摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

4-chloro-2-methoxymethoxybenzaldehyde | 201748-39-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4-chloro-2-methoxymethoxybenzaldehyde
英文别名
4-Chloro-2-(methoxymethoxy)benzaldehyde
4-chloro-2-methoxymethoxybenzaldehyde化学式
CAS
201748-39-2
化学式
C9H9ClO3
mdl
——
分子量
200.622
InChiKey
CTNYXHKYDFUEKY-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.9
  • 重原子数:
    13
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.22
  • 拓扑面积:
    35.5
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    新型2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶衍生物作为K +通道开放剂的合成及生物活性。
    摘要:
    与cromakalim不同,寻找具有非苯并吡喃骨架的新型K +通道开放剂导致发现了一系列新的(Z)-2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶衍生物。合成是通过苯甲酰基吡啶与O-烷基羟胺的(Z)显性缩合反应,然后进行间氯过苯甲酸(m-CPBA)氧化而实现的。测试了这些化合物在四乙基氯化铵(TEA)和BaCl2中的血管舒张活性,以及​​高KCl诱导的大鼠主动脉收缩,以确定潜在的K +通道开放剂,以及它们在冠状动脉内注射后对冠脉血流(CBF)的影响。麻醉的狗。大量的2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶强烈抑制TEA和BaCl2诱导的收缩,对80 nM KCl诱导的收缩没有影响,并以10-30微克/只的狗将CBF增加至基础流量的200%以上。特别是(Z)-2- [5-溴-α-(叔丁氧基亚氨基)-4-氟-2-羟基苄基] -3-羟基吡啶1-氧化物(7d)表现出高度有效的血管舒张活性(EC50 = 0.28 microM
    DOI:
    10.1248/cpb.45.1994
  • 作为产物:
    描述:
    5-bromo-4-fluoro-2-methoxymethoxybenzylalcoholmanganese(IV) oxide 作用下, 以 氯仿 为溶剂, 反应 10.0h, 以76%的产率得到4-chloro-2-methoxymethoxybenzaldehyde
    参考文献:
    名称:
    新型2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶衍生物作为K +通道开放剂的合成及生物活性。
    摘要:
    与cromakalim不同,寻找具有非苯并吡喃骨架的新型K +通道开放剂导致发现了一系列新的(Z)-2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶衍生物。合成是通过苯甲酰基吡啶与O-烷基羟胺的(Z)显性缩合反应,然后进行间氯过苯甲酸(m-CPBA)氧化而实现的。测试了这些化合物在四乙基氯化铵(TEA)和BaCl2中的血管舒张活性,以及​​高KCl诱导的大鼠主动脉收缩,以确定潜在的K +通道开放剂,以及它们在冠状动脉内注射后对冠脉血流(CBF)的影响。麻醉的狗。大量的2-(α-烷氧基亚氨基)苄基吡啶强烈抑制TEA和BaCl2诱导的收缩,对80 nM KCl诱导的收缩没有影响,并以10-30微克/只的狗将CBF增加至基础流量的200%以上。特别是(Z)-2- [5-溴-α-(叔丁氧基亚氨基)-4-氟-2-羟基苄基] -3-羟基吡啶1-氧化物(7d)表现出高度有效的血管舒张活性(EC50 = 0.28 microM
    DOI:
    10.1248/cpb.45.1994
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Ni-Catalyzed Cycloisomerization between 3-Phenoxy Acrylic Acid Derivatives and Alkynes via Intramolecular Cleavage and Formation of the C–O Bond To Give 2,3-Disubstituted Benzofurans
    作者:Shohei Ohno、Jiawei Qiu、Ray Miyazaki、Hiroshi Aoyama、Kenichi Murai、Jun-ya Hasegawa、Mitsuhiro Arisawa
    DOI:10.1021/acs.orglett.9b03170
    日期:2019.10.18
    based on transition-metal-catalyzed C-O bond cleavage have attracted much attention as a new synthetic method. Until now, several intermolecular reactions via C-O bond cleavage of aryl ethers, alkenyl ethers, esters, and others have been reported. Here we report an unprecedented C-O bond cleavage of 3-phenoxy acrylic acid derivatives, followed by intramolecular C-O bond formation with alkynes. This reaction
    作为一种新的合成方法,基于过渡属催化的CO键断裂的反应引起了人们的广泛关注。迄今为止,已经报道了通过芳族醚,烯基醚,酯等的CO键裂解的几种分子间反应。在这里,我们报告了前所未有的3-苯氧基丙烯酸生物的CO键断裂,随后与炔烃分子内形成CO键。该反应得到分别在2-和3-位具有有用的官能团-甲硅烷基取代基和丙烯酸生物的2,3-二取代的苯并呋喃。该报告还描述了对该机制的理论(DFT)见解。
  • Total Synthesis of the Antimycobacterial Natural Product Chlorflavonin and Analogs via a Late-Stage Ruthenium(II)-Catalyzed ortho-C(sp2)-H-Hydroxylation
    作者:Alexander Berger、Talea Knak、Anna-Lene Kiffe-Delf、Korana Mudrovcic、Vinayak Singh、Mathew Njoroge、Bjoern B. Burckhardt、Mohanraj Gopalswamy、Beate Lungerich、Lutz Ackermann、Holger Gohlke、Kelly Chibale、Rainer Kalscheuer、Thomas Kurz
    DOI:10.3390/ph15080984
    日期:——
    multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis (TB) endanger the World Health Organization’s (WHO) goal to end the global TB pandemic by the year 2035. During the past 50 years, very few new drugs have been approved by medical agencies to treat drug-resistant TB. Therefore, the development of novel antimycobacterial drug candidates to combat the threat of drug-resistant TB is urgent
    耐多药 (MDR) 和广泛耐药 (XDR) 结核病 (TB) 的持续全球传播危及世界卫生组织 (WHO) 到 2035 年结束全球结核病大流行的目标。在过去 50 年中,很少有新药被医疗机构批准用于治疗耐药结核病。因此,迫切需要开发新的抗分枝杆菌候选药物来对抗耐药结核病的威胁。在这项工作中,我们开发并优化了选择性(II)催化的邻-C(sp 2 )全合成抗分枝杆菌天然类黄酮黄酮)-H-羟基化取代的 3'-甲氧基类黄酮骨架。我们扩展了我们的方法,合成了一个包含 14 种结构类似物的小型化合物库。测试了新的类似物对结核分枝杆菌( Mtb )的体外抗分枝杆菌活性及其对各种人类细胞系的细胞毒性。最有希望的新型酮类似物对Mtb的毒性 H37Rv 菌株表现出改善的体外抗分枝杆菌活性(最低抑制浓度 (MIC 90 ) = 0.78 μm)。此外,我们确定了化学和代谢稳定性以及 p K a黄酮
查看更多

同类化合物

(R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二异丙氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (2S,3R)-3-(叔丁基)-2-(二叔丁基膦基)-4-甲氧基-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-二甲氧基-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2R,2''R,3R,3''R)-3,3''-二叔丁基-4,4''-二甲氧基-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2-氟-3-异丙氧基苯基)三氟硼酸钾 (+)-6,6'-{[(1R,3R)-1,3-二甲基-1,3基]双(氧)}双[4,8-双(叔丁基)-2,10-二甲氧基-丙二醇 麦角甾烷-6-酮,2,3,22,23-四羟基-,(2a,3a,5a,22S,23S)- 鲁前列醇 顺式6-(对甲氧基苯基)-5-己烯酸 顺式-铂戊脒碘化物 顺式-四氢-2-苯氧基-N,N,N-三甲基-2H-吡喃-3-铵碘化物 顺式-4-甲氧基苯基1-丙烯基醚 顺式-2,4,5-三甲氧基-1-丙烯基苯 顺式-1,3-二甲基-4-苯基-2-氮杂环丁酮 非那西丁杂质7 非那西丁杂质3 非那西丁杂质22 非那西丁杂质18 非那卡因 非布司他杂质37 非布司他杂质30 非布丙醇 雷诺嗪 阿达洛尔 阿达洛尔 阿莫噁酮 阿莫兰特 阿维西利 阿索卡诺 阿米维林 阿立酮 阿曲汀中间体3 阿普洛尔 阿普斯特杂质67 阿普斯特中间体 阿普斯特中间体 阿托西汀EP杂质A 阿托莫西汀杂质24 阿托莫西汀杂质10 阿托莫西汀EP杂质C 阿尼扎芬 阿利克仑中间体3 间苯胺氢氟乙酰氯 间苯二酚二缩水甘油醚 间苯二酚二异丙醇醚 间苯二酚二(2-羟乙基)醚 间苄氧基苯乙醇 间甲苯氧基乙酸肼 间甲苯氧基乙腈 间甲苯异氰酸酯