噻嘧啶
噻嘧啶
常用名:噻嘧啶
CAS号:15686-83-6
英文名:pyrante
中文别名:反式-1,4,,5,6-四氢-1-甲基-2-(2-(2-噻唑)乙烯基)嘧啶|驱虫宁
噻嘧啶名称
中文名:噻嘧啶
英文名:pyrantel
中文别名:反式-1,4,,5,6-四氢-1-甲基-2-(2-(2-噻唑)乙烯基)嘧啶|驱虫宁
英文别名:更多
噻嘧啶生物活性
描述:吡喃妥是一种口服活性驱虫药,也是烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)的激动剂。吡喃妥可导致寄生虫痉挛性肌肉麻痹。吡咯地尔可用于研究寄生虫感染,如蛔虫病、钩虫感染、肠道蠕虫(蛲虫感染)、旋毛虫病和旋毛虫病[1][2]。
相关类别:研究领域>>感染信号通路>>跨膜转运>>胆碱受体信号通路>>神经信号通路>>胆碱受体
靶点:
Parasites[1][2].
体外研究:吡喃特尔(10nM-10µM;72h)显示出良好的抗A作用。suum和(0-168.2M;72h)抗-N。美洲活动[1][2]。细胞活力测定[1]细胞系:苏木浓度:10nM-10µM培养时间:72小时结果:抑制苏木,pEC50值为7.24。细胞活力测定[2]细胞系:美洲猪笼草浓度:0-168.2M(0-100µg/mL)培养时间:72h结果:抑制美洲猪笼草三期幼虫和成虫,IC50值分别为2.0和7.6mg/mL。
体内研究:吡喃泰尔(10mg/kg;口服;单次)可减少感染盲肠杆菌的仓鼠体内的蠕虫,蠕虫负担减少87.2%,蠕虫排出率为63.4%[2]。动物模型:雄性叙利亚金仓鼠(3周龄;盲肠肠杆菌感染)[2]。剂量:10mg/kg给药:口服;仅有一个的结果:蠕虫负担减轻,蠕虫排出率分别为87.2%和63.4%。
噻嘧啶物理化学性质
密度:1.13g/cm3
沸点:324.4ºCat760mmHg
熔点:178-179ºC
分子式:C34H30N2O6S
分子量:594.67700
闪点:150ºC
精确质量:594.18200
PSA:158.90000
LogP:6.26020
外观性状:淡黄色结晶粉末
蒸汽压:2.13E-17mmHgat25°C
噻嘧啶毒性和生态
:
噻嘧啶毒性英文版
噻嘧啶安全信息
海关编码:2934999090
噻嘧啶海关
海关编码:2934999090
中文概述:2934999090.其他杂环化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:20.0%
申报要素:品名,成分含量,用途
Summary:2934999090.otherheterocycliccompounds.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%
噻嘧啶英文别名
:pyrante
:banminth
:PyrantelBase
:1,4,5,6-Tetrahydro-1-methyl-2-[(E)-2-(2-thienyl)vinyl]pyrimidine
:PYRANTELPARMOATE
:strongid
:pyrequan
:4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-(2-(2-thienyl)ethenyl)-(e)-pyrimidin
:1-methyl-2-(2-thiophen-2-ylvinyl)-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidine
:PYRANTELUM
:1-methyl-2-(trans-2-thiophen-2-yl-vinyl)-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidine
噻嘧啶重点介绍
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代谢疾病的定义是一系列相互关联的生理,生化,临床和代谢因素,这些因素直接增加了心血管疾病,2型糖尿病和所有原因死亡率的风险。 相关病症包括高尿酸血症,进展为非酒精性脂肪肝疾病的脂肪肝(特别是并发肥胖),多囊卵巢综合征(女性),勃起功能障碍(男性)和黑棘皮病(acanthosis nigricans)
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噻嘧啶
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: