吡乙酸三氮萘
吡乙酸三氮萘
常用名:吡乙酸三氮萘
CAS号:19562-30-2
英文名:Piromidic acid
中文别名:吡咯嘧啶酸
吡乙酸三氮萘名称
中文名:吡乙酸三氮萘
英文名:PiromidicAcid
中文别名:吡咯嘧啶酸
英文别名:更多
吡乙酸三氮萘生物活性
描述:Piromidicacid是一种喹诺酮抗生素。
相关类别:信号通路>>抗感染>>细菌研究领域>>感染
吡乙酸三氮萘物理化学性质
密度:1.4g/cm3
沸点:504ºCat760mmHg
分子式:C14H16N4O3
分子量:288.30200
闪点:258.6ºC
精确质量:288.12200
PSA:88.32000
LogP:1.17480
蒸汽压:5.58E-11mmHgat25°C
折射率:1.633
储存条件:2-8℃
分子结构:
1、摩尔折射率:73.54
2、摩尔体积(m3/mol):205.9
3、等张比容(90.2K):596.7
4、表面张力(dyne/cm):70.5
5、极化率(10-24cm3):29.15
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:7
4.可旋转化学键数量:3
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积86.6
7.重原子数量:21
8.表面电荷:0
9.复杂度:473
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:不确定
2.密度(g/mL,25/4℃):不确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定
4.熔点(ºC):不确定
5.沸点(ºC,常压):不确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):不确定
7.折射率:不确定
8.闪点(ºC):不确定
9.比旋光度(º):不确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):不确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):不确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定
13.燃烧热(KJ/mol):不确定
14.临界温度(ºC):不确定
15.临界压力(KPa):不确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定
17.爆炸上限(%,V/V):不确定
18.爆炸下限(%,V/V):不确定
19.溶解性:不确定
吡乙酸三氮萘毒性和生态
:
吡乙酸三氮萘毒理学数据:
急性毒性:大鼠口腔LD50:>5mg/kg;大鼠腹腔LD:>4200mg/kg;大鼠皮下注射LD50:>3mg/kg;大鼠静脉LD50:158mg/kg;小鼠口腔LD50:1500mg/kg;小鼠腹腔LD50:900mg/kg;小鼠皮下注射LD50:1470mg/kg;小鼠静脉LD50:100mg/kg;小狗口经LD50:>2mg/kg;猴子口经LD50:>2mg/kg;
吡乙酸三氮萘毒性英文版
吡乙酸三氮萘英文别名
:EINECS243-161-4
:8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylicacid
吡乙酸三氮萘重点介绍
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癌症是一种肿瘤性疾病,由身体某部分异常细胞的不受控制的分裂及其随后的局部侵袭和系统性转移至身体其他部位引起。 致癌突变,基因组不稳定性和炎症引发和加速癌细胞的几个标志的获得,例如维持无限生长,抵抗细胞死亡,诱导血管生成,激活侵袭和转移,重新编程细胞代谢和逃避免疫检查点。
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吡乙酸三氮萘
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: