(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯
常用名:(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯
CAS号:127657-29-8
英文名:(Rac)-Telmesteine
中文别名:3-乙氧甲酰噻唑烷-4-羧酸
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯名称
中文名:替美司坦
英文名:3-Ethyl(-)-Thiazolidine-3,4-dicarboxylate
中文别名:3-乙氧甲酰噻唑烷-4-羧酸
英文别名:更多
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯生物活性
描述:(Rac)-Telmesteine是一种蛋白酶抑制剂,因此适宜作为酶稳定剂,来自专利专利WO2017220302A1化合物II-1。(Rac)-Telmesteine可用作含蛋白酶的洗涤剂和清洗剂中的酶稳定剂。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
靶点:
Protease[1]
参考文献:
[1].TimothyO’connell,etal.Enzymestabilizers.WO2017220302A1.
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯物理化学性质
熔点:98ºC
分子式:C7H11NO4S
分子量:205.23200
精确质量:205.04100
PSA:92.14000
LogP:0.54030
外观性状:固体;WhitetoAlmostwhitepowdertocrystal
储存条件:室温
分子结构:
1、摩尔折射率:47.25
2、摩尔体积(cm3/mol):145.6
3、等张比容(90.2K):405.1
4、表面张力(dyne/cm):59.9
5、介电常数:无可用的
6、极化率(10-24cm3):18.73
7、单一同位素质量:205.040878Da
8、标称质量:205Da
9、平均质量:205.2315Da
更多:
1.性状:未确定
2.密度(g/mL,20℃):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):98
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,KPa):未确定
7.折射率:-120º(C=1,H2O)
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(Pa,20ºC):未确定
12.饱和蒸气压(KPa,20ºC):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
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯MSDS
:(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯MSDS英文版
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯英文别名
:3-ethoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylicacid
:(-)-Thiazolidine-3,4-dicarboxylicAcid3-EthylEster
:(-)-3-Carbethoxythiazolidine-4-carboxylicAcid
:(-)-3-Ethoxycarbonylthiazolidine-4-carboxylicAcid
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯重点介绍
【(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯】凯途网(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯CAS号:127657-29-8,(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯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(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯。
感染是一种病理生理过程,涉及由致病传染因子引起的生物体(宿主)的入侵和定植,宿主组织对这些物质和它们产生的毒素的反应,以及感染因子向其他宿主的传播。 常见的感染因子包括病毒,类病毒,朊病毒,细菌,线虫,节肢动物和其他巨型寄生虫,如绦虫。
(-)-SaiZuoLin-3,4-ErSuoSuan-3-YiZhi
(-)-噻唑啉-3,4-二羧酸-3-乙酯
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: