甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物
常用名:甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物
CAS号:7000-27-3
英文名:Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
中文别名:beta-d-吡喃葡萄糖苷甲酯半水合物|甲基-Β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物|甲基β-D-吡喃乳糖苷半水合物
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物名称
中文名:甲基-D-吡喃半乳糖苷半水合物
英文名:METHYLβ-D-GLUCOPYRANOSIDEHEMIHYDRATE
中文别名:beta-d-吡喃葡萄糖苷甲酯半水合物|甲基-Β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物|甲基β-D-吡喃乳糖苷半水合物
英文别名:更多
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物生物活性
描述:β-D-吡喃葡萄糖苷(甲基β-D-葡萄糖苷)半水合物是一种半水合物化合物。甲基β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物在较高PH下反应性较低。甲基β-D-吡喃葡萄苷半水合物的形成具有立体特异性[1][2]。
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参考文献:
[1].JeffreyGA,etal.Thecrystalandmolecularstructureofmethylβ-d-glucopyranosidehemihydrate[J].ActaCrystallographicaSectionB:StructuralCrystallographyandCrystalChemistry,1977,33(3):738-742.
[2].GuayDF,etal.Mechanismsofoxidativedegradationofcarbohydratesduringoxygendelignification.II.Reactionofphotochemicallygeneratedhydroxylradicalswithmethylβ-cellobioside[J].Journalofwoodchemistryandtechnology,2001,21(1):67-79.
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物物理化学性质
密度:1.5±0.1g/cm3
沸点:389.1±42.0°Cat760mmHg
熔点:111-113ºC
分子式:C7H14O6
分子量:194.182
闪点:189.1±27.9°C
精确质量:194.079041
PSA:99.38000
LogP:-2.69
外观性状:CrystallinePowder|White
蒸汽压:0.0±2.0mmHgat25°C
折射率:1.548
储存条件:
0-6℃储存
水溶解性:H2O:0.1 g/mL,clear,colorless
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:4
3.氢键受体数量:6
4.可旋转化学键数量:2
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积99.4
7.重原子数量:13
8.表面电荷:0
9.复杂度:163
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:5
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:
一、物性数据
性状:不可用
密度(g/mL,25/4℃):不可用
相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用
熔点(ºC):107-111
沸点(ºC,常压):不可用
沸点(ºC,5.2kPa):不可用
折射率:不可用
闪点(ºC):不可用
比旋光度(º):不可用
自燃点或引燃温度(ºC):不可用
蒸气压(kPa,25ºC):不可用
饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用
燃烧热(KJ/mol):不可用
临界温度(ºC):不可用
临界压力(KPa):不可用
油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用
爆炸上限(%,V/V):不可用
爆炸下限(%,V/V):不可用
溶解性:不可用
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物毒性和生态
:
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物毒理学数据:
二、毒理学数据:
急性毒性:不可用。
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物生态学数据:
三、生态学数据:
1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物毒性英文版
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物安全信息
个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xn
安全声明(欧洲):S24/25
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物文献4
更多文献:Biotransformationofmethyl-β-D-glucopyranosidetohigherchainalkylglucosidesbycellboundβ-glucosidaseofPichiaetchellsii.
Bioresour.Technol.107,287-294,(2012)
Inthepresentstudy,wehaveinvestigatedtheuseofPichiaetchellsiiwholecellsforsynthesisoflong-chainalkylglucosides.Methyl-β-d-glucopyranoside(MG)wasusedinreactionwithfattyalcoho…
:
:β-Glucosidasecatalyzedsynthesisofoctyl-β-D-glucopyranosideusingwholecellsofPichiaetchellsiiinmicroaqueousmedia.
J.Biotechnol.150,490-496,(2010)
Octyl-β-D-glucopyranosidewassynthesizedbytransglucosylationbetweenp-nitrophenylβ-D-glucopyranoside(pNPG)andoctanolasanacceptorusingwholecellsofthermotolerantyeastPichiaetchellsii…
:
:Methyl-beta-D-glucopyranosideinhigherplants:accumulationandintracellularlocalizationinGeummontanumL.leavesandinmodelsystemsstudiedby13Cnuclearmagneticresonance.
J.Exp.Bot.55,2179-2189,(2004)
Using(13)C-NMR,methyl-beta-D-glucopyranoside(MeG)wascharacterizedasamajorcompoundintheleavesofthealpineherbGeummontanumL.MeGcontinuouslyaccumulatedduringthelifespanofG.mon…
:
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物英文别名
:METHYLA-D-GALACTOPYRANOSIDE,MONOHYDRATE
:Methyla-D-galactopyranosidehydrate
:MFCD00149442
:β-D-glucopyranoside,methyl-
:β-Methylglucoside
:(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
:Methylβ-D-glucopyranoside
:β-Methyl-D-glucoside
:EINECS211-909-9
:β-D-Glucopyranoside,methyl
:β-d-Methylglucopyranoside
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物重点介绍
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中草药化学是指运用现代化学的理论和方法研究中草药化学成分的科学,中草药化学研究的对象是中草药中的化学成分,中草药所含化学成分很复杂,通常有糖类、氨基酸、蛋白质、油脂、蜡、酶、色素、维生素、有机酸、鞣质、无机盐、挥发油、生物碱、甙类等。每一种中草药都可能含有多种成分。
JiaJi-β-D-BiNanPuTaoTangGanBanShuiGeWu
甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷半水合物
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。
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: