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(4-methoxycarbonylbenzylidenehydrazinyl)thiocarboxamide | 110032-24-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(4-methoxycarbonylbenzylidenehydrazinyl)thiocarboxamide
英文别名
methyl 4-[(carbamothioylhydrazinylidene)methyl]benzoate
(4-methoxycarbonylbenzylidenehydrazinyl)thiocarboxamide化学式
CAS
110032-24-1
化学式
C10H11N3O2S
mdl
MFCD01571042
分子量
237.282
InChiKey
RDLMTBKBBHRXDD-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

  • 沸点:
    390.0±44.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.29±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.1
  • 重原子数:
    16
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.1
  • 拓扑面积:
    109
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

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:
    (4-methoxycarbonylbenzylidenehydrazinyl)thiocarboxamide吡啶 作用下, 反应 0.5h, 以7.1 g的产率得到methyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate
    参考文献:
    名称:
    基于结构的新型苯基蛋白-唑基支架的强力蛋白激酶CK2(CK2)抑制剂的设计。
    摘要:
    蛋白激酶CK2(CK2)是适用于数百种内源性底物的普遍存在的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。CK2被认为与许多疾病有关,包括癌症。在本文中,我们报告了一种新型的ATP竞争性CK2抑制剂的发现。对化合物库的虚拟筛选导致鉴定出命中的2-苯基-1,3,4-噻二唑化合物。随后的结构优化导致鉴定出有希望的4-(噻唑-5-基)苯甲酸衍生物。
    DOI:
    10.1021/jm2015167
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    Synthesis, Antileishmanial Activity and in silico Studies of Aminoguanidine Hydrazones (AGH) and Thiosemicarbazones (TSC) Against Leishmania chagasi Amastigotes
    摘要:
    背景:利什曼病是全球性健康问题,在发展中国家高度流行。在该病的四种主要临床形式中,内脏利什曼病是最严重的,95%的病例会致命。由于一线化疗药物的不良副作用和报道的药物耐药性,迫切需要寻找可以替代或补充当前使用的有效药物。氨基胍脒肼酮(AGH)已被探索用于展示多样的生物活性,特别是MGBG的抗利什曼病活性。生物同功异构体硫脲半胱氨酮(TSC)提供类似的生物活性多样性,包括对利什曼病和克氏锥虫的抗原虫效应。 目的:考虑到利什曼病在全球范围内的影响,本研究旨在设计、合成并对L. chagasi阿马斯蒂果虫进行筛选,以及对小型“内部”AGH和TSC衍生物及其结构相关化合物的细胞毒性进行评估。 方法:首先合成了一组AGH(3-7)、TSC(9, 10)和半胱氨酮(11)。随后,设计并制备了不同的半约束类似物,包括噻唑烷(12)、二氢噻嗪(13)、咪唑烷(15)、嘧啶(16, 18)、吲哚烷(19, 20)和苯并三唑环酮(23-25)。所有中间体和目标化合物均以满意的收率获得,并展示了与其结构一致的光谱数据。所有最终化合物均对L. chagasi阿马斯蒂果虫和J774.A1细胞系进行了评估。使用GOLD®软件对其进行了针对巯基还原酶的分子对接。 结果:AGH的3i、4a和5d以及TSC的9i、9k和9o被选为有价值的命中物。这些化合物与五环胺相比具有抗利什曼病活性,IC50值范围从0.6到7.27μM,最大效果高达55.3%,满意的SI值(范围从11到87)。另一方面,大多数结果的半约束类似物被发现具有细胞毒性或具有降低的抗利什曼病活性。总体而言,TSC类比其同功异构AGH类更有前景,而有益的芳香族取代作用在两个系列中并不相似。计算机模拟研究表明这些命中物能够抑制阿马斯蒂果虫的巯基还原酶。 结论:三种AGH和三种TSC的有前景的抗利什曼病活性得到了表征。这些化合物与PTD相比具有抗利什曼病活性,IC50值范围从0.6到7.27μM,SI值满意。正在进行涉及其他利什曼病菌株的进一步药理学评估,这将有助于选择最佳的命中物进行体内实验。
    DOI:
    10.2174/1573406417666210216154428
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文献信息

  • 2-(2-苄亚肼基)-5-酰基噻唑及其医药用途
    申请人:湖南大学
    公开号:CN108047160B
    公开(公告)日:2020-04-03
    本发明涉及式Ⅰ所示2‑(2‑苄亚肼基)‑5‑酰基噻唑及其药学上可接受的盐,药物组合物以及其在制备流感病毒神经氨酸酶抑制剂中的应用。其中,R选自:甲基、乙基、C3~C4直链或C3~C4支链烷基;R1选自:氢、C1~C2烷基、C3~C4直链或C3~C4支链烷基、氟甲基、二氟甲基、三氟甲基、溴甲基、二溴甲基、三溴甲基、氯甲基、二氯甲基或三氯甲基;X1、X5选自:氢、氘、C1~C2烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基、氨基、甲氨基、二甲氨基、乙酰氨基、羧基、甲氧羰基或乙氧羰基;X2、X4选自:氢、氘、C1~C2烷基、C3~C4直链或支链烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基、氨基、甲氨基、二甲氨基、乙酰氨基、羧基、甲氧羰基或乙氧羰基;X3选自:氢、氘、C1~C2烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基、氨基、甲氨基、二甲氨基、乙酰氨基、羧基、甲氧羰基或乙氧羰基。
  • Structure-Based Design of Novel Potent Protein Kinase CK2 (CK2) Inhibitors with Phenyl-azole Scaffolds
    作者:Zengye Hou、Isao Nakanishi、Takayoshi Kinoshita、Yoshinori Takei、Misato Yasue、Ryosuke Misu、Yamato Suzuki、Shinya Nakamura、Tatsuhide Kure、Hiroaki Ohno、Katsumi Murata、Kazuo Kitaura、Akira Hirasawa、Gozoh Tsujimoto、Shinya Oishi、Nobutaka Fujii
    DOI:10.1021/jm2015167
    日期:2012.3.22
    Protein kinase CK2 (CK2) is a ubiquitous serine/threonine protein kinase for hundreds of endogenous substrates. CK2 has been considered to be involved in many diseases, including cancers. Herein we report the discovery of a novel ATP-competitive CK2 inhibitor. Virtual screening of a compound library led to the identification of a hit 2-phenyl-1,3,4-thiadiazole compound. Subsequent structural optimization
    蛋白激酶CK2(CK2)是适用于数百种内源性底物的普遍存在的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。CK2被认为与许多疾病有关,包括癌症。在本文中,我们报告了一种新型的ATP竞争性CK2抑制剂的发现。对化合物库的虚拟筛选导致鉴定出命中的2-苯基-1,3,4-噻二唑化合物。随后的结构优化导致鉴定出有希望的4-(噻唑-5-基)苯甲酸衍生物。
  • 2-(2-苄亚肼基)噻唑-5-羧酸酯及其制备方法 与医药用途
    申请人:湖南大学
    公开号:CN105777664B
    公开(公告)日:2017-12-29
    本发明公开了结构式Ⅰ所示的2‑(2‑苄亚肼基)噻唑‑5‑羧酸酯衍生物及其药学上可接受的盐,其制备方法和药物组合物以及其在制备流感病毒神经氨酸酶抑制剂中的应用。其中,R选自:C1~C2、C3~C4直链或C3~C4支链烷基;R1选自:氢、C1~C2烷基、C3~C4直链或支链烷基、三氟甲基;X1、X5选自:氢、氘、C1~C2烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基;X2、X4选自:氢、氘、C1~C2烷基、C3~C4直链或支链烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基;X3选自:氢、氘、C1~C2烷基、羟基、甲氧基、乙氧基、氟、氯、溴、碘、硝基、羧基或烷氧羰基。
  • A closer look at the formation of bicyclometalated and cyclometalated ruthenium carbonyl complexes
    作者:Soumik Mandal、Dipravath K. Seth、Parna Gupta
    DOI:10.1016/j.ica.2012.11.011
    日期:2013.3
    To study steric and electronic factors that affect the C-H activation of Schiff bases by the complex [Ru(PPh3)(2)(CO)(2)Cl-2], systematic spectroscopic analyses were performed for a family of Ru(II) complexes of type [Ru(PPh3)(2)(CO)L]. Among eight Schiff bases [H(2)Ln (n = 1-8)], synthesized by condensation of methyl-4-formyl benzoate with 4-aminoacetophenone, 1-naphthylamine, 2-amino-5-chloropyridine, 8-aminoquinoline, semicarbazide hydrochloride, 2-aminophenol, thiosemicarbazide and 2-aminothiophenol, it was observed that the C-H activation was dependent on the kind as well as the position of the coordinating atoms. The C-H activation of the Schiff bases was most facile in the formation of a Ru-CNO configuration followed by Ru-CNS, Ru-CNN, and Ru-CNC configurations, whereas for a Ru-NC(methine) configuration the activation was the slowest. X-ray crystal structures for five cycloruthenated complexes are reported. Detailed electrochemical studies reveals the redox behavior of the complexes and DFT calculations were performed to obtain geometry optimized structure of all other complexes and to get an insight of the electronic spectral behavior. (C) 2012 Elsevier B. V. All rights reserved.
  • Synthesis, Antileishmanial Activity and in silico Studies of Aminoguanidine Hydrazones (AGH) and Thiosemicarbazones (TSC) Against Leishmania chagasi Amastigotes
    作者:Thiago M. de Aquino、Paulo H. B. França、Érica E. E. S. Rodrigues、Igor. J.S. Nascimento、Paulo F. S. Santos-Júnior、Pedro G. V. Aquino、Mariana S. Santos、Aline C. Queiroz、Morgana V. Araújo、Magna S. Alexandre-Moreira、Raiza R. L. Rodrigues、Klinger A. F. Rodrigues、Johnnatan D. Freitas、Jacques Bricard、Mario R. Meneghetti、Jean-Jacques Bourguignon、Martine Schmitt、Edeildo F. da Silva-Júnior、João X. de Araújo-Júnior
    DOI:10.2174/1573406417666210216154428
    日期:2022.2
    Background:

    Leishmaniasis is a worldwide health problem, highly endemic in developing countries. Among the four main clinical forms of the disease, visceral leishmaniasis is the most severe, fatal in 95% of cases. The undesired side-effects from first-line chemotherapy and the reported drug resistance search for effective drugs that can replace or supplement those currently used an urgent need. Aminoguanidine hydrazones (AGH's) have been explored for exhibiting a diverse spectrum of biological activities, in particular the antileishmanial activity of MGBG. The bioisosteres thiosemicarbazones (TSC's) offer a similar biological activity diversity, including antiprotozoal effects against Leishmania species and Trypanosoma cruzi.

    Objective:

    Considering the impact of leishmaniasis worldwide, this work aimed to design, synthesize, and perform a screening upon L. chagasi amastigotes and for the cytotoxicity of the small "in-house" library of both AGH and TSC derivatives and their structurally-related compounds.

    Method:

    A set of AGH's (3-7), TSC's (9, 10), and semicarbazones (11) were initially synthesized. Subsequently, different semi-constrained analogs were designed and also prepared, including thiazolidines (12), dihydrothiazines (13), imidazolines (15), pyrimidines (16, 18) azines (19, 20), and benzotriazepinones (23-25). All intermediates and target compounds were obtained with satisfactory yields and exhibited spectral data consistent with their structures. All final compounds were evaluated against L. chagasi amastigotes and J774.A1 cell line. Molecular docking was performed towards trypanothione reductase using GOLD® software.

    Result:

    The AGH's 3i, 4a, and 5d, and the TSC's 9i, 9k, and 9o were selected as valuable hits. These compounds presented antileishmanial activity compared with pentamidine, showing IC50 values ranged from 0.6 to 7.27 μM, maximal effects up to 55.3%, and satisfactory SI values (ranged from 11 to 87). On the other hand, most of the resulting semi-constrained analogs were found cytotoxic or presented reduced antileishmanial activity. In general, TSC class is more promising than its isosteric AGH analogs, and the beneficial aromatic substituent effects are not similar in both series. In silico studies have suggested that these hits are capable of inhibiting the trypanothione reductase from the amastigote forms.

    Conclusion:

    The promising antileishmanial activity of three AGH’s and three TSC’s was characterized. These compounds presented antileishmanial activity compared with PTD, showing IC50 values ranged from 0.6 to 7.27 μM, and satisfactory SI values. Further pharmacological assays involving other Leishmania strains are under progress, which will help to choose the best hits for in vivo experiments.

    背景:利什曼病是全球性健康问题,在发展中国家高度流行。在该病的四种主要临床形式中,内脏利什曼病是最严重的,95%的病例会致命。由于一线化疗药物的不良副作用和报道的药物耐药性,迫切需要寻找可以替代或补充当前使用的有效药物。氨基胍脒肼酮(AGH)已被探索用于展示多样的生物活性,特别是MGBG的抗利什曼病活性。生物同功异构体硫脲半胱氨酮(TSC)提供类似的生物活性多样性,包括对利什曼病和克氏锥虫的抗原虫效应。 目的:考虑到利什曼病在全球范围内的影响,本研究旨在设计、合成并对L. chagasi阿马斯蒂果虫进行筛选,以及对小型“内部”AGH和TSC衍生物及其结构相关化合物的细胞毒性进行评估。 方法:首先合成了一组AGH(3-7)、TSC(9, 10)和半胱氨酮(11)。随后,设计并制备了不同的半约束类似物,包括噻唑烷(12)、二氢噻嗪(13)、咪唑烷(15)、嘧啶(16, 18)、吲哚烷(19, 20)和苯并三唑环酮(23-25)。所有中间体和目标化合物均以满意的收率获得,并展示了与其结构一致的光谱数据。所有最终化合物均对L. chagasi阿马斯蒂果虫和J774.A1细胞系进行了评估。使用GOLD®软件对其进行了针对巯基还原酶的分子对接。 结果:AGH的3i、4a和5d以及TSC的9i、9k和9o被选为有价值的命中物。这些化合物与五环胺相比具有抗利什曼病活性,IC50值范围从0.6到7.27μM,最大效果高达55.3%,满意的SI值(范围从11到87)。另一方面,大多数结果的半约束类似物被发现具有细胞毒性或具有降低的抗利什曼病活性。总体而言,TSC类比其同功异构AGH类更有前景,而有益的芳香族取代作用在两个系列中并不相似。计算机模拟研究表明这些命中物能够抑制阿马斯蒂果虫的巯基还原酶。 结论:三种AGH和三种TSC的有前景的抗利什曼病活性得到了表征。这些化合物与PTD相比具有抗利什曼病活性,IC50值范围从0.6到7.27μM,SI值满意。正在进行涉及其他利什曼病菌株的进一步药理学评估,这将有助于选择最佳的命中物进行体内实验。
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