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邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4

常用名:邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4

CAS号:93951-88-3

英文名:Benzyl butyl phthalate-d4

中文别名:邻苯二甲酸丁苄酯-D4

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4名称

中文名:邻苯二甲酸二丁基苄基酯-3,4,5,6-D4
英文名:2-O-benzyl1-O-butyl3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
中文别名:邻苯二甲酸丁苄酯-D4
英文别名:更多

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4生物活性

描述:邻苯二甲酸苄丁酯-d4是氘标记的邻苯二酸苄丁酯[1]。邻苯二甲酸苄丁酯是邻苯二甲酸酯(PAEs)的一种,可以通过上调Zeb1来触发血管瘤(HA)细胞的迁移和侵袭。邻苯二甲酸苄丁酯激活乳腺癌症细胞中的芳香烃受体(AhR),以刺激SPHK1/S1P/S1PR3信号传导,并增强转移诱导乳腺癌症干细胞(BCSCs)的形成[2][3][4]。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>免疫及炎症>>芳基烃受体
体外研究:氢、碳和其他元素的稳定重同位素已被掺入药物分子中,主要作为药物开发过程中定量的示踪剂。头韵因其可能影响药物的药代动力学和代谢特征而受到关注[1]。
参考文献:

[1].RussakEM,etal.ImpactofDeuteriumSubstitutiononthePharmacokineticsofPharmaceuticals.AnnPharmacother.2019Feb;53(2):211-216.

[2].SunG,etal.Developmentaltoxicityandcardiaceffectsofbutylbenzylphthalateinzebrafishembryos.AquatToxicol.2017;192:165-170.

[3].CuiS,etal.Benzylbutylphthalate(BBP)triggersthemigrationandinvasionofhemangiomacellsviaupregulationofZeb1.ToxicolInVitro.2019;60:323-329.

[4].WangYC,etal.BenzylbutylphthalatepromotesbreastcancerstemcellexpansionviaSPHK1/S1P/S1PR3signaling.Oncotarget.2016;7(20):29563-29576.

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4物理化学性质

密度:1.114g/mLat25ºC
分子式:C19H16D4O4
分子量:316.38400
闪点:113ºC
精确质量:316.16100
PSA:52.60000
LogP:4.00050
外观性状:透明无色油状
储存条件:2-8°C

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4安全信息

符号:
GHS08,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H360Df-H410
警示性声明:P201-P273-P308+P313-P501
危害码(欧洲):T:Toxic;N:Dangerousfortheenvironment;
风险声明(欧洲):R61
安全声明(欧洲):53-45-60-61
危险品运输编码:UN30829/PG3

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4英文别名

:BBP-d4
:Spatozoate-d4
:DiacizerD160-d4
:Benzylbutylphthalate-3,4,5,6-d4
:UnimollBB-d4
:Santicizer160-d4
:SanticizerC160-d4
:PalatinolBB-d4
:SanticizerS106-d4

邻苯二甲酸苄基丁基酯-D4重点介绍

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细胞凋亡,有时称为程序性细胞死亡,是一种细胞自毁方法,用于在发育和衰老过程中去除旧的和受损细胞,以保护细胞免受外部干扰并维持体内平衡。细胞凋亡也作为防御机制发生,例如在免疫反应中或当细胞被疾病或有害物质损坏时。

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鄰苯二甲酸芐基丁基酯-D4

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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