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(2R,3S,4R,5R)-2-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(2R,3S,4R,5R)-2-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane
英文别名
——
(2R,3S,4R,5R)-2-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane化学式
CAS
——
化学式
C27H30O5
mdl
——
分子量
434.532
InChiKey
CVWJHEJDZRHTCM-JVYGEBFASA-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):
    4.1
  • 重原子数:
    32
  • 可旋转键数:
    10
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.33
  • 拓扑面积:
    46.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    5

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:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    A Biophysical Study with Carbohydrate Derivatives Explains the Molecular Basis of Monosaccharide Selectivity of the Pseudomonas aeruginosa Lectin LecB
    摘要:
    细菌对抗生素耐药性的增加是公共卫生的一大威胁,需要开发新型抗菌疗法。铜绿假单胞菌感染是住院病人和囊性纤维化患者面临的一个严重问题。这些细菌会形成生物膜,从而增加对抗生素的耐药性。研究表明,细菌凝集素 LecB 是生物膜形成的必要条件,使用其碳水化合物配体进行抑制可减少生物膜的数量。LecB 的天然配体是 d-甘露糖苷和 l-岩藻糖苷,后者显示出不同寻常的强亲和力。有趣的是,虽然甘露糖苷对 LecB 的配体作用要弱得多,但在晶体结构中,它们确实与蛋白质形成了额外的氢键。为了分析岩藻糖苷中的甲基和甘露糖苷中的羟甲基对结合的贡献,我们设计并合成了这些糖苷的衍生物。我们报告的仿糖抑制剂剖析了其糖类前体与 LecB 的单独相互作用,并深入揭示了 LecB 结合的生物物理学原理。此外,实验热力学数据支持的理论计算表明,甘露糖衍生物的氢键网络是 LecB 对岩藻糖苷具有选择性的分子基础。有关 LecB 与其配体在环境条件下的相互作用模式的知识将有助于未来的药物设计。
    DOI:
    10.1371/journal.pone.0112822
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    A Biophysical Study with Carbohydrate Derivatives Explains the Molecular Basis of Monosaccharide Selectivity of the Pseudomonas aeruginosa Lectin LecB
    摘要:
    细菌对抗生素耐药性的增加是公共卫生的一大威胁,需要开发新型抗菌疗法。铜绿假单胞菌感染是住院病人和囊性纤维化患者面临的一个严重问题。这些细菌会形成生物膜,从而增加对抗生素的耐药性。研究表明,细菌凝集素 LecB 是生物膜形成的必要条件,使用其碳水化合物配体进行抑制可减少生物膜的数量。LecB 的天然配体是 d-甘露糖苷和 l-岩藻糖苷,后者显示出不同寻常的强亲和力。有趣的是,虽然甘露糖苷对 LecB 的配体作用要弱得多,但在晶体结构中,它们确实与蛋白质形成了额外的氢键。为了分析岩藻糖苷中的甲基和甘露糖苷中的羟甲基对结合的贡献,我们设计并合成了这些糖苷的衍生物。我们报告的仿糖抑制剂剖析了其糖类前体与 LecB 的单独相互作用,并深入揭示了 LecB 结合的生物物理学原理。此外,实验热力学数据支持的理论计算表明,甘露糖衍生物的氢键网络是 LecB 对岩藻糖苷具有选择性的分子基础。有关 LecB 与其配体在环境条件下的相互作用模式的知识将有助于未来的药物设计。
    DOI:
    10.1371/journal.pone.0112822
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