摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

3-Bromobenzylidene-thiazolidine-2,4-dione | 300817-50-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-Bromobenzylidene-thiazolidine-2,4-dione
英文别名
NL-10;5-[(3-Bromophenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
3-Bromobenzylidene-thiazolidine-2,4-dione化学式
CAS
300817-50-9
化学式
C10H6BrNO2S
mdl
——
分子量
284.133
InChiKey
ULWSONREDISANN-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):
    2.9
  • 重原子数:
    15
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    71.5
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    3-(溴乙酰基)香豆素3-Bromobenzylidene-thiazolidine-2,4-dionepotassium carbonate 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 以80%的产率得到5-(3-bromobenzylidene)-3-(2-oxo-2-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)ethyl)thiazolidine-2,4-dione
    参考文献:
    名称:
    噻唑烷二酮-香豆素加合物的合成及其抗糖尿病,抗炎和抗氧化剂作用
    摘要:
    在目前的研究工作中,使用三步反应程序合成了十个新颖的噻唑烷-2,4-二酮-香豆素加合物。首先,使用各种取代的醛,硫脲和氯乙酸,通过容易的Knoevenagel缩合反应合成亚苄基噻唑烷二酮(II)。此外,在哌啶的存在下,使用水杨醛和乙酰乙酸乙酯合成3-溴乙酰基香豆素(IV),形成3-乙酰基香豆素(III),将其溴化以形成3-溴乙酰基香豆素。最后,在二甲基甲酰胺和碳酸钾的存在下,将这两种化合物(II)和(IV)缩合,导致形成新的噻唑烷-2,4-二酮-香豆素加合物。筛选合成化合物的不同生物活性。通过三种不同的方法进行体外抗氧化活性,即FRAP(降低铁离子的抗氧化能力)方法,DPPH(1,1-二苯基-2-吡啶并肼基)方法和以抗坏血酸为标准的过氧化氢清除测定方法。在合成化合物中,FP10和FP 9成为突破性的抗氧化剂。此外,检查了化合物的抗炎和抗糖尿病活性,其中化合物FP 7和FP 1在体内显示出有
    DOI:
    10.2174/1570178612666150424235603
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    开发新型噻唑烷-2,4-二酮杂合体作为具有抗高血糖活性的醛糖还原酶抑制剂:设计、合成、生物学研究和计算机见解
    摘要:
    摘要 这项研究描述了基于 2,4-噻唑烷二酮 (2,4-TZD) 的新型小分子的开发及其醛糖还原酶 (AR) 抑制活性。通过结合两种已知的生物活性支架、苯并噻唑杂环和硝基苯甲酰基部分,可以合成 17 种新的 2,4-TZD 杂化衍生物。动力学研究和分子对接模拟证实,最活跃的杂交体 ( 8b ) 以非竞争性方式 (0.16 µM) 抑制 AR。此外,体内实验表明,化合物8b对链脲佐菌素诱导的高血糖小鼠具有显着的降血糖作用。每公斤50毫克的8b剂量可显着降低血糖浓度,而5毫克/公斤的较低剂量则显示出明显的降血糖作用。这些结果表明化合物8b可用作治疗糖尿病并发症的有前途的治疗剂。
    DOI:
    10.1080/14756366.2023.2231170
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Synthesis and Evaluation of 5-(3-(Pyrazin-2-yl)benzylidene)thiazolidine-2,4-dione Derivatives as Pan–Pim Kinases Inhibitors
    作者:Jinho Lee、Jongseong Park、Victor Sukbong Hong
    DOI:10.1248/cpb.c14-00325
    日期:——
    Pim kinases play a key role in the regulation of signaling pathways including proliferation, migration, and metabolism and are a potential target for cancer therapy. A series of 5-benzylidenethiazolidine-2,4-diones were synthesized as pim kinase inhibitors. The structure–activity relationships (SAR) of the analogues in inhibiting in vitro pim kinase activity as well as the proliferation of leukemia cell lines were examined. SAR studies indicated that a hydroxyl group at the 2-position of the benzene ring of 5-benzylidenethiazolidine-2,4-dione plays an important role in the inhibitory activity against all three pim kinases and replacement with a pyrazinyl group at the 5-position of the benzene ring of 5-benzylidenethiazolidine-2,4-dione improved activity significantly. The compounds exerted anti-proliferative activity against the three leukemia cell lines we tested. The most potent compound, 5i, had an EC50 value of 0.8 µM in the MV4-11 cell line. The result of kinase profiling indicated that compound 5i was highly selective for pim-kinases.
    Pim激酶在调控包括增殖、迁移和代谢等信号通路中发挥关键作用,并且是癌症治疗的潜在靶点。一系列5-苄叉噻唑烷-2,4-二酮被合成作为pim激酶抑制剂。研究了这些类似物在体外抑制pim激酶活性和白血病细胞系增殖的结构-活性关系(SAR)。SAR研究表明,5-苄叉噻唑烷-2,4-二酮的苯环2位上的羟基在抑制所有三种pim激酶的活性中起重要作用,而将5-苄叉噻唑烷-2,4-二酮的苯环5位上的取代基替换为吡嗪基团可显著提高活性。这些化合物对我们在测试的三种白血病细胞系展现出抗增殖活性。最强的化合物5i在MV4-11细胞系中的EC50值为0.8µM。激酶谱分析结果表明,化合物5i对pim激酶具有高度选择性。
  • In Vitro and In Vivo Biological Evaluation of Indole-thiazolidine-2,4-dione Derivatives as Tyrosinase Inhibitors
    作者:Li Lu、Chunmei Hu、Xiaofeng Min、Zhong Liu、Xuetao Xu、Lishe Gan
    DOI:10.3390/molecules28227470
    日期:——
    is an important rate-limiting enzyme in melanin biosynthesis. To find potential tyrosinase inhibitors with anti-melanogenic activity, a series of indole-thiazolidine-2,4-dione derivatives 5a~5z were synthesized by incorporating indole with thiazolidine-2,4-dione into one compound and assayed for their biological activities. All compounds displayed tyrosinase inhibitory activities and 5w had the highest
    酪氨酸酶黑色素生物合成中重要的限速酶。为了寻找潜在的具有抗黑素活性的酪氨酸酶抑制剂,通过将吲哚噻唑烷-2,4-二酮结合合成一系列吲哚-噻唑烷-2,4-二酮衍生物5a~5z,并测定其生物活性。所有化合物均表现出酪氨酸酶抑制活性,其中5w的抗酪氨酸酶抑制活性最高,IC50值为11.2 μM。抑制动力学表明 5w 是一种混合型酪氨酸酶抑制剂。荧光猝灭结果表明5w在静态过程中猝灭了酪氨酸酶的荧光。CD光谱和3D荧光光谱结果表明5w与酪氨酸酶的结合可以改变酪氨酸酶的构象和微环境。分子对接也代表了5w和酪氨酸酶之间的结合。此外,5w 可以抑制 B16F10 细胞和斑马鱼模型中的酪氨酸酶活性和黑色素生成。因此,化合物5w可以作为具有抗黑色素生成活性的酪氨酸酶抑制剂
  • Synthesis and biological evaluation of indole derivatives containing thiazolidine-2,4-dione as α-glucosidase inhibitors with antidiabetic activity
    作者:Chunmei Hu、Bingwen Liang、Jinping Sun、Jiangyi Li、Zhuang Xiong、Shao-Hua Wang、Xu Xuetao
    DOI:10.1016/j.ejmech.2023.115957
    日期:2024.1
    inhibitors with antidiabetic activity, twenty-six indole derivatives containing thiazolidine-2,4-dione were synthesized. All compounds presented potential α-glucosidase inhibitory activities with IC50 values ranging from 2.35 ± 0.11 to 24.36 ± 0.79 μM, respectively compared to acarbose (IC50 = 575.02 ± 10.11 μM). Especially, compound IT4 displayed the strongest α-glucosidase inhibitory activity (IC50 = 2
    为了开发具有抗糖尿病活性的潜在α-葡萄糖苷酶抑制剂,合成了26种含有噻唑烷-2,4-二酮的吲哚生物。与阿卡波糖相比,所有化合物均表现出潜在的 α-葡萄糖苷酶抑制活性,IC 50值范围分别为 2.35 ± 0.11 至 24.36 ± 0.79 μM(IC 50 = 575.02 ± 10.11 μM)。特别是,化合物IT4表现出最强的α-葡萄糖苷酶抑制活性(IC 50 = 2.35 ± 0.11 μM)。通过动力学研究、荧光猝灭、CD光谱、3D荧光光谱和分子对接等研究,阐明了化合物IT4对α-葡萄糖苷酶的抑制机制。体内抗糖尿病实验表明,口服化合物IT4可以抑制糖尿病小鼠的空腹血糖平,改善其糖耐量和血脂异常。
  • New chromone derivatives bearing thiazolidine-2,4-dione moiety as potent PTP1B inhibitors: Synthesis and biological activity evaluation
    作者:Yingying Zheng、Li Lu、Mengyue Li、DeHua Xu、LaiShun Zhang、Zhuang Xiong、Yubo Zhou、Jia Li、Xuetao Xu、Kun Zhang、Lei Xu
    DOI:10.1016/j.bioorg.2023.106985
    日期:2024.2
    [Display omitted]
    [显示省略]
查看更多

同类化合物

(R)-4-异丙基-2-恶唑烷硫酮 麻黄恶碱 顺-八氢-2H-苯并咪唑-2-酮 顺-1-(4-氟苯基)-4-[1-(4-氟苯基)-4-羰基-1,3,8-三氮杂螺[4.5]癸-8-基]环己甲腈 非达司他 降冰片烯缩醛3-((1S,2S,4S)-双环[2.2.1]庚-5-烯-2-羰基)恶唑烷-2-酮 阿齐利特 阿那昔酮 阿洛双酮 阿帕鲁胺 阿帕他胺杂质2 铟烷-2-YL-甲基胺盐酸 钾3-{2-[3-氰基-3-(十二烷基磺酰基)-2-丙烯-1-亚基]-1,3-噻唑烷-3-基}-1-丙烷磺酸酯 钠2-{[4,5-二羟基-3-(羟基甲基)-2-氧代-1-咪唑烷基]甲氧基}乙烷磺酸酯 重氮烷基脲 詹氏催化剂 解草恶唑 解草噁唑 表告依春 螺莫司汀 螺立林 螺海因氮丙啶 螺[咪唑烷-4,3'-吲哚啉]-2,2',5-三酮 螺[1-氮杂双环[2.2.2]辛烷-8,5'-咪唑烷]-2',4'-二酮 苯甲酸,4-氟-,2-[5,7-二(三氟甲基)-1,8-二氮杂萘-2-基]-2-甲基酰肼 苯氰二硫酸,1-氰基-1-甲基-4-氧代-4-(2-硫代-3-噻唑烷基)丁酯 苯妥英钠杂质8 苯妥英钠 苯妥英-D10 苯妥英 苯基硫代海因半胱氨酸钠盐 苯基硫代乙内酰脲-谷氨酸 苯基硫代乙内酰脲-蛋氨酸 苯基硫代乙内酰脲-苯丙氨酸 苯基硫代乙内酰脲-色氨酸 苯基硫代乙内酰脲-脯氨酸 苯基硫代乙内酰脲-缬氨酸 苯基硫代乙内酰脲-异亮氨酸 苯基硫代乙内酰脲-天冬氨酸 苯基硫代乙内酰脲-亮氨酸 苯基硫代乙内酰脲-丙氨酸 苯基硫代乙内酰脲-D-苏氨酸 苯基硫代乙内酰脲-(NΕ-苯基硫代氨基甲酰)-赖氨酸 苯基乙内酰脲-甘氨酸 苏氨酸-1-(苯基硫基)-2,4-咪唑烷二酮(1:1) 色氨酸标准品002 膦酸,(2-羰基-1-咪唑烷基)-,二(1-甲基乙基)酯 脱氢-1,3-二甲基尿囊素 脱氢-1,3,8-三甲基尿囊素 聚(d(A-T)铯)