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cholinium pentanoate | 1246854-87-4

中文名称
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中文别名
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英文名称
cholinium pentanoate
英文别名
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium pentanoate;2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium pentanoate
cholinium pentanoate化学式
CAS
1246854-87-4
化学式
C5H9O2*C5H14NO
mdl
——
分子量
205.298
InChiKey
BKHRLBXALQHGNK-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):
    -0.39
  • 重原子数:
    14.0
  • 可旋转键数:
    5.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.9
  • 拓扑面积:
    60.36
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    3.0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    新型的生物相容性基于胆碱的离子液体—毒性和可生物降解性
    摘要:
    一种新药的合成,表征和毒理学评估 团体介绍了环保的离子液体。着眼于阴离子的毒性作用,通过结合良性胆碱阳离子[NMe 3(CH 2 CH 2 OH)] +与线性范围的离子液体来设计离子液体。链烷酸酯阴离子([C n H 2 n +1 CO 2 ] -,n = 1-9),以及两个结构异构体(n = 3或4)。使用丝状真菌作为模型真核生物评估了这些离子液体的毒性。令人惊讶的是,大多数被测物种都表现出活跃生长在含有极高离子液体浓度的介质中,在某些情况下可达摩尔范围。这些离子液体的生物降解性进行了评估,并为他们新的生物技术应用提出,如作为溶剂 为了 生物聚合物。这项研究可以使人们更好地了解阴离子对离子液体毒性的影响,但其核心是认识到,离子液体的有意识设计可用于提供真正的生物相容性盐,而不会不利地影响其最引人注目的性能之一。杰出的溶剂 能力。
    DOI:
    10.1039/b922247b
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文献信息

  • An integrated high-throughput strategy enables the discovery of multifunctional ionic liquids for sustainable chemical processes
    作者:Anlian Zhu、Lingjun Li、Chi Zhang、Yutan Shen、Mingjie Tang、Lili Bai、Chunyan Du、Suojiang Zhang、Jianji Wang
    DOI:10.1039/c8gc03119c
    日期:——
    high-throughput preparation of ionic liquids and in situ screening of their reaction-promoting performance in 96-well plates. The integrated approach then enables a facile identification of optimal ionic liquids from a 400-ionic liquid candidate pool to act as the solvent, the catalyst and the separating assistant, simultaneously, for carbonyl-azide cycloaddition reactions. Merits of the ionic liquids-based processes
    开发具有简化的反应系统和后处理程序的新化学工艺是一项艰巨的任务。尽管离子液体是简化传统化学过程的一类潜在的多功能化合物,但是由于复杂的相互作用,它们的合理设计仍然很困难。在这项工作中,提出了一种概念验证策略,以实现离子液体的高通量制备和原位集成。在96孔板中筛选其促进反应的性能。然后,该集成方法可以轻松地从400个离子液体候选物库中识别出最佳离子液体,以同时充当羰基叠氮化物环加成反应的溶剂,催化剂和分离助剂。基于离子液体的方法的优点不仅在方便,高效地合成1,2,3-三唑基化合物中得到了证明,而且还在发现用于化学后修饰游离肽的新反应的过程中得到了证明。
  • Biocompatible Ionic Liquid Promote One-Pot Synthesis of 2-Amino-4H-Chromenes Under Ambient Conditions
    作者:Anlian Zhu、Qixing Li、Wanlu Feng、Dongshuang Fan、Lingjun Li
    DOI:10.1007/s10562-020-03332-7
    日期:2021.3
    The synthesis of 2-amino-4H-chromenes through one-pot multicomponent reactions has received great attention due to the high atom efficiency and the broad bioactivities of the products. Here, the catalytic performances of a series of functional ionic liquids towards this type of reaction were investigated and the results showed that the ionic liquid, choline acetate ([Choline][Ac]), could efficiently
    通过一锅多组分反应合成2-基-4H-色烯由于其高原子效率和广泛的生物活性而备受关注。在这里,研究了一系列功能性离子液体对此类反应的催化性能,结果表明离子液体醋酸胆碱([Choline][Ac])可以在室温下有效地促进该反应,而无需有机溶剂。该反应易于进行,后续处理程序非常简单。通过萃取和洗涤程序即可获得纯品,无需柱分离程序。有趣的是,这个反应系统可以很容易地放大到几克,这表明它在工业应用中的前景。此外,离子液体 [Choline][Ac] 可以很容易地由廉价且具有生物相容性的材料制备,并且可以回收和再利用至少五个循环。在室温下,在乙酸胆碱的催化下,各种醛、丙二腈和活化可以转化为相应的 2-基-4H-色烯,分离产率从良好到极好。
  • Repurposing cycloaddition of β-carbonyl phosphonate and azide to synthesize triazolyl phosphonates <i>via</i> ionic-liquid-based data-driven screening
    作者:Anlian Zhu、Dongshuang Fan、Yanbo You、Honglei Wang、Yang Zhao、Jianji Wang、Lingjun Li
    DOI:10.1039/d2gc02461f
    日期:——
    liquids for discovering new reactivity, developing potent synthetic reactions, and even simplifying bioactivity evaluations. Using ILDDS, we repurposed the cycloaddition of β-carbonyl phosphonate and azide to synthesize triazolyl phosphonates that usually produced phosphonate-leaving products under the traditional conditions. And then, the repurposed cycloaddition reaction allows the access of triazolyl
    膦酸是一类广泛存在于天然产物和人工合成的功能分子中的重要结构单元。Nature 使用 β-羰基膦酸作为通用结构单元来获取结构多样的膦酸生物,这为化学家提供了一种仿生方法,但是,它受到化学反应过程中 C-P 键断裂的不利趋势的限制。为了应对这一挑战,我们在此开发了一种基于离子液体的数据驱动筛选 (ILDDS),该方法可以综合利用离子液体的多功能效应来发现新的反应性、开发有效的合成反应,甚至简化生物活性评估。使用 ILDDS,我们重新利用 β-羰基膦酸酯和叠氮化物的环加成来合成三唑基膦酸酯,在传统条件下通常会产生膦酸酯离去产物。然后,重新利用的环加成反应允许在温和条件下使用带有各种取代基的三唑基膦酸酯。此外,一个集成的工作流程结合了模块化和组合合成、简单的纯化和原位生物活性评估可以从头设计并以高通量方式实施,最终导致快速获得膦酸盐化合物以抑制立枯丝核菌的生长。
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