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[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-azido-2-phenyl-6-phenylsulfanyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate | 183875-05-0

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-azido-2-phenyl-6-phenylsulfanyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate
英文别名
——
[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-azido-2-phenyl-6-phenylsulfanyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate化学式
CAS
183875-05-0
化学式
C45H61N3O13S
mdl
——
分子量
884.058
InChiKey
HGDCLFUSVCJXGW-GMWZZYCESA-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):
    9.5
  • 重原子数:
    62
  • 可旋转键数:
    19
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.64
  • 拓扑面积:
    191
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    16

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:
    [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-azido-2-phenyl-6-phenylsulfanyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate吡啶4-氨基吡啶 、 lithium hydroxide 作用下, 以 甲醇 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 Acetic acid (2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-diacetoxy-6-acetoxymethyl-2-((2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-azido-2-phenyl-6-phenylsulfanyl-hexahydro-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yloxy)-tetrahydro-pyran-3-yl ester
    参考文献:
    名称:
    推广糖基化:使用一组标准反应条件合成血型抗原 Lea、Leb 和 Lex
    摘要:
    由于任何糖基化方法都没有通用的反应条件,因此世界上只有少数实验室才能制造出具有生物学意义的寡糖。为了让非专业人士也能合成碳水化合物,关键是要有一种糖基化方法,可以在单一条件下在多种情况下发挥作用。由于结构复杂,Lewis 血型抗原引起了许多合成碳水化合物组的注意。尽管它们已被多次合成,但从未在一组反应条件下使用单一糖基化方法制备它们。在本文中,我们表明亚砜糖基化方法可用于形成路易斯血型抗原 Lea (1)、Leb (2)、和 Lex (3) 在一组统一的反应条件下立体选择性地进行。这项工作突出了亚砜方法的灵活性,并证明了其在构建相关族中的效用...
    DOI:
    10.1021/ja9608555
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    推广糖基化:使用一组标准反应条件合成血型抗原 Lea、Leb 和 Lex
    摘要:
    由于任何糖基化方法都没有通用的反应条件,因此世界上只有少数实验室才能制造出具有生物学意义的寡糖。为了让非专业人士也能合成碳水化合物,关键是要有一种糖基化方法,可以在单一条件下在多种情况下发挥作用。由于结构复杂,Lewis 血型抗原引起了许多合成碳水化合物组的注意。尽管它们已被多次合成,但从未在一组反应条件下使用单一糖基化方法制备它们。在本文中,我们表明亚砜糖基化方法可用于形成路易斯血型抗原 Lea (1)、Leb (2)、和 Lex (3) 在一组统一的反应条件下立体选择性地进行。这项工作突出了亚砜方法的灵活性,并证明了其在构建相关族中的效用...
    DOI:
    10.1021/ja9608555
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文献信息

  • Generalizing Glycosylation:  Synthesis of the Blood Group Antigens Le<sup>a</sup>, Le<sup>b</sup>, and Le<sup>x</sup> Using a Standard Set of Reaction Conditions
    作者:Lin Yan、Daniel Kahne
    DOI:10.1021/ja9608555
    日期:1996.1.1
    glycosylation method under one set of reaction conditions. In this paper, we show that the sulfoxide glycosylation method can be used to form all of the glycosidic linkages in the Lewis blood group antigens Lea (1), Leb (2), and Lex (3) stereoselectively under a uniform set of reaction conditions. This work highlights the flexibility of the sulfoxide method and demonstrates its utility for constructing families
    由于任何糖基化方法都没有通用的反应条件,因此世界上只有少数实验室才能制造出具有生物学意义的寡糖。为了让非专业人士也能合成碳水化合物,关键是要有一种糖基化方法,可以在单一条件下在多种情况下发挥作用。由于结构复杂,Lewis 血型抗原引起了许多合成碳水化合物组的注意。尽管它们已被多次合成,但从未在一组反应条件下使用单一糖基化方法制备它们。在本文中,我们表明亚砜糖基化方法可用于形成路易斯血型抗原 Lea (1)、Leb (2)、和 Lex (3) 在一组统一的反应条件下立体选择性地进行。这项工作突出了亚砜方法的灵活性,并证明了其在构建相关族中的效用...
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