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3-azido-N-phenylpropanamide | 860763-86-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-azido-N-phenylpropanamide
英文别名
3-azido-propionic acid anilide;β-Azido-propionsaeure-anilid;3-Azido-propionsaeure-anilid
3-azido-N-phenylpropanamide化学式
CAS
860763-86-6
化学式
C9H10N4O
mdl
——
分子量
190.205
InChiKey
MWAQHLMMANHLBR-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):
    1.9
  • 重原子数:
    14
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.22
  • 拓扑面积:
    43.5
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    3

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:
    3-azido-N-phenylpropanamide二氯甲烷1,2-二氯乙烷 为溶剂, 生成 2-(p-methoxycarbonylphenyl)amino-3-phenyl-5,6-dihydropyrimidin-4-one
    参考文献:
    名称:
    Synthesis of substituted 2-amino-5,6-dihydropyrimidin-4-ones using an aza-Wittig reaction
    摘要:
    DOI:
    10.1007/s10593-006-0177-0
  • 作为产物:
    描述:
    3-溴-n-苯基丙酰胺 在 sodium azide 作用下, 生成 3-azido-N-phenylpropanamide
    参考文献:
    名称:
    靶向分枝杆菌蛋白酪氨酸磷酸酶 B 用于抗结核药物。
    摘要:
    蛋白质酪氨酸磷酸酶常被病原菌利用和破坏,引起人类疾病。来自结核分枝杆菌的酪氨酸磷酸酶 mPTPB 是一种必需的毒力因子,由细菌分泌到巨噬细胞的细胞质中,在那里它介导分枝杆菌在宿主中的存活。因此,人们对了解 mPTPB 逃避宿主免疫反应的机制以及开发作为独特抗结核 (antiTB) 药物的强效和选择性 mPTPB 抑制剂具有相当大的兴趣。我们发现 mPTPB 通过阻断 ERK1/2 和 p38 介导的 IL-6 产生并通过激活 Akt 通路促进宿主细胞存活来破坏先天免疫反应。我们鉴定了一种具有高效细胞活性的强效选择性 mPTPB 抑制剂 I-A09,来自通过点击化学组装的双齿苯并呋喃水杨酸衍生物的组合文库。我们证明了在巨噬细胞中用 I-A09 抑制 mPTPB 可以逆转细菌磷酸酶诱导的宿主免疫反应的改变,并防止宿主细胞中的结核病生长。结果提供了必要的原理验证数据,以支持 mPTPB 的特定抑制剂可作为有效的抗结核治疗剂的观点。
    DOI:
    10.1073/pnas.0909133107
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文献信息

  • Quinol derivatives as potential trypanocidal agents
    作者:Amy Capes、Stephen Patterson、Susan Wyllie、Irene Hallyburton、Iain T. Collie、Andrew J. McCarroll、Malcolm F.G. Stevens、Julie A. Frearson、Paul G. Wyatt、Alan H. Fairlamb、Ian H. Gilbert
    DOI:10.1016/j.bmc.2011.12.018
    日期:2012.2
    Quinols have been developed as a class of potential anti-cancer compounds. They are thought to act as double Michael acceptors, forming two covalent bonds to their target protein(s). Quinols have also been shown to have activity against the parasite Trypanosoma brucei, the causative organism of human African trypanosomiasis, but they demonstrated little selectivity over mammalian MRC5 cells in a counter-screen
    喹啉已被开发为一类潜在的抗癌化合物。它们被认为充当双迈克尔受体,与它们的靶蛋白形成两个共价键。喹诺酮类化合物也被证明对寄生虫布氏锥虫(人类非洲锥虫病的致病微生物)具有活性,但在反筛选中它们对哺乳动物 MRC5 细胞几乎没有选择性。在本文中,我们报告了针对T. brucei的喹啉的进一步例子的筛选. 我们能够推导出 SAR,但这些化合物对 MRC5 细胞几乎没有选择性。在提高选择性的一种方法中,我们将三聚氰胺和苯甲脒基序连接到喹啉上,因为已知这些基元通过转运蛋白选择性地集中在寄生虫中。一般来说,这些含有转运蛋白基序的类似物显示出更高的选择性。然而,它们也显示出对布氏锥虫的效力水平降低。
  • Rapid Assembly and in Situ Screening of Bidentate Inhibitors of Protein Tyrosine Phosphatases
    作者:Rajavel Srinivasan、Mahesh Uttamchandani、Shao Q. Yao
    DOI:10.1021/ol052895w
    日期:2006.2.1
    and synthesized a small library of protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitors, in which the so-called "click chemistry" or Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar alkyne-azide coupling reaction was carried out for rapid assembly of 66 different bidentate compounds. Subsequent in situ enzymatic screening revealed a potential PTP1B inhibitor (IC(50) = 4.7 microM) which is 10-100 fold more potent than other PTPs
    [反应:参见文本]我们已经成功设计并合成了一个小的蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTP)抑制剂文库,其中包含所谓的“点击化学”或Cu(I)催化的1,3-偶极炔烃-叠氮化物偶联进行反应以快速组装66种不同的二齿化合物。随后的原位酶筛查显示潜在的PTP1B抑制剂(IC(50)= 4.7 microM),其效力比其他PTP高10-100倍。
  • Salicylic Acid Based Small Molecule Inhibitor for the Oncogenic Src Homology-2 Domain Containing Protein Tyrosine Phosphatase-2 (SHP2)
    作者:Xian Zhang、Yantao He、Sijiu Liu、Zhihong Yu、Zhong-Xing Jiang、Zhenyun Yang、Yuanshu Dong、Sarah C. Nabinger、Li Wu、Andrea M. Gunawan、Lina Wang、Rebecca J. Chan、Zhong-Yin Zhang
    DOI:10.1021/jm901645u
    日期:2010.3.25
    homology-2 domain containing protein tyrosine phosphatase-2 (SHP2) plays a pivotal role in growth factor and cytokine signaling. Gain-of-function SHP2 mutations are associated with Noonan syndrome, various kinds of leukemias, and solid tumors. Thus, there is considerable interest in SHP2 as a potential target for anticancer and antileukemia therapy. We report a salicylic acid based combinatorial library approach
    Src homology-2 域包含蛋白酪氨酸磷酸酶-2 (SHP2) 在生长因子和细胞因子信号传导中起关键作用。功能获得性 SHP2 突变与 Noonan 综合征、各种白血病和实体瘤有关。因此,人们对 SHP2 作为抗癌和抗白血病治疗的潜在靶点有相当大的兴趣。我们报告了一种基于水杨酸的组合文库方法,旨在结合活性位点和附近独特的亚袋,以提高亲和力和选择性。文库的筛选导致鉴定出具有高效细胞活性的 SHP2 抑制剂 II-B08(化合物9)。化合物9阻断生长因子刺激的 ERK1/2 激活和造血祖细胞增殖,提供支持证据表明 SHP2 的化学抑制可能对抗癌和抗白血病治疗有治疗作用。与9复合的 SHP2 结构的 X 射线晶体学分析揭示了可用于获得更有效和选择性 SHP2 抑制剂的分子决定因素。
  • Targeting mycobacterium protein tyrosine phosphatase B for antituberculosis agents
    作者:Bo Zhou、Yantao He、Xian Zhang、Jie Xu、Yong Luo、Yuehong Wang、Scott G. Franzblau、Zhenyun Yang、Rebecca J. Chan、Yan Liu、Jianyu Zheng、Zhong-Yin Zhang
    DOI:10.1073/pnas.0909133107
    日期:2010.3.9
    We uncovered that mPTPB subverts the innate immune responses by blocking the ERK1/2 and p38 mediated IL-6 production and promoting host cell survival by activating the Akt pathway. We identified a potent and selective mPTPB inhibitor I-A09 with highly efficacious cellular activity, from a combinatorial library of bidentate benzofuran salicylic acid derivatives assembled by click chemistry. We demonstrated
    蛋白质酪氨酸磷酸酶常被病原菌利用和破坏,引起人类疾病。来自结核分枝杆菌的酪氨酸磷酸酶 mPTPB 是一种必需的毒力因子,由细菌分泌到巨噬细胞的细胞质中,在那里它介导分枝杆菌在宿主中的存活。因此,人们对了解 mPTPB 逃避宿主免疫反应的机制以及开发作为独特抗结核 (antiTB) 药物的强效和选择性 mPTPB 抑制剂具有相当大的兴趣。我们发现 mPTPB 通过阻断 ERK1/2 和 p38 介导的 IL-6 产生并通过激活 Akt 通路促进宿主细胞存活来破坏先天免疫反应。我们鉴定了一种具有高效细胞活性的强效选择性 mPTPB 抑制剂 I-A09,来自通过点击化学组装的双齿苯并呋喃水杨酸衍生物的组合文库。我们证明了在巨噬细胞中用 I-A09 抑制 mPTPB 可以逆转细菌磷酸酶诱导的宿主免疫反应的改变,并防止宿主细胞中的结核病生长。结果提供了必要的原理验证数据,以支持 mPTPB 的特定抑制剂可作为有效的抗结核治疗剂的观点。
  • Derivatives of Salicylic Acid as Inhibitors of YopH in Yersinia pestis
    作者:Zunnan Huang、Yantao He、Xian Zhang、Andrea Gunawan、Li Wu、Zhong-Yin Zhang、Chung F. Wong
    DOI:10.1111/j.1747-0285.2010.00996.x
    日期:——
    Yersinia pestis causes diseases ranging from gastrointestinal syndromes to bubonic plague and could be misused as a biological weapon. As its protein tyrosine phosphatase YopH has already been demonstrated as a potential drug target, we have developed two series of forty salicylic acid derivatives and found sixteen to have micromolar inhibitory activity. We designed these ligands to have two chemical moieties connected by a flexible hydrocarbon linker to target two pockets in the active site of the protein to achieve binding affinity and selectivity. One moiety possessed the salicylic acid core intending to target the phosphotyrosine‐binding pocket. The other moiety contained different chemical fragments meant to target a nearby secondary pocket. The two series of compounds differed by having hydrocarbon linkers with different lengths. Before experimental co‐crystal structures are available, we have performed molecular docking to predict how these compounds might bind to the protein and to generate structural models for performing binding affinity calculation to aid future optimization of these series of compounds.
    鼠疫杆菌 可引起从胃肠综合征到腺鼠疫等多种疾病,并可能被滥用为生物武器。由于其蛋白酪氨酸磷酸酶 YopH 已被证明是一个潜在的药物靶点,我们研发了两个系列总共 40 种水杨酸衍生物,并发现其中有 16 种具有微摩尔抑制活性。我们设计这些配体,使其通过一个灵活的烃类连接链连接两种不同的化学基团,以作用于蛋白活性位点的两个口袋,从而实现对结合亲和力和选择性的控制。其中一个基团以水杨酸为核心,旨在针对磷酸酪氨酸结合口袋;另一个基团则包含不同的化学片段,用于靶向邻近的次要口袋。这两个系列的化合物区别于它们的烃类连接链长度不同。在实验共晶结构可获得之前,我们进行了分子对接,以预测这些化合物如何与蛋白结合,并建立结构模型,计算结合亲和力,以辅助未来对这一系列化合物的优化工作。
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