丁硫克百威溶液
丁硫克百威溶液
常用名:丁硫克百威溶液
CAS号:55285-14-8
英文名:Carbosulfan
中文别名:好安威|丁硫威|2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基(二丁基氨基硫)N-甲基氨基甲酸酯|2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基(二丁基氨基硫)甲基氨基甲酸酯|丁呋丹|好年冬
丁硫克百威溶液名称
中文名:丁硫克百威
英文名:carbosulfan
中文别名:好安威|丁硫威|2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基(二丁基氨基硫)N-甲基氨基甲酸酯|2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基(二丁基氨基硫)甲基氨基甲酸酯|丁呋丹|好年冬
英文别名:更多
丁硫克百威溶液生物活性
描述:Carbosulfan强效抑制CYP3A4,适度抑制CYP1A1/2和CYP2C19。
相关类别:信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>细胞色素P450研究领域>>感染
参考文献:
[1].AbassK,etal.MetabolismofcarbosulfanII.HumaninterindividualvariabilityinitsinvitrohepaticbiotransformationandtheidentificationofthecytochromeP450isoformsinvolved.ChemBiolInteract.2010May14;185(3):163-173.
丁硫克百威溶液物理化学性质
密度:1.1±0.1g/cm3
沸点:462.5±55.0°Cat760mmHg
分子式:C20H32N2O3S
分子量:380.545
闪点:233.5±31.5°C
精确质量:380.213348
PSA:67.31000
LogP:6.05
外观性状:黏的棕色液体
蒸汽压:0.0±1.1mmHgat25°C
折射率:1.540
储存条件:
密封、在0-6ºC下保存
稳定性:
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:5
4.可旋转化学键数量:10
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积67.3
7.重原子数量:26
8.表面电荷:0
9.复杂度:439
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:未确定
2.密度(g/mL,25ºC):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):未确定
5.沸点(ºC):未确定
6.沸点(ºC,9mmhg):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(°C):96
9.比旋光度(ºC):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:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:未确定
丁硫克百威溶液MSDS
:丁硫克百威溶液MSDS英文版
丁硫克百威溶液毒性和生态
:
丁硫克百威溶液毒理学数据:
1、皮肤/眼睛刺激性:标准德来塞实验:兔子皮肤接触,500μL/24HREACTIONSEVERITY,强烈反应;2、急性毒性:大鼠经口LD50:51mg/kg;大鼠吸入LC50:1530mg/m3/1H;大鼠皮肤接触LD50:>2mg/kg;小鼠经口LD50:74mg/kg;兔子皮肤接触LD50:>2mg/kg;鹌鹑经口LD50:82mg/kg;鸭经口LD50:8100μg/kg;野生鸟类经口LD50:26mg/kg;3、致突变性:突变试验:人类淋巴细胞,500ppb;细胞生成分析实验:人类淋巴细胞,10ppb;细胞生成分析实验:大鼠腹膜腔,12500μg/kg;微核试验:小鼠腹膜腔,29600μg/kg;
丁硫克百威溶液生态学数据:
对水是稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
丁硫克百威溶液毒性英文版
丁硫克百威溶液安全信息
符号:
GHS06,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H301-H317-H330-H410
警示性声明:P260-P273-P280-P284-P301+P310-P310
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):T:Toxic
风险声明(欧洲):R23/25;R43;R50/53
安全声明(欧洲):S24-S37-S38-S45-S60-S61
危险品运输编码:UN2810
RTECS号:EZ3815000
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
丁硫克百威溶液制备
制备方法一
二正丁氨基氯化硫的制备加入二正丁胺、石油醚(60~90℃),搅拌冷却至0℃,然后缓慢滴加二氯化二硫,维持0~10℃,加毕后保温反应2h,二正丁胺、二氯化二硫、硫酰氯的配比为1:0.6:0.55(mol),收率88%。
丁硫克百威的合成二正丁氨基氯化硫与克百威反应,配比为1:1,反应过程加适量碱液,反应温度10~20℃。反应时间2h。反应毕加水搅拌10min,过滤,滤潭为未反应克百威,可回用。滤液分层,油层减压脱溶,收率90%。
制备方法二
中间体羟基化合物的合成方法见克百威。也有文献报道,由环己酮和异丁醛出发,经过叉醇醛缩合、氯化反应、芳环化反应、水解反应、闭环反应五步合成。其特点是由非芳香族化合物合成,是一种选择性很高的合成路线。
中间体羟基化合物的合成方法见克百威。也有文献报道,由环己酮和异丁醛出发,经过叉醇醛缩合、氯化反应、芳环化反应、水解反应、闭环反应五步合成。其特点是由非芳香族化合物合成,是一种选择性很高的合成路线。
丁硫克百威溶液文献1
更多文献:NatureofN-Sbondcleavageof2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl(di-n-butylaminosulfenyl)(methyl)carbamate.
J.Environ.Sci.HealthB15(1),1-23,(1980)
ThecleavageoftheN-Sbondin2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl(di-n-butylaminosulfenyl)(methyl)carbamatewasexaminedindifferentbuffersolutions(hydrolysis),inbuffersolutioncontaini…
:
丁硫克百威溶液英文别名
:2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranylN-[(dibutylamino)thio]-N-methylcarbamate
:marshall
:Carbosulfan
:Sheriff
:MARSHAL
:2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)methylcarbamate
:AMITAGE
:DBSC
:EINECS259-565-9
:MFCD00143930
:2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl[(dibutylamino)sulfanyl]methylcarbamate
:Posse
:Versal
:BRIGHT
丁硫克百威溶液重点介绍
【丁硫克百威溶液】凯途网丁硫克百威溶液CAS号:55285-14-8,丁硫克百威溶液MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询丁硫克百威溶液。
化学除草剂的应用,带来了很大的社会效益和经济效益,但有的同时也对作物产生了不同程度的药害 (尤其是近年来发展应用的超高效除草剂如磺酰脲类等给后茬作物造成药害) 及杂草种群的变化,造成不同程度的经济损失。
DingLiuKeBaiWeiRongYe
丁硫克百威溶液
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: