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1--BOC-3-哌嗪甲酸甲酯 | 129799-08-2

中文名称
1--BOC-3-哌嗪甲酸甲酯
中文别名
(+/-)-4-N-Boc-2-哌嗪甲酸甲酯;1-BOC-3-哌嗪甲酸甲酯;4-N-BOC-2-哌嗪甲酸甲酯
英文名称
tert-butyl methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
英文别名
1-tert-butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate;methyl-4-boc-piperazine-2-carboxylate;1-tert-butyl 3-methyl 1,3-piperazinedicarboxylate;methyl 1-Boc-3-piperazinecarboxylate;piperazine-1.3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester;1-O-tert-butyl 3-O-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
1--BOC-3-哌嗪甲酸甲酯化学式
CAS
129799-08-2
化学式
C11H20N2O4
mdl
MFCD01632465
分子量
244.291
InChiKey
QUKAHFCVKNRRBU-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:
    321.3±37.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.118±0.06 g/cm3(Predicted)
  • 溶解度:
    溶于二甲基亚砜。
  • 稳定性/保质期:
    如果按照规格使用和储存,则不会分解,也未有已知危险反应。请避免与氧化物接触。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.4
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.818
  • 拓扑面积:
    67.9
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    5

安全信息

  • 安全说明:
    S26
  • 危险类别码:
    R36/37/38
  • 危险性防范说明:
    P261,P305+P351+P338
  • 危险性描述:
    H315,H319,H335
  • 储存条件:
    请将贮藏器密封保存,并存放在阴凉、干燥处。同时,确保工作环境具有良好的通风或排气设施。

SDS

SDS:5fc324c0da1224a168c4b98678e7bc97
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制备方法与用途

用途

1-BOC-3-哌嗪甲酸甲酯是一种羧酸酯类有机物,可用作有机合成中间体。

制备

1-BOC-3-哌嗪甲酸甲酯可由哌嗪-2-甲酸二盐酸盐为原料先制备1,4-双Boc哌嗪-2-甲酸,然后与草酰氯和甲醇反应得到。

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
    • 1
    • 2

反应信息

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文献信息

  • Cell adhesion-inhibiting antiinflammatory and immune-suppressive compounds
    申请人:Abbott Laboratories
    公开号:US20040116518A1
    公开(公告)日:2004-06-17
    The present invention relates to novel cinnamide compounds that are useful for treating inflammatory and immune diseases and cerebral vasospasm, to pharmaceutical compositions containing these compounds, and to methods of inhibiting inflammation or suppressing immune response in a mammal.
    本发明涉及新型肉桂酰胺化合物,用于治疗炎症和免疫性疾病以及脑血管痉挛,以及含有这些化合物的药物组合物,以及在哺乳动物中抑制炎症或抑制免疫反应的方法。
  • [EN] INHIBITORS OF KRAS G12C<br/>[FR] INHIBITEURS DE K-RAS G12C
    申请人:ARAXES PHARMA LLC
    公开号:WO2015054572A1
    公开(公告)日:2015-04-16
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    提供了作为G12C突变KRAS蛋白抑制剂活性的化合物。这些化合物具有以下结构(I):或其药用可接受的盐、互变异构体、前药或立体异构体,其中R1、R2a、R3a、R3b、R4a、R4b、G1、G2、L1、L2、m1、m2、A、B、W、X、Y、Z和E如本文所定义。还提供了与制备和使用这些化合物相关的方法,包括含有这些化合物的药物组合物以及调节G12C突变KRAS蛋白活性以治疗癌症等疾病的方法。
  • [EN] PIPERIDINE OR PIPERAZINE LINKED IMIDAZOLE AND TRIAZOLE DERIVATIVES AND METHODS OF USE THEREOF FOR IMPROVING THE PHARMACOKINETICS OF A DRUG<br/>[FR] DÉRIVÉS D'IMIDAZOLE ET DE TRIAZOLE LIÉS À LA PIPÉRIDINE OU LA PIPÉRAZINE ET LEURS PROCÉDÉS D'UTILISATION POUR AMÉLIORER LA PHARMACOCINÉTIQUE D'UN MÉDICAMENT
    申请人:MERCK SHARP & DOHME
    公开号:WO2015070367A1
    公开(公告)日:2015-05-21
    The piperidine or piperazine linked imidazole and triazole derivatives, compositions comprising said compounds, alone or in combination with other drugs, and methods of using the compounds for improving the pharmacokinetics of a drug are provided. The compounds of the invention are useful in human and veterinary medicine for inhibiting CYP3A4 and for improving the pharmacokinetics of a therapeutic compound that is metabolized by CYP3A4.
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    申请人:REVERIE LABS INC
    公开号:WO2021102410A1
    公开(公告)日:2021-05-27
    The present application relates to the compounds of formula (I) that inhibit CDK9, pharmaceutical compositions thereof and methods of making and using the same.
    本申请涉及抑制CDK9的化合物(I)的公式,以及其药物组合物的制备方法和使用方法。
  • Structure-Based Design and Pharmacokinetic Optimization of Covalent Allosteric Inhibitors of the Mutant GTPase KRAS<sup>G12C</sup>
    作者:Jason G. Kettle、Sharan K. Bagal、Sue Bickerton、Michael S. Bodnarchuk、Jason Breed、Rodrigo J. Carbajo、Doyle J. Cassar、Atanu Chakraborty、Sabina Cosulich、Iain Cumming、Michael Davies、Andrew Eatherton、Laura Evans、Lyman Feron、Shaun Fillery、Emma S. Gleave、Frederick W. Goldberg、Stephanie Harlfinger、Lyndsey Hanson、Martin Howard、Rachel Howells、Anne Jackson、Paul Kemmitt、Jennifer K. Kingston、Scott Lamont、Hilary J. Lewis、Songlei Li、Libin Liu、Derek Ogg、Christopher Phillips、Radek Polanski、Graeme Robb、David Robinson、Sarah Ross、James M. Smith、Michael Tonge、Rebecca Whiteley、Junsheng Yang、Longfei Zhang、Xiliang Zhao
    DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01720
    日期:2020.5.14
    efforts across industry and academia. The KRASG12C mutant represents an "Achilles heel" and has recently yielded to covalent targeting with small molecules that bind the mutant cysteine and create an allosteric pocket on GDP-bound RAS, locking it in an inactive state. A weak inhibitor at this site was optimized through conformational locking of a piperazine-quinazoline motif and linker modification
    尽管工业界和学术界做出了许多努力,但直接为重要的癌基因KRAS服药的尝试取得了有限的成功。KRASG12C突变体代表“致命弱点”,最近已与小分子共价靶向,这些小分子与突变体半胱氨酸结合并在GDP结合的RAS上形成一个变构口袋,从而将其锁定在非活性状态。通过哌嗪-喹唑啉基序的构象锁定和接头修饰优化了该位点的弱抑制剂。随后在哌嗪中引入关键甲基会导致效力,通透性,清除率和反应性增强,从而鉴定出具有高选择性,出色的跨物种药代动力学参数和体内功效的有效KRASG12C抑制剂。
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