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2-Cholesteryloxypropen | 64714-07-4

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-Cholesteryloxypropen
英文别名
cholesterol isopropenyl ether
2-Cholesteryloxypropen化学式
CAS
64714-07-4
化学式
C30H50O
mdl
——
分子量
426.726
InChiKey
PDLLCVMYMHSLLD-OCBUSCMESA-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):
    8.95
  • 重原子数:
    31.0
  • 可旋转键数:
    7.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.87
  • 拓扑面积:
    9.23
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    1.0

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

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2-Cholesteryloxypropen二氯乙酸四丁基氟化铵 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    药物的缩酮衍生物及其制备方法、药物组合物和用途
    摘要:
    本发明涉及药物的缩酮衍生物及其制备方法、药物组合物和用途。其中所述缩酮衍生物包括如下式(I)所示的化合物、其消旋体、立体异构体、互变异构体或它们药学上可接受的盐:本发明的缩酮衍生物可显著改善原起始药物的物理、化学和/或药学性质。
    公开号:
    CN112300099A
  • 作为产物:
    描述:
    胆固醇 为溶剂, 生成 2-Cholesteryloxypropen
    参考文献:
    名称:
    与氨基糖苷类抗生素化学反应有关的反应。部8的合成及特性ö烷基selenoesters
    摘要:
    由适当的二-N-取代的亚氨基酰氯,利用硒化氢钠引入硒,已经合成了多种脂族和芳族的O-烷基硒酸酯。已经证明了硒酸酯还原成醚,以及这些化合物与亚甲基维蒂希试剂的现成反应。
    DOI:
    10.1039/p19770001723
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文献信息

  • Modular ketal-linked prodrugs and biomaterials enabled by organocatalytic transisopropenylation of alcohols
    作者:Na Yu、Yang Xu、Tao Liu、Haiping Zhong、Zunkai Xu、Tianjiao Ji、Hui Zou、Jingqing Mu、Ziqi Chen、Xing-Jie Liang、Linqi Shi、Daniel S. Kohane、Shutao Guo
    DOI:10.1038/s41467-021-25856-1
    日期:——
    polymers, and functional building blocks. The method provides a straightforward and versatile synthesis of isopropenyl ethers, features excellent tolerance of diverse functional groups, applies to a wide range of substrates, and allows scalable synthesis. The development of this organocatalytic transisopropenylation approach enables access to modular preparation of various acid-sensitive ketal-linked prodrugs
    丙烯醚是获得具有药用价值的缩酮基前药和生物材料的关键中间体,但传统的异丙烯醚合成方法存在官能团兼容性差和反应条件苛刻的问题。在这里,我们开发了一种有机催化异丙烯基转移方法来解决这些挑战,从而能够从各种含羟基的小分子药物、聚合物和功能构建块合成异丙烯基醚。该方法提供了一种简单而通用的异丙烯醚合成方法,具有对不同官能团的出色耐受性,适用于广泛的底物,并允许可扩展的合成。这种有机催化异丙烯基转移方法的发展能够实现各种酸敏感缩酮连接的前药和功能化缩酮生物材料的模块化制备。我们期望我们的异丙烯基醚的合成和转化将在多个不同领域中发挥作用,包括药物化学、药物递送和生物材料。
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