红霉素C
红霉素C
常用名:红霉素C
CAS号:1675-02-1
英文名:erythromycin C
中文别名:N/A
红霉素C名称
中文名:红霉素C
英文名:erythromycinC
英文别名:更多
红霉素C生物活性
描述:ErythromycinC是一种抗生素。ErythromycinC可以从青霉菌Streptomyceserythreus的发酵过程中分离出来。
相关类别:研究领域>>感染
参考文献:
[1].PeirúS,et,al.ProductionofthepotentantibacterialpolyketideerythromycinCinEscherichiacoli.ApplEnvironMicrobiol.2005May;71(5):2539-47.
红霉素C物理化学性质
密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:826.2±65.0°Cat760mmHg
分子式:C36H65NO13
分子量:719.90
闪点:453.5±34.3°C
精确质量:719.445618
PSA:204.91000
LogP:2.41
蒸汽压:0.0±0.6mmHgat25°C
折射率:1.546
红霉素C安全信息
符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H315-H319-H335
警示性声明:P305+P351+P338
危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):36/37/38
安全声明(欧洲):26
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
红霉素C文献1
更多文献:TadeuszKorzybski,ZuzannaKowszyk-Gindifer,WlodzimierzKurylowicz;
Antibiotics:origin,nature,andproperties1sted.,,182,(2013)
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红霉素C英文别名
:(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-{[(2R,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione(non-preferredname)
:erythromycinC
:(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-{[(2R,4R,5S,6S)-4,5-Dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
:3-o-demethylerythromycin
红霉素C重点介绍
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环境分析化学简称环境分析,是研究环境中污染物的种类、成分以及如何对环境中化学污染物进行定性分析和定量分析的一门学科。它是环境化学的一个分支。 环境分析化学是在解决环境问题时产生、发展和完善的。20世纪50年代,日本发生的公害病曾惊动世界。
GongMeiSuC
紅黴素C
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: