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4-氯甲基-N-环己基苯甲酰胺 | 864084-88-8

中文名称
4-氯甲基-N-环己基苯甲酰胺
中文别名
卵磷脂
英文名称
human opiorphin
英文别名
opiorphin;Gln–Arg–Phe–Ser–Arg;H-Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH;Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH;Gln-Arg-Phe-Ser-Arg;GlnArgPheSerArg;(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[[(2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoyl]amino]pentanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]pentanoic acid
4-氯甲基-N-环己基苯甲酰胺化学式
CAS
864084-88-8
化学式
C29H48N12O8
mdl
——
分子量
692.776
InChiKey
TWWFCOBVAKAKIT-SXYSDOLCSA-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

物化性质

  • 密度:
    1.51±0.1 g/cm3(Predicted)
  • 溶解度:
    甲醇(微溶)、水(微溶)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -7
  • 重原子数:
    49
  • 可旋转键数:
    23
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.52
  • 拓扑面积:
    372
  • 氢给体数:
    12
  • 氢受体数:
    11

SDS

SDS:5e429cfdfdaff7b03d599975bd5414e3
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1.1 产品标识符
: Opiorphin
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS分类
根据化学品全球统一分类与标签制度(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: C29H48N12O8
分子式
: 692.77 g/mol
分子量


模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。
皮肤接触
用肥皂和大量的冲洗。
眼睛接触
冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用漱口。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块 5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物, 氮氧化物
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块 6. 泄露应急处理
6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序
防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。
6.2 环境保护措施
不要让产物进入下道。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料
扫掉和铲掉。 存放进适当的闭口容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
建议的贮存温度: -20 °C
对光线敏感 干燥剂保存。
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2 暴露控制
适当的技术控制
常规的工业卫生操作。
个体防护设备
眼/面保护
请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所来选择人体保护措施。,
防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护
不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN 143)防尘面具。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 粉末
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
无数据资料
f) 起始沸点和沸程
无数据资料
g) 闪点
无数据资料
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸汽压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 相对密度
无数据资料
n) 溶性
无数据资料
o) n-辛醇/分配系数
无数据资料
p) 自燃温度
无数据资料
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应的可能性
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不兼容的材料
强酸, 强碱
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞突变性
无数据资料
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 如服入是有害的。
皮肤 如果通过皮肤吸收可能是有害的。 可能引起皮肤刺激。
眼睛 可能引起眼睛刺激。
接触后的征兆和症状
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久存留性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物蓄积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不利的影响
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。
受污染的容器和包装
作为未用过的产品弃置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.2 联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规: 非危险货物
国际海运危规: 非危险货物
国际空运危规: 非危险货物
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海运污染物: 否 国际空运危规: 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    Fmoc-L-苯丙氨酸FMOC-O-叔丁基-L-丝氨酸Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺Fmoc-Pbf-L-精氨酸N,N-二异丙基乙胺哌啶 作用下, 以 二氯甲烷N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 0.17h, 以23.4 mg的产率得到4-氯甲基-N-环己基苯甲酰胺
    参考文献:
    名称:
    关于生理活性肽的终末同源性,以提高在人血清中的稳定性-神经降压素,卵磷脂,B27-KK10表位,NPY。
    摘要:
    描述了通过CH(2)插入标题中提及的肽的末端同源性。这涉及用β(2)取代N末端氨基酸残基,以及用β(3)均氨基酸部分(β(2)hXaa和β(3)取代C末端氨基酸残基。 hXaa,分别;图1)。这样,从N末端到C末端立体异构中心的肽链的结构是相同的,并且修饰的肽被保护以免被外肽酶切割(图2和3)。神经降压素(NT; 1)及其C端片段NT(8-13)是G蛋白偶联受体(GPCR)的配体NT1,NT2,NT3和NT类似物是有望用于癌症诊断和治疗的工具治疗。通过使用细胞匀浆和肿瘤组织确定同源的NT类似物2b-2e对NT1和NT2受体的亲和力(表1);在后面的实验中,NT1受体的亲和力与NT大致相同(0.5-1.3对0.6 nM)。同时,同源的NT类似物之一2c在人血浆中在37°下存活7天(图6)。NT(8-13)的NMR分析(表2和4,以及图8)显示,该N端NT片段折叠成CD(3)OH。-对于人镇痛
    DOI:
    10.1002/cbdv.201100093
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文献信息

  • Protein degradation inducing tag and usage thereof
    申请人:Tokyo University of Science Foundation
    公开号:US10976306B2
    公开(公告)日:2021-04-13
    Provided are: a protein degradation inducing tag which is a molecule that has affinity with proteases and does not inhibit degradation of a protein by proteases; a protein degradation inducing molecule that is a conjugate of at least one protein degradation inducing tag and at least one protein binding molecule that binds to a protein; and a usage of those.
    提供了:一种蛋白质降解诱导标签,它是一种与蛋白酶具有亲和力的分子,不会抑制蛋白酶对蛋白质的降解;一种蛋白质降解诱导分子,它是至少一种蛋白质降解诱导标签和至少一种与蛋白质结合的蛋白质结合分子的共轭物;以及它们的用法。
  • P53 degradation inducing molecule and pharmaceutical composition
    申请人:Tokyo University of Science Foundation
    公开号:US11007269B2
    公开(公告)日:2021-05-18
    A p53 degradation inducing molecule which can induce degradation of p53 proteins or p53 composites, and a pharmaceutical composition containing said p53 degradation inducing molecule are provided. This p53 degradation inducing molecule is a conjugate of a p53 affinity molecule which has affinity for p53 proteins or p53 composites, and a proteolysis induction tag which has affinity for protease and which does not inhibit proteolysis of proteins by protease.
    本发明提供了一种可诱导 p53 蛋白或 p53 复合物降解的 p53 降解诱导分子,以及一种含有所述 p53 降解诱导分子的药物组合物。这种 p53 降解诱导分子是对 p53 蛋白质或 p53 复合物具有亲和力的 p53 亲和分子与对蛋白酶具有亲和力且不抑制蛋白酶对蛋白质的蛋白解的蛋白解诱导标签的共轭物。
  • Ras protein degradation inducing molecule and pharmaceutical composition
    申请人:Tokyo University of Science Foundation
    公开号:US11052154B2
    公开(公告)日:2021-07-06
    A Ras protein degradation inducing molecule that can induce degradation of Ras proteins, and a pharmaceutical composition that contains this Ras protein degradation inducing molecule are provided. The Ras protein degradation inducing molecule is a conjugate of a Ras protein affinity molecule which has affinity to Ras proteins, and a proteolysis-inducing tag which has affinity to protease and does not inhibit proteolysis of proteins by the protease.
    本发明提供了一种可诱导 Ras 蛋白降解的 Ras 蛋白降解诱导分子,以及一种含有这种 Ras 蛋白降解诱导分子的药物组合物。Ras 蛋白降解诱导分子是与 Ras 蛋白亲和的 Ras 蛋白亲和分子和与蛋白酶亲和的蛋白解诱导标签的共轭物,蛋白解诱导标签不抑制蛋白酶对蛋白质的蛋白解。
  • Influence of polar side chains modifications on the dual enkephalinase inhibitory activity and conformation of human opiorphin, a pain perception related peptide
    作者:Mònica Rosa、Filipa Marcelo、Luis P. Calle、Catherine Rougeot、Jesús Jiménez-Barbero、Gemma Arsequell、Gregorio Valencia
    DOI:10.1016/j.bmcl.2015.09.071
    日期:2015.11
    The dual inhibitory action of the pain related peptide opiorphin (H-Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH) against neutral endopeptidase (NEP) and aminopeptidase N (AP-N) was further investigated by a SAR study involving minor modifications on the polar side chains of Arg residues and glycosylation with monosaccharides at Ser. None of them exerted dual or individual inhibitory potency superior than opiorphin. However, the correlations deduced offer further proof for the key role of these residues upon the binding and bioactive conformational stabilization of opiorphin. NMR conformational studies on the glycopeptides suggest that they are still very flexible compounds that may attain their respective bioactive conformations. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  • Structure–Activity Relationship Study of Opiorphin, a Human Dual Ectopeptidase Inhibitor with Antinociceptive Properties
    作者:Mònica Rosa、Gemma Arsequell、Catherine Rougeot、Luis P. Calle、Filipa Marcelo、Marta Pinto、Nuria B. Centeno、Jesús Jiménez-Barbero、Gregorio Valencia
    DOI:10.1021/jm2012112
    日期:2012.2.9
    Toward developing new potential analgesics, this first structure activity relationship study of opiorphin (H-Gln-Arg-Phe-Ser-Arg-OH), a human peptide inhibiting enkephalin degradation, was performed. A systematic Ala scanning proved that Phe(3) is a key residue for neprilysin and aminopeptidase N (AP-N) ectoenkephalinase inhibition. A series of Phe(3)-halogenated analogues revealed that halogen bonding based optimization strategies are not applicable to this residue. Additional substituted Phe(3) derivatives showed that replacing L-Phe(3) for D-Phe(3) increased the AP-N inhibition potency by 1 order of magnitude. NMR studies and molecular mechanics calculations indicated that the improved potency may be due to CH-pi stacking interactions between the aromatic ring of D-Phe(3) and the H gamma protons of Arg(2). This structural motif is not possible for the native opiorphin and may be useful for the design of further potent and metabolically stable analogues.
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