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tetrabutylphosphonium ibuprofenate | 1234188-37-4

中文名称
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中文别名
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英文名称
tetrabutylphosphonium ibuprofenate
英文别名
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoate;tetrabutylphosphanium
tetrabutylphosphonium ibuprofenate化学式
CAS
1234188-37-4
化学式
C13H17O2*C16H36P
mdl
——
分子量
464.712
InChiKey
KWHRMUVKVPRKHI-UHFFFAOYSA-M
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):
    7.94
  • 重原子数:
    32
  • 可旋转键数:
    15
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.76
  • 拓扑面积:
    40.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    布洛芬四正丁基氢氧化膦丙酮 为溶剂, 反应 0.25h, 以100%的产率得到tetrabutylphosphonium ibuprofenate
    参考文献:
    名称:
    Pharmaceutically active ionic liquids with solids handling, enhanced thermal stability, and fast release
    摘要:
    固定在介孔二氧化硅上的离子液体形式的药物活性化合物是稳定的、易于处理的固体,当置于水性环境中时,可以从载体材料中快速、完全地释放。根据特定的离子-表面相互作用,与未吸附的化合物相比,它们还可能表现出改善的热稳定性。
    DOI:
    10.1039/c2cc30959a
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文献信息

  • [EN] DUAL FUNCTIONING IONIC LIQUIDS AND SALTS THEREOF<br/>[FR] LIQUIDES IONIQUES À DOUBLE FONCTION ET SELS DE CEUX-CI
    申请人:UNIV ALABAMA
    公开号:WO2010078300A1
    公开(公告)日:2010-07-08
    Disclosed herein are ionic liquid compositions comprising active pharmaceutical, biological, and nutritional compounds, and methods of use. Further disclosed are compositions of matter including liquid ion pairs alone or in solution and their use; compositions of ionic liquids that are 'solvated,' for example, 'hydrated' and their uses.
    本文揭示了包括活性药物、生物学和营养化合物的离子液体组合物,以及其使用方法。进一步揭示了包括液态离子对的物质组合物,单独或溶解后使用;以及离子液体的“溶剂化”组合物,例如“水合”的组合物及其用途。
  • [EN] METHOD FOR ENHANCING THE THERMAL STABILITY OF IONIC COMPOUNDS<br/>[FR] PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE LA STABILITÉ THERMIQUE DE COMPOSÉS IONIQUES
    申请人:UNIV DANMARKS TEKNISKE
    公开号:WO2013030299A1
    公开(公告)日:2013-03-07
    This invention relates to a method for enhancing the thermal stability of ionic compounds including ionic liquids, by immobilization on porous solid support materials having a pore diameter of between about 20-200 Å, wherein the solid support does not have a pore size of 90 Å.
    这项发明涉及一种提高离子化合物(包括离子液体)热稳定性的方法,通过将其固定在具有孔径在约20-200埃之间的多孔固体支撑材料上,其中固体支撑材料的孔径不是90埃。
  • Improved transdermal permeability of ibuprofen by ionic liquid technology: Correlation between counterion structure and the physicochemical and biological properties
    作者:Hao Wu、Zhaizhu Deng、Bijian Zhou、Minghui Qi、Minghuang Hong、Guobin Ren
    DOI:10.1016/j.molliq.2019.03.046
    日期:2019.6
    Conductivity test and 2D NMR nuclear Overhauser effect (NOE) techniques corroborated that ionic liquids with stronger intermolecular intermolecular interaction and higher degree of ion association in aqueous environment crossed the artificial skin membrane more rapidly and efficiently. Taken together, ionic liquids technology could be a versatile platform to turn the physicochemical and biological properties
    这项研究的目的是探索使用离子液体技术透皮递送布洛芬的可行性。使用芳族,四烷基铵和四烷基phosph阳离子抗衡离子,将非甾体类抗炎药布洛芬转变为九种离子液体。游离药物和合成的离子液体均通过X射线粉末衍射(XRPD)分析,热分析,傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析和核磁共振波谱仪分析(NMR)进行了全面表征,并在测量25°C以及辛醇-水分配系数(LogP)。为了评估透皮潜力,通过皮肤平行人工膜通透性测定法(Skin PAMPA)进行了体外皮肤渗透测试。此外,通过确定离子液体对HaCaT细胞的细胞毒性来评估其潜在的皮肤毒性。与常规钠盐相比,所有合成的布洛芬离子液体均显示出改善的皮肤渗透性。具体而言,具有二癸基二甲基铵和四己基铵抗衡离子的离子液体比异丁苯丙酸的游离形式具有更大的透过人造皮肤膜的渗透性。电导率测试和2D NMR核Overhauser效应(NOE)技术证实了具有较强分子间分子间相互作
  • Pharmaceutically active ionic liquids with solids handling, enhanced thermal stability, and fast release
    作者:Katharina Bica、Héctor Rodríguez、Gabriela Gurau、O. Andreea Cojocaru、Anders Riisager、Rasmus Fehrmann、Robin D. Rogers
    DOI:10.1039/c2cc30959a
    日期:——
    Pharmaceutically active compounds in ionic liquid form immobilized onto mesoporous silica are stable, easily handled solids, with fast and complete release from the carrier material when placed into an aqueous environment. Depending on specific ion-surface interactions, they may also exhibit improved thermal stability when compared to the non-adsorbed compounds.
    固定在介孔二氧化硅上的离子液体形式的药物活性化合物是稳定的、易于处理的固体,当置于水性环境中时,可以从载体材料中快速、完全地释放。根据特定的离子-表面相互作用,与未吸附的化合物相比,它们还可能表现出改善的热稳定性。
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