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1,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one | 4087-62-1

中文名称
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中文别名
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英文名称
1,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one
英文别名
——
1,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one化学式
CAS
4087-62-1
化学式
C19H22O5
mdl
——
分子量
330.381
InChiKey
WUWWRWSNHJOQDD-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.4
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    8
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.32
  • 拓扑面积:
    54
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    5

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 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:
    1,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-oneN-溴代丁二酰亚胺(NBS) 、 ammonium acetate 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 反应 2.0h, 以78%的产率得到3-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one
    参考文献:
    名称:
    BDDE-Inspired Chalcone Derivatives to Fight Bacterial and Fungal Infections
    摘要:
    世界范围内不断增加的传染病数量威胁着抗生素的有效应对,导致抗生素耐药性的增加,成为全球性的健康问题。目前,抗微生物药物发现面临的主要挑战之一是寻找新的化合物,这些化合物不仅具有抗微生物活性,而且还可以通过干预多种机制,包括抑制外输泵(EPs)和生物膜形成,增强抗微生物活性并逆转抗生素耐药性。受具有抗微生物活性的大型藻类溴化溴酚BDDE的启发,制备了一系列18个查尔酮衍生物,包括七个查尔酮(9-15),六个二氢查尔酮(16-18和22-24)和五个二芳基丙烷(19-21和25和26),并评估了它们的抗微生物活性和对抗抗生素耐药性的潜力。其中,查尔酮13和14显示出对毛癣临床菌株Trichophyton rubrum的有前途的抗真菌活性,所有化合物都逆转了Enterococcus faecalis B3 / 101对万古霉素的耐药性,其中9、14和24能够导致万古霉素对该菌株的MIC降低四倍。化合物17-24显示出对S. aureus 272123的EPs和生物膜形成的抑制作用,表明这些化合物抑制了负责生物膜相关机制中所涉分子外输的EPs。有趣的是,化合物17-24在小鼠胚胎成纤维细胞系(NIH / 3T3)中没有细胞毒性。总的来说,所得结果表明,二氢查尔酮16-18和22-24以及二芳基丙烷19-21、25和26具有抑制细菌EPs的潜力,因为它们在抑制EPs方面有效,但在这方面还具有其他重要特征,例如缺乏抗菌活性和细胞毒性。
    DOI:
    10.3390/md20050315
  • 作为产物:
    描述:
    1,3-bis (3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one 在 palladium 10% on activated carbon 、 氢气 作用下, 以 乙酸乙酯 为溶剂, 22.0 ℃ 、310.27 kPa 条件下, 反应 4.0h, 以85%的产率得到1,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one
    参考文献:
    名称:
    Biaryl阳离子自由基中从静态孔离域到动态跳跃的二面角控制交叉
    摘要:
    在联芳基化合物具有相干电荷转移机制的情况下,速率遵循具有二面角变化的余弦平方趋势。在本文中,我们证明了使用一系列具有不同二面角的联芳基阳离子自由基,空穴稳定化显示了两个不同的状态,其中空穴稳定化的机理从两个芳基环上的(静态)离域转换为(动态)跳跃。具有不同二面角的联芳烃的实验数据和DFT计算明确支持从离域到跳跃的交换发生在唯一的二面角处,其中电子耦合(H ab)是重组(λ)的一半,即H ab = λ/ 2。目前正在研究这一发现对非相干电荷传输速率的影响。
    DOI:
    10.1002/anie.201609695
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文献信息

  • Structural optimization of natural product nordihydroguaretic acid to discover novel analogues as AcrB inhibitors
    作者:Yinhu Wang、Rawaf Alenzy、Di Song、Xingbang Liu、Yuetai Teng、Rumana Mowla、Yingang Ma、Steven W. Polyak、Henrietta Venter、Shutao Ma
    DOI:10.1016/j.ejmech.2019.111910
    日期:2020.1
    targets. Herein, we present initial chemical optimization and structure-activity relationship (SAR) data around a previously described efflux pump inhibitor, nordihydroguaretic acid (NDGA). Four series of novel NDGA analogues that target Escherichia coli AcrB were designed, synthesized and evaluated for their ability to potentiate the activity of antibiotics, to inhibit AcrB-mediated substrate efflux
    药物外排泵对危险的细菌病原体具有多重耐药性,这使这些蛋白质成为有希望的药物靶标。在本文中,我们围绕先前描述的外排泵抑制剂冰片二氢乙酸(NDGA)提出了初始化学优化和结构-活性关系(SAR)数据。设计,合成和评估了针对大肠杆菌AcrB的四个系列的新型NDGA类似物,以评估它们增强抗生素活性,抑制AcrB介导的底物外流并降低脱靶活性的能力。鉴定出九种新颖结构,这些结构提高了一组抗生素的功效,抑制了药物外排并降低了细菌外膜和内膜的通透性。其中,WA7,具有广谱抗菌增敏活性的WB11和WD6被鉴定为具有良好特性的NDGA类似物,可作为潜在的AcrB抑制剂,与NDGA相比,其效能有中等程度的提高。尤其是,WD6是最广泛活性的类似物,可提高所有四类抗菌药物的活性。
  • Synthesis and biological evaluation of chalcone, dihydrochalcone, and 1,3-diarylpropane analogs as anti-inflammatory agents
    作者:Mopur Vijaya Bhaskar Reddy、Hsin-Yi Hung、Ping-Chung Kuo、Guan-Jhong Huang、Yu-Yi Chan、Shiow-Chyn Huang、Shwu-Jen Wu、Susan L. Morris-Natschke、Kuo-Hsiung Lee、Tian-Shung Wu
    DOI:10.1016/j.bmcl.2017.02.038
    日期:2017.4
    Twenty-one chalcones were prepared via aldol condensation and subsequent reduction of these compound led to the corresponding dihydrochalcone and 1,3-diphenylpropane derivatives. The synthetic products were examined for their effects on NO inhibition in LPS-activated mouse peritoneal macrophages. Among the tested compounds, a 1,3-diarylpropane analog, 2-(3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl)-5-methoxyphenol
    通过醛醇缩合制备二十一个查耳酮,随后将这些化合物还原,得到相应的二氢查耳酮和1,3-二苯基丙烷生物。检查了合成产物对LPS活化的小鼠腹膜巨噬细胞中NO抑制的影响。在测试的化合物中,1,3-二芳基丙烷类似物2-(3-(3,4-二甲氧基苯基)丙基)-5-甲氧基苯(3p)对NO的产生表现出最显着的抑制作用。为了研究作用机理,通过免疫印迹研究了3p对iNOS和COX-2蛋白表达的影响。结果得出结论,3p能够通过ERK,p38和JNK减弱NF-κB信号传导而抑制LPS诱导的RAW264.7细胞中的iNOS表达。
  • Identification of chalcone analogues as anti-inflammatory agents through the regulation of NF-κB and JNK activation
    作者:Die Zhang、Wenping Wang、Huiping Ou、Jinhua Ning、Yingxun Zhou、Jin Ke、Anguo Hou、Linyun Chen、Peng Li、Yunshu Ma、Wen Bin Jin
    DOI:10.1039/d4md00011k
    日期:——
    To develop new anti-inflammatory agents with improved pharmaceutical profiles, a series of chalcone analogues were designed and synthesized. In vitro anti-inflammatory activity of these compounds was evaluated by screening their inhibitory effects on NO production in RAW264.7 cell lines. The most promising compounds 3h and 3l were selected for further investigation by assessment of their dose-dependent
    为了开发具有改进药物特性的新型抗炎剂,设计并合成了一系列查尔酮类似物。通过筛选这些化合物对 RAW264.7 细胞系中 NO 产生的抑制作用来评估这些化合物的体外抗炎活性。通过评估其对细胞因子(如 TNF-α、IL-1β、IL-6 和 PGE2 释放)的剂量依赖性抑制活性,选择最有前途的化合物3h和3l进行进一步研究。进一步研究还表明3h和3l可通过NF-κB/JNK信号通路显着抑制iNOS和COX-2的表达。此外,化合物3h和3l还可以显着抑制炎症相关基因的mRNA表达。同时, 3小时也可以下调ROS的产生。进行对接模拟以将化合物3h和3l定位到 iNOS 结合位点以预测可能的结合模式。总之,通过计算机快速预测获得的这一系列具有合理药物相似性的查耳酮类似物可以用作有前途的先导候选物。
  • Domino Reactions Containing Different Types of Heck Reactions for Selective 3,3- and 1,3-Diarylations of Propenol with Aryl Halides by Triple Catalysis
    作者:Zhi-Qiang Zhu、Jian-Shi He、Hai-Jun Wang、Zhi-Zhen Huang
    DOI:10.1021/acs.joc.5b01650
    日期:2015.9.18
    A new domino Heck-isomerization/Saegusa/Heck reaction of propenol with aryl iodides has been developed for the synthesis of 3,3-diaryl propenals by triple transition-metal catalysis. Moreover, we also developed the domino Heck-isomerization/Heck-type reaction of propenol with aryl iodides for the synthesis of 1,3-diaryl propanones by double transition-metal catalysis and the mediation of secondary amine or triple transition metal catalysis and aminocatalysis.
  • Tamura et al., Nippon Nogeikagaku Kaishi, 1953, vol. 27, p. 491,497
    作者:Tamura et al.
    DOI:——
    日期:——
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(2Z)-1,3-二苯基-2-丙烯-1-酮,2-丙烯-1-酮,1,3-二苯基-,(2Z)- 龙血素D 龙血素A 龙血素 B 黄色当归醇F 黄色当归醇B 黄腐醇; 黄腐酚 黄腐醇 D; 黄腐酚 D 黄腐酚B 黄腐酚 黄腐酚 黄卡瓦胡椒素 C 高紫柳查尔酮 阿普非农 阿司巴汀 阿伏苯宗 金鸡菊查耳酮 邻肉桂酰苯甲酸 达泊西汀杂质25 豆蔻明 补骨脂色烯查耳酮 补骨脂查耳酮 补骨脂呋喃查耳酮 补骨脂乙素 蜡菊亭; 4,2',4'-三羟基-6'-甲氧基查耳酮 苯酚,4-[3-(2-羟基苯基)-1-苯基丙基]-2-(3-苯基丙基)- 苯磺酰胺,N-[4-[3-(3-羟基苯基)-1-羰基-2-丙烯基]苯基]- 苯磺酰胺,N-[3-[3-(4-羟基-3-甲氧苯基)-1-羰基-2-丙烯基]苯基]- 苯磺酰胺,4-甲氧基-N,N-二甲基-2-(3-羰基-3-苯基-1-丙烯基)-,(E)- 苯磺酰氯化,4,5-二甲氧基-2-(3-羰基-3-苯基-1-丙烯基)-,(E)- 苯磺酰氯,4-甲氧基-3-(3-羰基-3-苯基-1-丙烯基)-,(E)- 苯甲醇,4-甲氧基-a-[2-(4-甲氧苯基)乙烯基]- 苯甲酸-[4-(3-氧代-3-苯基-丙烯基)-苯胺] 苯甲酸,3-[3-(4-溴苯基)-1-羰基-2-丙烯基]-4-羟基- 苯甲酰(2-羟基苯酰)甲烷 苯甲腈,4-(1-羟基-3-羰基-3-苯基丙基)- 苯基[2-(1-萘基)乙烯基]甲酮 苯基-(三苯基-丙-2-炔基)-醚 苯基-(2-苯基-2,3-二氢-苯并噻唑-2-基)-甲酮 苯亚甲基苯乙酮 苯乙酰腈,a-(1-氨基-2-苯基亚乙基)- 苯丙酸,a-苯甲酰-b-羰基-,苯基(苯基亚甲基)酰肼 苯,1-(2,2-二甲基-3-苯基丙基)-2-甲基- 苏木查耳酮 苄桂哌酯 苄基(4-氯-2-(3-氧代-1,3-二苯基丙基)苯基)氨基甲酸酯 芦荟提取物 腈苯唑 胀果甘草宁C 聚磷酸根皮酚