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奥生多龙

奥生多龙

奥生多龙

常用名:奥生多龙

CAS号:33765-68-3

英文名:Oxendolone

中文别名:N/A

奥生多龙名称

中文名:奥生多龙
英文名:(8R,9S,10R,13S,14S,16S,17S)-16-ethyl-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
英文别名:更多

奥生多龙物理化学性质

密度:1.1g/cm3
沸点:451.7ºCat760mmHg
熔点:152-153℃
分子式:C20H30O2
分子量:302.45100
闪点:192.4ºC
精确质量:302.22500
PSA:37.30000
LogP:4.12520
折射率:1.553
分子结构:

1、摩尔折射率:87.69

2、摩尔体积(cm3/mol):274.0

3、等张比容(90.2K):703.3

4、表面张力(dyne/cm):43.4

5、极化率(10-24cm3):34.76

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:1

5.互变异构体数量:8

6.拓扑分子极性表面积37.3

7.重原子数量:22

8.表面电荷:0

9.复杂度:508

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:7

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:白色结晶性粉末

2.熔点(ºC):152~153

奥生多龙毒性和生态

奥生多龙毒理学数据:

急性毒性LD50大鼠和小鼠(g/kg):>10口服;5~10肌肉注射和腹腔注射。

奥生多龙毒性英文版

奥生多龙上下游产品

奥生多龙上游产品3

CAS号33765-85-4
3-methoxy-16β-e…CAS号75-65-0
叔丁醇CAS号33765-70-7
3-methoxy-16β-e…
奥生多龙下游产品0

奥生多龙制备

将雌酚酮、二氯甲烷、氢氧化钠、三乙基苄铵盐和水,室温搅拌下,滴加硫酸二甲酯,进行甲基化反应。该甲基化产物、对甲苯磺酸和异丙烯基乙酸酯,搅拌回流,得烯醇化产物。该产物、氧化镁和二氯甲烷构成的溶液中,滴加单过氧邻苯二甲酸的乙醚溶液,进行环氧化反应。在室温和搅拌下,往环氧化产物的冰乙酸溶液中,滴加冰乙醇和硫酸的混合液,反应使环氧开环。开环产物和氢氧化钾的甲醇溶液,搅拌回流。再在四氢呋喃中,加乙基溴化镁格氏试剂,进行格氏反应。该反应产物、对甲苯磺酸和冰乙酸,搅拌回流,然后用硼氢化钠在甲醇中进行还原。最后在四氢呋喃溶液中,通入液氨,在搅拌下再缓慢加入锂,还原得奥生多龙。或者将16β-乙基雄甾-4-烯-3,17-二酮溶于二氧六环,加入原甲酸乙酯和对甲苯磺酸,在室温下搅拌,得到3-乙氧基-16β-乙基雄甾-3,5-二烯-17-酮。将其溶于甲醇,加入硼氢化钠,在室温下搅拌,还原得3-乙氧基-16-β-乙基雄甾-3,5-二烯-17β-醇。最后溶于甲醇,加入浓盐酸,水解即得奥生多龙。

奥生多龙英文别名

:Oxendolona[INN-Spanish]
:Oxendolone[USAN:INN:JAN]
:Tsaa291
:oxendolone
:Oxendolonum[INN-Latin]
:Oxendolona
:Prostetin

奥生多龙重点介绍

【奥生多龙】凯途网奥生多龙CAS号:33765-68-3,奥生多龙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号查询奥生多龙。

变态反应是机体受抗原性物质(如细菌、病毒、寄生虫、花粉等)刺激后引起的组织损伤或生理功能紊乱,属于异常的或病理性的免疫反应。用于防治变态反应性疾病的药物为抗变态反应药,亦称抗过敏药。

AoShengDuoLong

奧生多龍

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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