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dioxido(oxo)(13N)azanium | 60091-12-5

中文名称
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中文别名
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英文名称
dioxido(oxo)(13N)azanium
英文别名
——
dioxido(oxo)(13N)azanium化学式
CAS
60091-12-5
化学式
NO3
mdl
——
分子量
60.9982
InChiKey
NHNBFGGVMKEFGY-BJUDXGSMSA-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):
    -0.24
  • 重原子数:
    4.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    66.2
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    3.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    dioxido(oxo)(13N)azanium 作用下, 以 为溶剂, 生成 [13N]NO2(1-)
    参考文献:
    名称:
    在多相铜基催化剂上通过[3 + 2]环加成反应通过 微波辅助合成5-取代的1 H-四唑:在制备13种N标记的四唑中的应用†
    摘要:
    在新的Cu II催化剂存在下,在N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)中,各种腈和叠氮化钠之间的[3 + 2]环加成反应顺利进行,得到相应的5位取代的1 H-四唑。通过控制微波加热,可以在3–30分钟内以高收率获得所需的四唑。反应很可能是通过Cu II激活腈基而进行的物种,然后与叠氮化钠连续[3 + 2]环加成。催化剂的良好性能使得即使在常规加热条件下也能制备带有正电子发射极氮13标记的选定的四唑。短的反应时间,简单的后处理步骤和催化剂的可回收性是本文报道的方法的优点。
    DOI:
    10.1039/c7nj00568g
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文献信息

  • Synthesis of 13N-labelled radiotracers by using microfluidic technology
    作者:Vijay Gaja、Vanessa Gómez-Vallejo、Mar Cuadrado-Tejedor、José I. Borrell、Jordi Llop
    DOI:10.1002/jlcr.2946
    日期:2012.7
    Microfluidics has recently emerged as a useful alternative to traditional methods for the preparation of radiotracers labelled with positron emitters. Up to date, microfluidics technology has been applied to the radiosynthesis of 18F-labelled and 11C-labelled compounds; however, application to other shorter-lived positron emitters has not been investigated. The radiosynthesis of S-[13N]nitrosothiols and N-[13N]nitrosamines was approached in microfluidic system by reaction of the corresponding thiol or secondary amine, respectively, with [13N]NO2− in the presence of mineral acid. The radiosynthesis of azo compounds was carried out by reaction of the same labelling agent with primary aromatic amines in acidic media to yield the corresponding diazonium salts, which were further reacted with aromatic amines and alcohols to yield the corresponding 13N-labelled azo compounds. Radiochemical conversion values for S-[13N]nitrosothiols and 13N-labelled azo compounds calculated from chromatographic profiles improved our previous results by using conventional methods. The formation of N-[13N]nitrosamines could not be detected, independently of experimental conditions. In conclusion, the preparation of S-[13N]nitrosothiols and 13N-labelled azo compounds was successfully achieved by using microfluidics technology. Higher radiochemical conversions than those previously reported using conventional synthetic strategies have been obtained. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.
    微流控技术最近作为制备用正电子发射剂标记的放射性示踪剂的传统方法的有益替代品。迄今为止,微流控技术已应用于18F标记和11C标记化合物的放射合成;然而,对其他短寿命正电子发射剂的应用尚未进行研究。S-[13N]亚硝基醇和N-[13N]亚硝基胺的放射合成通过微流控系统实现,具体是对应的醇或二级胺与[13N]NO2−在矿物酸存在下反应。偶氮化合物的放射合成通过同样的标记试剂与酸性介质中的一级芳香胺反应,生成相应的联氮盐,这些联氮盐进一步与芳香胺和醇发生反应,生成相应的13N标记偶氮化合物。根据色谱分析得出的S-[13N]亚硝基醇和13N标记偶氮化合物的放射化学转化率值优于之前使用传统方法的结果。N-[13N]亚硝基胺的形成未能被检测,无论实验条件如何。总之,S-[13N]亚硝基醇和13N标记偶氮化合物的制备成功地通过微流控技术实现。获得的放射化学转化率高于之前使用传统合成策略所报告的结果。版权 © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.
  • Efficient nitrogen-13 radiochemistry catalyzed by a highly stable immobilized biocatalyst
    作者:Eunice S. da Silva、Vanessa Gómez-Vallejo、Jordi Llop、Fernando López-Gallego
    DOI:10.1039/c5cy00179j
    日期:——
    A eukaryotic nitrate reductase from Aspergillus niger was immobilized on different carriers and immobilization parameters were determined. Optimal results were obtained for agarose beads activated with a positively charged tertiary amino group (Ag-DEAE). The immobilized preparation was 12-fold more thermostable than the soluble enzyme. Biochemical characterization of the immobilized enzyme showed
    核成像技术的不断进步要求开发和实施有效,清洁和可持续的合成路线,以制备新型的放射性示踪剂。在放射性示踪剂标有短寿命的正电子发射体(例如13号氮)的情况下,这尤其具有挑战性。生物酶可以提供常规化学方法的有吸引力的替代方法,因为酶具有出色的化学选择性和高周转率。但是,在放射化学领域中酶的开发很差。在此,我们提出了一个异构生物催化剂的设计和制造适合[还原13 N] NO 3 -为[ 13 N] NO 2 -。将来自黑曲霉的真核硝酸还原酶固定在不同的载体上,并测定了固定参数。对于带正电荷的叔基(Ag-DEAE)活化的琼脂糖珠,可获得最佳结果。固定化制剂的热稳定性是可溶性酶的12倍。固定化酶的生化特性表明,酶和载体之间的相互作用驱动了有趣的热诱导超活化。异构生物催化剂可以重复使用多达7个反应周期,同时保留其初始活性。最后,为了证明这种多相生物催化剂在放射化学中的潜力,可以通过放射性合成方法合成S-
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