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3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物

常用名:3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物

CAS号:3065-79-0

英文名:3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide

中文别名:3,3’-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物名称

中文名:3-乙基-2-[3-(3-乙基-3H-苯并噻唑-2-亚基)-2-甲基丙-1-烯基]苯并噻唑碘化物
英文名:(2Z)-3-ethyl-2-[(E)-3-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-2-methylprop-2-enylidene]-1,3-benzothiazole,iodide
中文别名:3,3’-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物
英文别名:更多

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物生物活性

描述:3,3’-二乙基-9-甲基硫碳菁碘是一种菁染料,也是τ聚集抑制剂,τ的IC50值为0.28μM。3,3’-二乙基-9-甲基硫碳菁碘可导致微管细胞骨架的功能失调。3,3’-二乙基-9-甲基硫碳菁碘可用于研究阿尔茨海默病[1]。
相关类别:信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>微管/微管蛋白信号通路>>细胞骨架>>微管/微管蛋白研究领域>>神经疾病
靶点:

IC50:0.28μM(tau)[1]

参考文献:

[1].ChangE,etal.Structure-activityrelationshipofcyaninetauaggregationinhibitors.JMedChem.2009Jun11;52(11):3539-47.

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物物理化学性质

熔点:290ºC(dec.)(lit.)
分子式:C22H23IN2S2
分子量:506.46600
精确质量:506.03500
PSA:65.29000
LogP:2.41390
外观性状:棕色粉末
储存条件:

密封储存,储存于阴凉、干燥的库房。

稳定性:

常温常压下稳定,避免与氧化剂接触。

计算化学:

1、疏水参数计算参考值(XlogP):

2、氢键供体数量:0

3、氢键受体数量:2

4、可旋转化学键数量:4

5、互变异构体数量:

6、拓扑分子极性表面积(TPSA):7.1

7、重原子数量:27

8、表面电荷:0

9、复杂度:511

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:2

更多:

1.性状:棕色粉末

2.密度(g/mL,25℃):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):290

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,0.05mmHg):未确定

7.折射率(n20/D):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(mPa,20ºC):未确定

12.饱和蒸气压(kPa,25ºC):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

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物MSDS

:3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物MSDS英文版

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物毒性和生态

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物毒理学数据:

1、急性毒性:小鼠经静脉LD50:3600μg/kg;

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物毒性英文版

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物安全信息

危害码(欧洲):Xn:Harmful;
风险声明(欧洲):R20/21/22
安全声明(欧洲):S36
WGK德国:3
RTECS号:DL7047000

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物合成线路

3-乙基-2-甲基碘化苯并噻唑鎓

3119-93-5

~%

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂…

3065-79-0

:文献:JournaloftheAmericanChemicalSociety,,vol.57,p.547,550

乙酰胺

60-35-5

3-乙基-2-甲基碘化苯并噻唑鎓

3119-93-5

~52%

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂…

3065-79-0

:文献:Makin,S.M.;Pomogaev,A.I.JournalofOrganicChemistryUSSR(EnglishTranslation),1982,vol.18,#10p.1916-1918ZhurnalOrganicheskoiKhimii,1982,vol.18,#10p.2173-2176

3-乙基-2-甲基碘化苯并噻唑鎓

3119-93-5

2,3-dimethylben…

5260-36-6

~%

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂…

3065-79-0

:文献:BulletindelaSocieteChimiquedeFrance,,p.3204-3209

3-乙基-2-甲基碘化苯并噻唑鎓

3119-93-5

3-ethyl-2-[2-(2…

35036-45-4

~%

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂…

3065-79-0

:文献:BulletindelaSocieteChimiquedeFrance,,p.3204-3209

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物英文别名

:3,3′-Diethyl-9-methylthiacarbocyanineiodide
:Benzothiazolium,3-ethyl-2-(3-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-methyl-1-propenyl)-,iodide
:3-ethyl-2-[3-(3-ethyl-3H-benzothiazol-2-ylidene)-2-methyl-propenyl]-benzothiazolium,iodide
:1,3-Bis-(3-aethyl-benzothiazol-2-yl)-2-methyl-trimethinium,Jodid
:MFCD00011955
:3,3'-Diethyl-9-methylthiocarbocyaninIodid(11b)
:Benzothiazolium,3-ethyl-2-(3-(3-ethyl-2-benzothiazolinylidene)-2-methyl-1-propenyl)-,iodide
:1,3-bis-(3-ethyl-benzothiazol-2-yl)-2-methyl-trimethinium,iodide
:3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanineiodide
:T0500-8750
:3-Ethyl-2-(3-(3-ethyl-3H-benzothiazol-2-ylidene)-2-methylprop-1-enyl)benzothiazoliumiodide
:3-ethyl-2-[3-(3-ethyl-3H-2-benzothiazolylidene)-2-methyl-1-propenyl]benzothiazoliumiodide
:EINECS221-317-2

3,3'-二乙基-9-甲基硫杂羰花青碘化物重点介绍

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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。

3,3'-ErYiJi-9-JiaJiLiuZaTangHuaQingDianHuaWu

3,3'-二乙基-9-甲基硫雜羰花青碘化物

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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