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(S)-1-苯基丁胺 | 3789-60-4

中文名称
(S)-1-苯基丁胺
中文别名
(S)-1-苯基丁氨
英文名称
(S)-1-phenyl-butylamine
英文别名
(S)-1-phenylbutan-1-amine;(S)-1-Phenylbutylamine;(1S)-1-phenylbutan-1-amine
(S)-1-苯基丁胺化学式
CAS
3789-60-4
化学式
C10H15N
mdl
——
分子量
149.236
InChiKey
XHOXKVFLASIOJD-JTQLQIEISA-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:
    220°C
  • 密度:
    0.934±0.06 g/cm3(Predicted)
  • 闪点:
    220°C
  • 稳定性/保质期:
    在常温常压下保持稳定

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.1
  • 重原子数:
    11
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.4
  • 拓扑面积:
    26
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

安全信息

  • 危险等级:
    8
  • 海关编码:
    2921499090
  • 包装等级:
    III
  • 危险品运输编号:
    UN2735
  • 储存条件:
    常温、避光、通风干燥处,密封保存。

SDS

SDS:90ca045daa31a397ab885dce5d3b4075
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1.1 产品标识符
: (S)-1-Phenylbutylamine
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
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS分类
急性毒性, 经口 (类别4)
皮肤腐蚀 (类别1B)
严重的眼损伤 (类别1)
急性水生毒性 (类别2)
慢性水生毒性 (类别2)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词 危险
危险申明
H302 吞咽有害。
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H411 对水生生物有毒并有长期持续的影响。
警告申明
预防
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.
措施
P301 + P312 如果吞下去了: 如感觉不适,呼救解毒中心或看医生。
P301 + P330 + P331 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/ 脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/
淋浴。
P304 + P340 如吸入,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸顺畅的姿势休息.
P305 + P351 + P338 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取
出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.
P310 立即呼叫中毒控制中心或医生.
P321 具体治疗(见本标签上提供的急救指导)。
P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。
储存
P405 存放处须加锁。
处理
P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: C10H15N
分子式
: 149.23 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
(S)-1-Phenylbutylamine
-
CAS 号 3789-60-4

模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。 出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。 请教医生。
皮肤接触
立即脱掉污染的衣服和鞋子。 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。
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,耐醇泡沫,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
碳氧化物, 氮氧化物
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 人员的预防,防护设备和紧急处理程序
使用个人防护设备。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员撤离到安全区域。
6.2 环境保护措施
在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产物进入下水道。
防止排放到周围环境中。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料
用惰性吸附材料吸收并当作危险废品处理。 存放进适当的闭口容器中待处理。
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
避免接触皮肤和眼睛。 防止吸入蒸汽和烟雾。
一般性的防火保护措施。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
容器保持紧闭,储存在干燥通风处。 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
贮存在阴凉处。
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
按照良好工业和安全规范操作。 休息前和工作结束时洗手。
个体防护设备
眼/面保护
紧密装配的防护眼镜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
全套防化学试剂工作服, 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含量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型
(EN
14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防
毒面具。 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: 透明, 液体
颜色: 无色
b) 气味
像胺的
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
10 在 5 g/l 在 25 °C
e) 熔点/凝固点
< -30 °C
f) 起始沸点和沸程
220 °C 在 1,013 hPa
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) 蒸汽压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 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: 2.47
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 危险反应的可能性
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不兼容的材料
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
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞突变性
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
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。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
摄入 误吞对人体有害。 引致灼伤。
皮肤 如果通过皮肤吸收可能是有害的。 引起皮肤烧伤。
眼睛 引起眼睛烧伤。
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
12.2 持久存留性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物蓄积性
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 其它不利的影响
对水生生物有毒并有长期持续的影响。
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。 联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。
受污染的容器和包装
作为未用过的产品弃置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: 2735 国际海运危规: 2735 国际空运危规: 2735
14.2 联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ((S)-1-Phenylbutylamine)
国际海运危规: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ((S)-1-Phenylbutylamine)
国际空运危规: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. ((S)-1-Phenylbutylamine)
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: 8 国际海运危规: 8 国际空运危规: 8
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海运污染物: 否 国际空运危规: 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A

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:
    参考文献:
    名称:
    Degrasyn-like symmetrical compounds: Possible therapeutic agents for multiple myeloma (MM-I)
    摘要:
    A series of degrasyn-like symmetrical compounds have been designed, synthesized, and screened against B cell malignancy (multiple myeloma, mantle cell lymphoma) cell lines. The lead compounds T5165804 and CP2005 showed higher nanomolar potency against these tumor cells in comparison to degrasyn and inhibited Usp9x activity in vitro and in intact cells. These observations suggest that this new class of compounds holds promise as cancer therapeutic agents. (C) 2014 Published by Elsevier Ltd.
    DOI:
    10.1016/j.bmc.2013.12.048
  • 作为产物:
    描述:
    (R)-(+)-1-苯基-1-丁醇 在 palladium on activated charcoal 二苯基膦叠氮化物氢气1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 作用下, 以 乙醇乙酸乙酯甲苯 为溶剂, 反应 18.0h, 生成 (S)-1-苯基丁胺
    参考文献:
    名称:
    Rational Design, Synthesis, and Structure−Activity Relationships of Aryltriazoles as Novel Corticotropin-Releasing Factor-1 Receptor Antagonists
    摘要:
    Following the discovery of the very high binding affinity of 4-anilinopyrimidines against corticotropin-releasing factor receptor-1 (CRF1) (e.g., 1, K-i = 2 nM), a new series of triazoles bearing different groups has been synthesized and evaluated. The compounds were prepared by cyclizations of N-acyl-S-methylisothioureas with alkylhydrazines or by cyclizations with hydrazine followed by alkylation. While members of this series showed potent binding affinity against CRF1 receptor, there were important differences between the different regio- (7 and 12) and stereoisomeric aryltriazoles where the R-1 or R-2 side chain in 7 has an asymmetric center. In terms of overall potency, aryltriazole analogues such as 7r bearing an N-(alpha-branched benzyl)-N-propylamino side chain were the most potent, followed by analogues such as 7a, with an N-bis(cyclopropyl)methyl-N-propylamino side chain, and analogues such as 7m, with an N-(alpha-branched aliphatic)-N-propylamino side chain. While the N-propyl group was crucial for high potency, we hypothesized that the terminal methyl mimicked the 5-methyl of pyrazolo[1,5-alpha]pyrimidines 3 and 4. Correlation of the low-energy conformers of compounds of type 3 and 7 generated by computational analyses was very good. The size and shape of the N-alkyl group dramatically changed the potency of the triazoles, which is in contrast to the SAR seen for bicyclic CRF1 antagonists. In general, the S-enantiomer was much more potent than the corresponding R-isomer. Furthermore, to a limited extent in the aryltriazole series the substituent on the 5-phenyl ring changed the potency up to 9-fold. (S)-1-Methyl-3-[N-(4-fluorophenylpentyl)-N-propyl]amino-5-(2-methoxy-4-dichlorophenyl)-1H-[1,2,4]triazole [(S)-7r] showed very potent binding affinity (K-i = 2.7 nM) to CRF1 receptors with an IC50 of 49 nM in a cAMP inhibition assay.
    DOI:
    10.1021/jm049339c
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文献信息

  • A Simple Biosystem for the High‐Yielding Cascade Conversion of Racemic Alcohols to Enantiopure Amines
    作者:Kaiyuan Tian、Zhi Li
    DOI:10.1002/anie.202009733
    日期:2020.11.23
    intermediate to chiral amine, and isopropylamine to recycle PMP and NAD+ cofactors via the reversed cascade reactions. The concept was proven by using an ambidextrous CpSADH‐W286A engineered from (S)‐enantioselective CpSADH as the first example of evolving ambidextrous ADHs, an enantioselective BmTA, and isopropylamine. A biosystem containing isopropylamine and E. coli (CpSADH‐W286A/BmTA) expressing the two enzymes
    外消旋醇的胺化生产对映体纯胺是药物生产的重要绿色化学反应,需要简单有效的解决方案。在本文中,我们报道了胺化外消旋醇的级联生物转化的发展。该级联反应利用灵巧的醇脱氢酶(ADH)氧化外消旋醇,对映选择性转氨酶(TA)将酮中间体转化为手性胺,异丙基胺通过反向的级联反应再循环PMP和NAD +辅因子。该概念是通过使用(S)设计的灵巧的CpSADH-W286A证明的。)-对映选择性CpSADH作为进化的歧义ADH,对映选择性BmTA和异丙胺的第一个例子。开发了一种包含异丙胺和大肠杆菌(CpSADH-W286A / BmTA)的生物系统来表达这两种酶,用于消旋外消旋醇的胺化反应,以产生八种有用的高价值(S)胺,产率为72-99%,98-99 %ee,提供了针对此类反应的简单实用的解决方案。
  • Engineering the large pocket of an (<i>S</i>)-selective transaminase for asymmetric synthesis of (<i>S</i>)-1-amino-1-phenylpropane
    作者:Youyu Xie、Feng Xu、Lin Yang、He Liu、Xiangyang Xu、Hualei Wang、Dongzhi Wei
    DOI:10.1039/d0cy02426k
    日期:——
    structure of the small pocket, representing a great challenge for industrial applications. Here, we rationally engineered the large binding pocket of an (S)-selective ω-transaminase BPTA from Paraburkholderia phymatum to relieve the inherent restriction caused by the small pocket and efficiently transform the prochiral aryl alkyl ketone 1-propiophenone with a small substituent larger than the methyl group
    胺转氨酶提供了一种环境友好的手性胺不对称合成途径。然而,它们对庞大的手性胺不对称合成的催化效率受到小袋的自然几何结构的限制,这对工业应用提出了巨大的挑战。在这里,我们合理地设计了植物假单胞菌的(S)选择性ω-转氨酶BPTA的大结合口袋为了减轻由小口袋引起的固有限制,并有效地转化具有大于甲基的小取代基的前手性芳基烷基酮1-苯乙酮。基于结合的分子对接和动态模拟分析,我们确定了一个非经典的底物构象,位于具有位阻和不良相互作用的活性位点,这是造成低催化效率的原因。与WT相比,通过W82A消除了空间屏障,我们将比活性提高了14倍。然后,M78F和I28​​4F引入了π-π堆积相互作用,以增强结合亲和力,并具有较大的结合口袋,从而平衡了F44产生的不良相互作用。T440Q通过在活性位点附近提供更疏水和灵活的环境,进一步增强了底物亲和力。最后,我们构建了一个四联体变体M78F / W82A / I284F
  • [EN] AUTOTAXIN INHIBITORY COMPOUNDS<br/>[FR] COMPOSÉS INHIBITEURS DE L'AUTOTAXINE
    申请人:CANCER REC TECH LTD
    公开号:WO2016124939A1
    公开(公告)日:2016-08-11
    The present invention relates to compounds of formula I, wherein A1, A2, A3, R1, R2, R3, R4, R5, R6, L, Ar and Q are each as defined herein. The compounds of the present invention are inhibitors of autotaxin (ATX) enzyme activity. The present invention also relates to processes for the preparation of these compounds, to pharmaceutical compositions comprising them, and to their use in the treatment of proliferative disorders, such as cancer, as well as other diseases or conditions (e.g. fibrosis) in which ATX activity is implicated.
    本发明涉及式I的化合物,其中A1、A2、A3、R1、R2、R3、R4、R5、R6、L、Ar和Q分别如本文所定义。本发明的化合物是自体脂肪酶(ATX)酶活性的抑制剂。本发明还涉及制备这些化合物的方法,包括含有它们的药物组合物,以及它们在治疗增殖性疾病(如癌症)以及其他ATX活性所涉及的疾病或症状(例如纤维化)中的用途。
  • Expanding Substrate Specificity of ω-Transaminase by Rational Remodeling of a Large Substrate-Binding Pocket
    作者:Sang-Woo Han、Eul-Soo Park、Joo-Young Dong、Jong-Shik Shin
    DOI:10.1002/adsc.201500239
    日期:2015.8.24
    by severe steric interference in a small active site pocket of ω‐transaminase (ω‐TA). Herein, we demonstrated that structure‐guided remodeling of a large pocket by a single point mutation, instead of excavating the small pocket, afforded desirable alleviation of the steric constraint without deteriorating parental activities toward native substrates. Molecular modeling suggested that the L57 residue
    通过生物催化转氨作用生产结构多样的手性胺受到ω-转氨酶(ω-TA)的一个小活性位点空间中的严重空间干扰的挑战。在本文中,我们证明了通过单点突变对大袋进行结构引导的重塑,而不是挖掘小袋,可实现空间约束的理想缓解,而不会降低亲本底物的亲本活动。分子建模表明人O骨菜中ω‐TA的L57残基用作闩锁,迫使笨重的基板与小袋进行空间干涉。通过L57A取代去除闩锁,可以重新定位小袋,并显着提高了对各种芳基烷基胺和烷基胺的活性(例如,α-丙基苄胺的k cat / K M增加1100倍)。这种方法可以提供一种简便的策略来扩大ω-TAs的底物特异性。
  • Mechanism-Guided Engineering of ω-Transaminase to Accelerate Reductive Amination of Ketones
    作者:Sang-Woo Han、Eul-Soo Park、Joo-Young Dong、Jong-Shik Shin
    DOI:10.1002/adsc.201500211
    日期:2015.5.26
    as a steric barrier to binding and catalytic turnover of ketone substrates. Removal of the steric strain by W58L substitution, which was selected by partial saturation mutagenesis, led to dramatic activity improvements for structurally diverse ketones (e.g., 340‐fold increase in kcat/KM for acetophenone). The W58L mutant afforded an efficient synthesis of enantiopure amines (i.e., >99% ee) using isopropylamine
    使用ω-转氨酶(ω-TAs)对酮进行不对称还原胺化为手性胺的化学催化合成提供了有希望的替代方法。生物催化策略的一个基本挑战是与天然底物相比,大多数酮的酶活性非常低(即,相对于丙酮酸<1%)。在这里,我们证明了人O骨(S)选择性ω-TA的活性位点发生单点突变可以诱导胺化反应显着加速,而不会损失立体选择性和酶稳定性。醌类中间体的分子模型,丙氨酸扫描诱变和动力学分析表明,W58残基充当对酮底物的结合和催化周转的空间屏障。通过部分饱和诱变选择的W58L替代去除位阻菌株,可显着提高结构上多样化的酮的活性(例如,苯乙酮的k cat / K M升高340倍)。W58L突变体提供了使用异丙胺作为氨基供体的对映纯胺(即> 99%ee)的有效合成方法。
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