奥昔哌汀
奥昔哌汀
常用名:奥昔哌汀
CAS号:153-87-7
英文名:oxypertine
中文别名:N/A
奥昔哌汀名称
中文名:奥昔哌汀
英文名:oxypertine
英文别名:更多
奥昔哌汀生物活性
描述:氧皮质素是一种神经保护剂。氧皮质素可用于神经疾病的研究,如焦虑和精神分裂症[1][2][3]。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>神经疾病
体外研究:氧化皮素(0.44nM-26μM,15分钟)拮抗多巴胺和5-HT诱导的大鼠离体输精管收缩[1]。氧皮质素(8.8nM,15分钟)可减少输精管跨壁刺激引起的收缩[1]。
体内研究:Oxypertine(10和35mg/kg,i.p.)会导致大鼠大脑不同离散区域中去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)和5-羟色胺(5-HT)水平的明显剂量相关耗竭[2]。Oxypertine(0.625-20mg/kg,i.p.)抑制安非他命和阿扑吗啡诱导的大鼠定型行为[3]。动物模型:慢性束缚应激小鼠[2]剂量:10,35mg/kg给药:腹膜内注射(i.p.)结果:增加了三个离散区域(即皮层、纹状体和中脑)的高香草酸水平。抑制阿朴吗啡诱导的刻板印象。动物模型:安非他命(5.0mg/kgi.p.)和阿扑吗啡(1.0mg/kg,s.c.)诱导的定型行为小鼠[3]剂量:0.625-20mg/kg给药:腹腔注射(i.p.)结果:减少了纹状体中多巴胺的含量,但增加了高香草酸(HVA)和3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC)的浓度。
奥昔哌汀物理化学性质
密度:1.157g/cm3
沸点:555.5ºCat760mmHg
分子式:C23H29N3O2
分子量:379.49500
闪点:289.8ºC
精确质量:379.22600
PSA:40.73000
LogP:3.86110
蒸汽压:2.22E-12mmHgat25°C
折射率:1.614
分子结构:
1、摩尔折射率:114.29
2、摩尔体积(cm3/mol):327.7
3、等张比容(90.2K):862.8
4、表面张力(dyne/cm):48.0
5、极化率(10-24cm3):45.31
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):4.3
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:4
4.可旋转化学键数量:6
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积40.7
7.重原子数量:28
8.表面电荷:0
9.复杂度:477
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
奥昔哌汀毒性和生态
:
奥昔哌汀毒性英文版
奥昔哌汀安全信息
危险品运输编码:UN3249
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
海关编码:2933990090
奥昔哌汀海关
海关编码:2933990090
中文概述:2933990090.其他仅含氮杂原子的杂环化合物.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,乌洛托品请注明外观,6-己内酰胺请注明外观,签约日期
Summary:2933990090.heterocycliccompoundswithnitrogenhetero-atom(s)only.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%
奥昔哌汀英文别名
:Integrin
:EINECS205-818-3
:Opertil
:Equipertine
:Forit
奥昔哌汀重点介绍
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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。
AoXiPaiTing
奧昔哌汀
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: