其他位点而非活性位点结合,选择性地抑制p300介导的androgen受体乙酰化。ProcyanidinB3对HDAC或组蛋白甲基转移酶(HMT)无作用。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>表观遗传学>>组蛋白乙酰转移酶
靶点:

p300[1]

参考文献:

[1].ChoiKC,etal.ProcyanidinB3,aninhibitorofhistoneacetyltransferase,enhancestheactionofantagonistforprostatecancercellsviainhibitionofp300-dependentacetylationofandrogenreceptor.BiochemJ.2011Jan1;433(1):235-44.

原花青素B3物理化学性质

密度:1.7±0.1g/cm3
沸点:955.3±65.0°Cat760mmHg
熔点:218-219℃
分子式:C30H26O12
分子量:578.520
闪点:531.6±34.3°C
精确质量:578.142456
PSA:220.76000
LogP:0.30
蒸汽压:0.0±0.3mmHgat25°C
折射率:1.803
储存条件:?20°C

原花青素B3安全信息

危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):36/37/38
安全声明(欧洲):26-36

原花青素B3英文别名

:ProanthocyanidinB3
:ProcyanidinB2
:(2R,2'R,3R,3'R,4R)-2,2'-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-2H,2'H-4,8'-bichromene-3,3',5,5',7,7'-hexol
:(2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-[(2R,3S,4S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
:4,8"-Bi-[(+)-epicatechin]
:ProcyanidinB-3
:Proanthocyanidin
:UNII-L88HKE854X
:2,3-trans-proanthocyanidin
:[4,8'-Bi-2H-1-benzopyran]-3,3',5,5',7,7'-hexol,2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-,(2R,2'R,3R,3'R,4R)-

原花青素B3重点介绍

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蛋白质研究可以追朔到19世纪初。1838年德国科学家G.J.Mudler在文章中提出了Protein一词,后来曾用过许多其他的词汇,直到本世纪初才统一用Protein一词。此词来源于希腊文Προτο,意思是“最原初的”,中文译为“蛋白质”。曾建议译成“朊”,但因蛋白质一词使用已久,因此未被推广。

YuanHuaQingSuB3

原花青素B3

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。

高新技术企业证书

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:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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