DL-肾上腺素(肾上腺素)
DL-肾上腺素(肾上腺素)
常用名:DL-肾上腺素(肾上腺素)
CAS号:329-65-7
英文名:DL-Adrenalin
中文别名:3,4-二羟基-Α-(甲基氨基)苯甲醇|(±)肾上腺素|DL-肾上腺素|1-(3,4-二羟基苯基)-2-(甲基氨基)乙醇
DL-肾上腺素(肾上腺素)名称
中文名:消旋肾上腺素
英文名:adrenaline
中文别名:3,4-二羟基-Α-(甲基氨基)苯甲醇|(±)肾上腺素|DL-肾上腺素|1-(3,4-二羟基苯基)-2-(甲基氨基)乙醇
英文别名:更多
DL-肾上腺素(肾上腺素)生物活性
描述:DL-Epinephrine是肾上腺素的消旋体。L-Epinephrine是由肾上腺髓质分泌的激素。它是α-adrenergic和β-adrenergic受体激动剂。
相关类别:信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>肾上腺素能受体研究领域>>神经疾病
体内研究:与未处理的对照眼相比,将12微升体积的1%L-肾上腺素硼酸盐溶液施用于12只猴子的一只眼睛的角膜上,分别使通过虹膜和睫状体的血流减少59%和20%[1]。肾上腺素是一种直接作用的拟交感神经药α-肾上腺素能和β-肾上腺素能激动剂,具有环腺苷一磷酸介导的,复杂的,对许多靶器官的双向药理作用[2]。在年轻成年大鼠中,肾上腺素的内源性释放促进了对于时间相关事件的稳定记忆形成。肾上腺素通过增加调节记忆所需的血糖水平来增强年轻成年大鼠的记忆[3]。肾上腺素是心肺复苏(CPR)期间用于逆转心脏骤停的主要药物。肾上腺素通过α-1-肾上腺素能受体激动剂作用增加CPR期间的动脉血压和冠状动脉灌注[4]。
动物实验:大鼠:对于免疫组织化学实验,大鼠接受培训后立即皮下注射生理盐水(0.9%),葡萄糖(250mg/kg)或肾上腺素(0.1mg/kg),然后返回保持笼[3]。
参考文献:
[1].AlmA,etal.Theeffectoftopicall-epinephrineonregionalocularbloodflowinmonkeys.InvestOphthalmolVisSci.1980May;19(5):487-91.
[2].SimonsFE,etal.First-aidtreatmentofanaphylaxistofood:focusonepinephrine.JAllergyClinImmunol.2004May;113(5):837-44.
[3].MorrisKA,etal.Epinephrineandglucosemodulatetraining-relatedCREBphosphorylationinoldrats:relationshipstoage-relatedmemoryimpairments.ExpGerontol.2013Feb;48(2):115-27.
[4].CallawayCW,etal.Epinephrineforcardiacarrest.CurrOpinCardiol.2013Jan;28(1):36-42.
DL-肾上腺素(肾上腺素)物理化学性质
密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:413.1±40.0°Cat760mmHg
熔点:197 °C(dec.)(lit.)
分子式:C9H13NO3
分子量:183.204
闪点:207.9±17.9°C
精确质量:183.089539
PSA:72.72000
LogP:-0.63
外观性状:无气味的淡棕色或几乎白色晶体
蒸汽压:0.0±1.0mmHgat25°C
折射率:1.608
储存条件:
密封避光保存。
水溶解性:Sparinglysoluble
分子结构:
1、摩尔折射率:49.33
2、摩尔体积(m3/mol):142.6
3、等张比容(90.2K):397.0
4、表面张力(dyne/cm):59.9
5、极化率(10-24cm3):19.55
更多:
1.性状:白色结晶。
2.密度(g/mL,25/4℃):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):230(分解)
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):未确定
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:溶于乙酸、矿酸和碱液,微溶于水和乙醇。
DL-肾上腺素(肾上腺素)MSDS
:DL-肾上腺素(肾上腺素)MSDS英文版
DL-肾上腺素(肾上腺素)毒性和生态
:
DL-肾上腺素(肾上腺素)毒理学数据:
二、毒理学数据:
急性毒性:不可用。
DL-肾上腺素(肾上腺素)生态学数据:
三、生态学数据:
1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
DL-肾上腺素(肾上腺素)毒性英文版
DL-肾上腺素(肾上腺素)安全信息
危害码(欧洲):T:Toxic;
风险声明(欧洲):R24;R36/37/38
安全声明(欧洲):S26-S36/37-S45
危险品运输编码:UN28116.1/PG2
WGK德国:3
RTECS号:DO2975000
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
海关编码:2922509090
DL-肾上腺素(肾上腺素)海关
海关编码:2922509090
中文概述:2922509090.其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:AB.最惠国关税:6.5%.普通关税:30.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,乙醇胺及其盐应报明色度,乙醇胺及其盐应报明包装
监管条件:A.入境货物通关单B.出境货物通关单
检验检疫:R.进口食品卫生监督检验S.出口食品卫生监督检验
Summary:2922509090.otheramino-alcohol-phenols,amino-acid-phenolsandotheramino-compoundswithoxygenfunction.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:30.0%
DL-肾上腺素(肾上腺素)英文别名
:EINECS206-347-6
:4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
:4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol
:1,2-Benzenediol,4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-
:dl-Epinephrine
:Epinephrinedl-
:adrenaline
:racEpinephrine
:MFCD00063027
:1-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol
:(±)-3,4-Dihydroxy-a-[(methylamino)methyl]benzylAlcohol
:(±)-Epinephrine
:Drenamist
:UNII:GR0L9S3J0F
:(±)-Adrenaline
:4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-benzenediol
:4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol
:DL-Adrenalin
:Benzylalcohol,3,4-dihydroxy-α-((methylamino)methyl)-,(-)-
:(±)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol
:(±)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-benzenediol
:1,2-Benzenediol,4-(1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-
:Epinephrin
:Racepinephrine
:Racemicepinephrine
:Asthmanefrin
DL-肾上腺素(肾上腺素)重点介绍
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细胞骨架至少以两种方式参与细胞内信号转导。首先,细胞骨架的单个蛋白质可以通过连接两种或更多种信号蛋白直接参与信号转导。其次,细胞骨架可以提供大分子支架,其在空间上组织信号转导级联的组分。
DL-ShenShangXianSu(ShenShangXianSu)
DL-腎上腺素(腎上腺素)
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: