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2-乙酰氨基吡啶-5-硼酸 | 947533-21-3

中文名称
2-乙酰氨基吡啶-5-硼酸
中文别名
——
英文名称
(6-acetamidopyridin-3-yl)boronic acid
英文别名
——
2-乙酰氨基吡啶-5-硼酸化学式
CAS
947533-21-3
化学式
C7H9BN2O3
mdl
MFCD09951917
分子量
179.971
InChiKey
RCNAHNBBRFXANB-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

  • 密度:
    1.30±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.35
  • 重原子数:
    13
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.142
  • 拓扑面积:
    82.4
  • 氢给体数:
    3
  • 氢受体数:
    4

安全信息

  • 危险品标志:
    Xn
  • 危险类别码:
    R22
  • WGK Germany:
    3
  • 危险性防范说明:
    P305+P351+P338
  • 危险性描述:
    H319

SDS

SDS:431f6bd50cfb68736a505b31d8881e4d
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模块 1. 化学品
1.1 产品标识符
: 2-Acetamidopyridine-5-boronic acid
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS-分类
非危险物质或混合物。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: C7H9BN2O3
分子式
: 179.97 g/mol
分子量


模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触
用水冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块 5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
无数据资料
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块 6. 泄露应急处理
6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。
6.2 环境保护措施
不要让产品进入下水道。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2 暴露控制
适当的技术控制
常规的工业卫生操作。
个体防护设备
眼/面保护
请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所选择身体保护措施。,
防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护
不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN 143)防尘面具。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 固体
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
无数据资料
f) 沸点、初沸点和沸程
无数据资料
g) 闪点
无数据资料
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸气压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 密度/相对密度
无数据资料
n) 水溶性
无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数
辛醇--水的分配系数的对数值: 0.182
p) 自燃温度
无数据资料
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不相容的物质
强氧化剂
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
无数据资料
生殖细胞致突变性
无数据资料
无数据资料
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 如服入是有害的。
皮肤 通过皮肤吸收可能有害。 可能引起皮肤刺激。
眼睛 可能引起眼睛刺激。
接触后的征兆和症状
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
无数据资料
12.2 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不良影响
无数据资料
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规: 非危险货物
国际海运危规: 非危险货物
国际空运危规: 非危险货物
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否
海洋污染物(是/否): 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料
参见发票或包装条的反面。


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    亚磷酸二异丙酯2-乙酰氨基吡啶-5-硼酸三苯基膦 、 palladium dichloride 、 silver(l) oxide 作用下, 反应 2.0h, 以68%的产率得到diisopropyl (6-acetamido-3-pyridinyl)phosphonate
    参考文献:
    名称:
    Pd-catalyzed C–P coupling of heteroaryl boronic acid with H-phosphonate diester
    摘要:
    We report herein a novel protocol to construct C-P bond from heteroaryl boronic acid with H-phosphonate diester under Pd-Ag catalyzed system without addition of base. This method, directly using commercial available heteroaryl boronic acid as the starting material, provides a new way to synthesize a variety of useful heteroaryl phosphonates. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
    DOI:
    10.1016/j.tetlet.2016.05.038
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文献信息

  • Efficient Synthesis of 1,9-Substituted Benzo[<i>h</i>][1,6]naphthyridin-2(1<i>H</i>)-ones and Evaluation of their <i>Plasmodium falciparum</i> Gametocytocidal Activities
    作者:Hao Li、Wei Sun、Xiuli Huang、Xiao Lu、Paresma R. Patel、Myunghoon Kim、Meghan J. Orr、Richard M. Fisher、Takeshi Q Tanaka、John C. McKew、Anton Simeonov、Philip E. Sanderson、Wei Zheng、Kim C. Williamson、Wenwei Huang
    DOI:10.1021/acscombsci.7b00119
    日期:2017.12.11
    A novel three-component, two-step, one-pot nucleophilic aromatic substitution (SNAr)–intramolecular cyclization–Suzuki coupling reaction was developed for the synthesis of benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-ones (Torins). On the basis of the new efficiently convergent synthetic route, a library of Torin analogs was synthesized. The antimalarial activities of these compounds were evaluated against asexual
    为合成苯并[ h ] [1,6]萘啶-2(1 H),开发了一种新颖的三组分,两步,一锅亲核芳香取代(S N Ar)-分子内环化-Suzuki偶联反应。-一个(Torins)。在新的有效收敛的合成路线的基础上,合成了都灵类似物的文库。使用生长抑制测定法评估这些化合物对无性寄生虫的抗疟活性,并使用生存力测定法评估配子细胞。
  • Nanoscale synthesis and affinity ranking
    作者:Nathan J. Gesmundo、Bérengère Sauvagnat、Patrick J. Curran、Matthew P. Richards、Christine L. Andrews、Peter J. Dandliker、Tim Cernak
    DOI:10.1038/s41586-018-0056-8
    日期:2018.5
    Most drugs are developed through iterative rounds of chemical synthesis and biochemical testing to optimize the affinity of a particular compound for a protein target of therapeutic interest. This process is challenging because candidate molecules must be selected from a chemical space of more than 1060 drug-like possibilities 1 , and a single reaction used to synthesize each molecule has more than 107 plausible permutations of catalysts, ligands, additives and other parameters 2 . The merger of a method for high-throughput chemical synthesis with a biochemical assay would facilitate the exploration of this enormous search space and streamline the hunt for new drugs and chemical probes. Miniaturized high-throughput chemical synthesis3–7 has enabled rapid evaluation of reaction space, but so far the merger of such syntheses with bioassays has been achieved with only low-density reaction arrays, which analyse only a handful of analogues prepared under a single reaction condition8–13. High-density chemical synthesis approaches that have been coupled to bioassays, including on-bead 14 , on-surface 15 , on-DNA 16 and mass-encoding technologies 17 , greatly reduce material requirements, but they require the covalent linkage of substrates to a potentially reactive support, must be performed under high dilution and must operate in a mixture format. These reaction attributes limit the application of transition-metal catalysts, which are easily poisoned by the many functional groups present in a complex mixture, and of transformations for which the kinetics require a high concentration of reactant. Here we couple high-throughput nanomole-scale synthesis with a label-free affinity-selection mass spectrometry bioassay. Each reaction is performed at a 0.1-molar concentration in a discrete well to enable transition-metal catalysis while consuming less than 0.05 milligrams of substrate per reaction. The affinity-selection mass spectrometry bioassay is then used to rank the affinity of the reaction products to target proteins, removing the need for time-intensive reaction purification. This method enables the primary synthesis and testing steps that are critical to the invention of protein inhibitors to be performed rapidly and with minimal consumption of starting materials. A system that combines nanoscale synthesis and affinity ranking enables high-throughput screening of reaction conditions and bioactivity for a given protein target, accelerating the process of drug discovery.
    大多数药物都是通过反复的化学合成和生化测试来开发,以优化特定化合物与治疗感兴趣的蛋白质靶点的亲和力。这一过程颇具挑战性,因为候选分子必须从超过10^60种类药物可能性的化学空间中选出,而用于合成每个分子的单一反应中催化剂、配体、添加剂和其他参数的合理排列组合超过10^7种。将高通量化学合成方法与生化分析方法相结合,将有助于探索这一巨大的搜索空间,并简化新型药物和化学探针的寻找过程。微型化高通量化学合成技术已经能够快速评估反应空间,但迄今为止,这种合成方法与生物分析方法的结合,仅限于低密度反应阵列,即在单一反应条件下仅分析少量类似物。高密度化学合成方法与生物分析方法相结合,包括使用珠子上、表面上、DNA上和质量编码等技术,大大减少了材料需求,但这些方法要求底物与潜在的反应性载体共价连接,必须在高度稀释的情况下进行,并且必须在混合物的形式下运作。这些反应特性限制了过渡金属催化剂的应用,因为过渡金属催化剂很容易受到复杂混合物中存在的多种官能团的毒害,而且对于动力学需要高浓度反应物的反应过程也不适用。本研究将高通量纳摩尔级合成与无标记的亲和选择质谱生物分析相结合,使得每个反应在0.1摩尔浓度的条件下进行,既可能实现过渡金属催化,又使得每个反应消耗的底物不足0.05毫克。然后,使用亲和选择质谱生物分析法对反应产物与靶蛋白的亲和力进行排序,省去了耗时的反应纯化步骤。该方法使得对蛋白质抑制剂发明至关重要的初级合成和测试步骤能够快速完成,且起始材料消耗最小。纳米级合成和亲和力排序相结合的系统可以实现对给定蛋白质靶点的反应条件和生物活性进行高通量筛选,从而加速药物发现过程。
  • [EN] COMPOUNDS AND COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF PARASITIC DISEASES<br/>[FR] COMPOSÉS ET COMPOSITIONS POUR LE TRAITEMENT DE MALADIES PARASITAIRES
    申请人:IRM LLC
    公开号:WO2014078802A1
    公开(公告)日:2014-05-22
    The present invention provides compounds of formula I: [INSERT FORMULA HERE] or a pharmaceutically acceptable salt, tautomer, or stereoisomer, thereof, wherein the variables are as defined herein. The present invention further provides pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds for treating, preventing, inhibiting, ameliorating, or eradicating the pathology and/or symptomology of a disease caused by a Plasmodium parasite, such as malaria.
    本发明提供了化合物的公式I:[在此插入公式]或其药学上可接受的盐、互变异构体或立体异构体,其中变量如本文所定义。本发明还提供了包含这种化合物的药物组合物以及使用这种化合物用于治疗、预防、抑制、改善或根除由疟原虫引起的疾病的病理学和/或症状学的方法,例如疟疾。
  • [EN] KINASE INHIBITOR COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AND METHODS OF USE<br/>[FR] COMPOSÉS INHIBITEURS DE KINASE, COMPOSITIONS ET MÉTHODES D'UTILISATION
    申请人:ICAHN SCHOOL MED MOUNT SINAI
    公开号:WO2021263129A1
    公开(公告)日:2021-12-30
    Disclosed herein are kinase inhibitor compounds having the structure (I) or a stereoisomer, pharmaceutically acceptable salt, oxide, or solvate thereof, where R1, R2, X, L, Q, and Y are as defined herein. Also disclosed are compositions containing the kinase inhibitor compounds, methods of inhibiting activity of a kinase in a cell, methods of increasing cell proliferation in a population of pancreatic beta cells, methods of treating a subject for a condition associated with insufficient insulin secretion, and methods of treating a subject for a neurological disorder.
    本文披露了具有结构(I)或其立体异构体、药学上可接受的盐、氧化物或溶剂的激酶抑制剂化合物,其中R1、R2、X、L、Q和Y如本文所定义。还披露了含有激酶抑制剂化合物的组合物,抑制细胞中激酶活性的方法,增加胰岛β细胞群体中细胞增殖的方法,治疗因胰岛素分泌不足引起的疾病的方法,以及治疗神经系统疾病的方法。
  • Synthesis and structure–activity relationships of 2-(1,4′-bipiperidin-1′-yl)thiazolopyridine as H3 receptor antagonists
    作者:Ashwin U. Rao、Anandan Palani、Xiao Chen、Ying Huang、Robert G. Aslanian、Robert E. West、Shirley M. Williams、Ren-Long Wu、Joyce Hwa、Christopher Sondey、Jean Lachowicz
    DOI:10.1016/j.bmcl.2009.09.006
    日期:2009.11
    A series of 2-(1,4′-bipiperidine-1′-yl)thiazolopyridines was synthesized and evaluated as a new lead of non-imidazole histamine H3 receptor antagonists. Introduction of diversity at the 6-position of the pyridine ring was designed to enhance in vitro potency and decrease hERG activity. The structure–activity relationships for these new thiazolopyridine antagonists are discussed.
    合成了一系列2-(1,4'-联哌啶-1'-基)噻唑并吡啶类化合物,并将其作为非咪唑组胺H 3受体拮抗剂的新药。设计在吡啶环的6位引入多样性以增强体外效能并降低hERG活性。这些新型的噻唑并吡啶拮抗剂的结构活性关系进行了讨论。
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