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3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧代己基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮 | 93079-86-8

中文名称
3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧代己基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮
中文别名
3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧己基氧基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮;已酮可可碱杂质
英文名称
3,7-Dimethyl-6-(5-oxo-hexoxy)-2H-purin-2-on
英文别名
3,7-dimethyl-6-(5-oxohexyloxy)-3,7-dihydro-2H-purin-2-one;3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-6-[(5-oxohexyl)oxy]-2H-purin-2-one;3,7-dimethyl-6-(5-oxohexoxy)purin-2-one
3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧代己基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮化学式
CAS
93079-86-8
化学式
C13H18N4O3
mdl
——
分子量
278.311
InChiKey
AVWIQTQAJMTMIH-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

物化性质

  • 熔点:
    189 - 192°C
  • 沸点:
    518.4±56.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.29±0.1 g/cm3(Predicted)
  • 溶解度:
    氯仿(微溶)、二氯甲烷(微溶)、甲醇(微溶)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.4
  • 重原子数:
    20
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.54
  • 拓扑面积:
    76.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

安全信息

  • 储存条件:
    -20°C

SDS

SDS:15fcca53884e0e4af871f539a9f2c311
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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:
    3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧代己基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮氢氧化钾 作用下, 以 甲醇 为溶剂, 生成 3,7-dimethyl-6-methoxy-2-oxo-2,3-dihydropurine
    参考文献:
    名称:
    Proksa; Michalak; Nevydal, Pharmazie, 1984, vol. 39, # 6, p. 429 - 430
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    己酮可可碱 在 sodium persulfate 作用下, 以 为溶剂, 生成 3,7-二氢-3,7-二甲基-6-[(5-氧代己基)氧基]-2H-嘌呤-2-酮
    参考文献:
    名称:
    紫外活化过二硫酸盐降解己酮可可碱的动力学及机理
    摘要:
    在去离子水中研究了过二硫酸钠 (SPDS) 在紫外线照射辅助下降解己酮可可碱 (PTX) 的情况。该处理比直接光解或单独的过二硫酸盐氧化更有利。评估了各种参数的影响,包括不同剂量的氧化剂、PTX 浓度、初始溶液 pH 水平以及氯离子、硝酸根和碳酸根等无机离子的存在。 PTX 分解速率取决于氧化剂剂量。 pH 值为 10.5 时降解程度最高,这可以通过硫酸根和氢氧根离子之间的反应中产生额外的羟基自由基 (H2O˙) 来解释。无机离子,尤其是碳酸根离子的存在可以淬灭有价值的硫酸根,并成功地延缓了 PTX 的分解。使用 UPLC-QTOF-MS 在基本环境中进行试验,鉴定了六种 PTX 氧化产物。通过柱色谱法分离主要降解产物(3,7-二甲基-6-(5-氧代己氧基)-3,7-二氢-2H-嘌呤-2-酮)并通过1 HNMR和LC MS分析进行鉴定。
    DOI:
    10.1039/c8ra02631a
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文献信息

  • Proksa; Michalak; Nevydal, Pharmazie, 1984, vol. 39, # 6, p. 429 - 430
    作者:Proksa、Michalak、Nevydal
    DOI:——
    日期:——
  • Degradation kinetics and mechanism of pentoxifylline by ultraviolet activated peroxydisulfate
    作者:B. Kamińska、K. Majewska、A. Skwierawska、K. Kozłowska-Tylingo
    DOI:10.1039/c8ra02631a
    日期:——
    was determined at pH 10.5, which can be explained by the generation of additional hydroxyl radicals (HO˙) in the reaction between sulfate radicals and hydroxide ions. The presence of inorganic ions, especially the carbonate ions quench valuable sulfate radicals and have successfully retarded the PTX decomposition. Six PTX oxidation products were identified using UPLC-QTOF-MS for trials in a basic environment
    在去离子水中研究了过二硫酸钠 (SPDS) 在紫外线照射辅助下降解己酮可可碱 (PTX) 的情况。该处理比直接光解或单独的过二硫酸盐氧化更有利。评估了各种参数的影响,包括不同剂量的氧化剂、PTX 浓度、初始溶液 pH 水平以及氯离子、硝酸根和碳酸根等无机离子的存在。 PTX 分解速率取决于氧化剂剂量。 pH 值为 10.5 时降解程度最高,这可以通过硫酸根和氢氧根离子之间的反应中产生额外的羟基自由基 (H2O˙) 来解释。无机离子,尤其是碳酸根离子的存在可以淬灭有价值的硫酸根,并成功地延缓了 PTX 的分解。使用 UPLC-QTOF-MS 在基本环境中进行试验,鉴定了六种 PTX 氧化产物。通过柱色谱法分离主要降解产物(3,7-二甲基-6-(5-氧代己氧基)-3,7-二氢-2H-嘌呤-2-酮)并通过1 HNMR和LC MS分析进行鉴定。
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