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2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-4(3H)-chinazolinon | 966-99-4

中文名称
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中文别名
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英文名称
2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-4(3H)-chinazolinon
英文别名
2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-chinazolinon;2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-chinazolon;2-methyl-7-nitro-3-phenyl-3H-quinazolin-4-one;2-Methyl-7-nitro-3-phenyl-3H-chinazolin-4-on;2-Methyl-7-nitro-3-phenylquinazolin-4-one
2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-4(3H)-chinazolinon化学式
CAS
966-99-4
化学式
C15H11N3O3
mdl
——
分子量
281.271
InChiKey
HGCQCJZLLLLEDX-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):
    2
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.07
  • 拓扑面积:
    78.5
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

上下游信息

  • 下游产品
    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:
    2-Methyl-3-phenyl-7-nitro-4(3H)-chinazolinon盐酸sodium nitrate 、 sodium azide 、 copper(ll) sulfate pentahydrate 、 tin(II) chloride dihdyrate 、 sodium ascorbate 作用下, 以 乙醇叔丁醇 为溶剂, 反应 21.0h, 生成 2-methyl-3-phenyl-7-(4-(p-tolyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one
    参考文献:
    名称:
    新的喹唑啉-4(3 H)-one衍生物的合成和评价作为对多药耐药金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌的有效抗菌剂
    摘要:
    金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌是导致全球范围内严重影响医院和社区的严重感染的主要病原体。几十年来,这些病原体已经对多种抗生素产生了抗药性,从而极大地影响了发病率和死亡率。因此,这些顽固性病原体是最强大的微生物病原体之一,国际医疗机构已要求其积极鉴定和开发用于化学干预的新型抗菌剂。在我们目前的工作中,一系列新的喹唑啉4(3 H设计,合成并评估了一种衍生物对ESKAP病原体和致病性分枝杆菌的抗菌活性。该实验表明4'c,4'e,4'f和4'H显示选择性的和有效的抑制活性对金黄色葡萄球菌与MIC值范围为0.03-0.25  μ克/毫升。此外,化合物4'c和4'e被认为是良性到Vero细胞(CC 50  => 5  μ克/毫升)并显示分别有前途的选择性指数(SI)> 167和> 83.4。此外,4'c和4'e针对多重耐药菌株表现出等效的MIC的金黄色葡萄球菌,包括VRSA,针对浓度依赖性杀菌活性的金黄
    DOI:
    10.1016/j.ejmech.2019.04.067
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    新的喹唑啉-4(3 H)-one衍生物的合成和评价作为对多药耐药金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌的有效抗菌剂
    摘要:
    金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌是导致全球范围内严重影响医院和社区的严重感染的主要病原体。几十年来,这些病原体已经对多种抗生素产生了抗药性,从而极大地影响了发病率和死亡率。因此,这些顽固性病原体是最强大的微生物病原体之一,国际医疗机构已要求其积极鉴定和开发用于化学干预的新型抗菌剂。在我们目前的工作中,一系列新的喹唑啉4(3 H设计,合成并评估了一种衍生物对ESKAP病原体和致病性分枝杆菌的抗菌活性。该实验表明4'c,4'e,4'f和4'H显示选择性的和有效的抑制活性对金黄色葡萄球菌与MIC值范围为0.03-0.25  μ克/毫升。此外,化合物4'c和4'e被认为是良性到Vero细胞(CC 50  => 5  μ克/毫升)并显示分别有前途的选择性指数(SI)> 167和> 83.4。此外,4'c和4'e针对多重耐药菌株表现出等效的MIC的金黄色葡萄球菌,包括VRSA,针对浓度依赖性杀菌活性的金黄
    DOI:
    10.1016/j.ejmech.2019.04.067
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文献信息

  • Copper-Catalyzed Direct Amination of Ortho-Functionalized Haloarenes with Sodium Azide as the Amino Source
    作者:Haibo Zhao、Hua Fu、Renzhong Qiao
    DOI:10.1021/jo100345t
    日期:2010.5.21
    A simple copper-catalyzed direct amination of ortho-functionalized haloarenes (2-halobenzoic acid, 2-halobenzamide, and N-(2-bromophenyl)acetamide derivatives) has been developed with use of NaN3 as the amino source in ethanol, and the corresponding ortho-functionalized aromatic amines were synthesized in good to excellent yields. The protocol undergoes one-pot Ullmann-type coupling of ortho-functionalized haloarenes with NaN3 to lead to ortho-functionalized azidoarenes, followed by reduction with ethanol.
  • Synthesis and evaluation of new quinazolin-4(3H)-one derivatives as potent antibacterial agents against multidrug resistant Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis
    作者:Srikanth Gatadi、Jitendra Gour、Manjulika Shukla、Grace Kaul、Arunava Dasgupta、Y.V. Madhavi、Sidharth Chopra、Srinivas Nanduri
    DOI:10.1016/j.ejmech.2019.04.067
    日期:2019.8
    demonstrated equipotent MIC against multiple drug-resistant strains of S. aureus including VRSA, concentration dependent bactericidal activity against S. aureus and synergized with FDA approved drugs. Moreover, compound 4′c exhibited more potent activity in reducing the biofilm and exhibited a PAE of ∼2h at 10X MIC which is comparable to levofloxacin and vancomycin. In vivo efficacy of 4'c in murine neutropenic
    金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌是导致全球范围内严重影响医院和社区的严重感染的主要病原体。几十年来,这些病原体已经对多种抗生素产生了抗药性,从而极大地影响了发病率和死亡率。因此,这些顽固性病原体是最强大的微生物病原体之一,国际医疗机构已要求其积极鉴定和开发用于化学干预的新型抗菌剂。在我们目前的工作中,一系列新的喹唑啉4(3 H设计,合成并评估了一种衍生物对ESKAP病原体和致病性分枝杆菌的抗菌活性。该实验表明4'c,4'e,4'f和4'H显示选择性的和有效的抑制活性对金黄色葡萄球菌与MIC值范围为0.03-0.25  μ克/毫升。此外,化合物4'c和4'e被认为是良性到Vero细胞(CC 50  => 5  μ克/毫升)并显示分别有前途的选择性指数(SI)> 167和> 83.4。此外,4'c和4'e针对多重耐药菌株表现出等效的MIC的金黄色葡萄球菌,包括VRSA,针对浓度依赖性杀菌活性的金黄
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