占托西林
占托西林
常用名:占托西林
CAS号:580-74-5
英文名:Xantocillin
中文别名:黄青霉素|青黴黃素X
占托西林名称
中文名:占托西林
英文名:1,4-Di-p-oxyphenyl-2,3-di-isonitrilo-1,3-butadiene
中文别名:黄青霉素|青黴黃素X
英文别名:更多
占托西林生物活性
描述:Xanthocillin是从青霉中提取的一种海洋药剂,通过抑制MEK/ERK途径诱导自噬。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>MEK信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>ERK信号通路>>干细胞及Wnt通路>>ERK
体外研究:Xantocillin(SD118-xanthocillinX(1))(6.9-55.56μM;48小时)对HepG2细胞的增殖具有显着的抑制作用,IC50为22.88±4.76μM[1]。Xantocillin(SD118-xanthocillinX(1))(24.3μM;12-48小时)增加自噬相关基因LC3和Beclin1的表达[1]。细胞增殖测定[1]细胞系:HepG2细胞浓度:6.9μM,13.89μM,27.78μM,55.56μM孵育时间:48小时结果:HepG2细胞对细胞生长的浓度依赖性抑制作用,IC50为22.88±4.76μM。蛋白质印迹分析[1]细胞系:HepG2细胞浓度:24.3μM孵育时间:12小时,24小时,48小时结果:增加自噬相关基因,LC3和Beclin1的表达。
参考文献:
[1].ZhaoY,etal.SD118-xanthocillinX(1),anovelmarineagentextractedfromPenicilliumcommune,inducesautophagythroughtheinhibitionoftheMEK/ERKpathway.MarDrugs.2012Jun;10(6):1345-59.
占托西林物理化学性质
分子式:C18H12N2O2
分子量:288.30
精确质量:288.09000
PSA:40.46000
LogP:2.77980
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):3.1
2.氢键供体数量:2
3.氢键受体数量:4
4.可旋转化学键数量:3
5.互变异构体数量:3
6.拓扑分子极性表面积:49.2
7.重原子数量:22
8.表面电荷:0
9.复杂度:480
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:2
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
占托西林毒性和生态
:
占托西林毒性英文版
占托西林英文别名
:XANTHOCILLINX
:XANTHOCILINX
:Brevicide-x
:Ophthocillin
:1,4-Bis-(4-hydroxy-phenyl)-2,3-diisocyan-buta-1,3-dien
:Xanthocillin
:Xantocillin
:1,4-bis-(4-hydroxy-phenyl)-2,3-diisocyano-buta-1,3-diene
:Brevicid
:Brevicide
:Ethyleneisocyanide,bis(p-hydroxybenzylidene)
:(1Z,3Z)-2,3-diisocyano-1,4-bis(4-hydroxyphenyl)buta-1,3-diene
:Trianthil
占托西林重点介绍
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细胞骨架是F-肌动蛋白,微管和中间丝(IF)的丝状网络,其由三种化学上不同的亚基之一,肌动蛋白,微管蛋白或几种IF蛋白中的一种组成。细胞骨架不仅可以帮助细胞保持其形状和内部组织,还可以提供机械支持,使细胞能够执行分裂和运动等基本功能。
ZhanTuoXiLin
占托西林
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: