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N-乙酰甘氨酸 | 543-24-8

中文名称
N-乙酰甘氨酸
中文别名
乙酰氨基乙酸;醋尿酸;乙酰甘氨酸;N-醋尿酸;N-乙酰基甘氨酸;N-乙酰-L-甘氨酸
英文名称
N-acetyl-gly
英文别名
N-acetylglycine;N-Acetylglycin;Ac-Gly-OH;acetylglycine;N-Ac-Gly-OH;2-acetamidoacetic acid
N-乙酰甘氨酸化学式
CAS
543-24-8
化学式
C4H7NO3
mdl
MFCD00004275
分子量
117.104
InChiKey
OKJIRPAQVSHGFK-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

  • 熔点:
    207-209 °C (lit.)
  • 沸点:
    218.88°C (rough estimate)
  • 密度:
    1.3886 (rough estimate)
  • 溶解度:
    26.3g/l
  • 物理描述:
    Solid
  • 碰撞截面:
    133 Ų [M+Na]+ [CCS Type: DT, Method: single field calibrated with ESI Low Concentration Tuning Mix (Agilent)]
  • 保留指数:
    1382.2
  • 稳定性/保质期:
    1. 按照规定使用和储存,不会导致分解,请避免与氧化物接触。
    2. 避免吸入本品的粉尘,并注意不要让其接触到眼睛或皮肤。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -1.2
  • 重原子数:
    8
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    66.4
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    3

安全信息

  • TSCA:
    Yes
  • 危险等级:
    IRRITANT
  • 危险品标志:
    Xi
  • 安全说明:
    S22,S24/25
  • 危险类别码:
    R36/37/38
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    29241900
  • 危险品运输编号:
    NONH for all modes of transport
  • 危险性防范说明:
    P261,P305+P351+P338
  • 危险性描述:
    H302,H315,H319,H335
  • 储存条件:
    密封存储于0-4 ºC的干燥环境中。

SDS

SDS:e049b9bfcfe6ff6b5022466222ff0e1f
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模块 1. 化学
1.1 产品标识符
: N-乙酰甘氨酸
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
Acetamidoacetic acid
Aceturic acid
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
根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: Acetamidoacetic acid
别名
Aceturic acid
: C4H7NO3
分子式
: 117.1 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
用肥皂和大量的冲洗。
眼睛接触
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
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
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 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。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
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。
完全接触
联合国运输名称: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
飞溅保护
联合国运输名称: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
, 测试方法 EN374
如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于EN
374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可.
这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.
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: 粉末
颜色: 白色
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
熔点/凝固点: 207 - 209 °C - lit.
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) 溶性
无数据资料
o) n-辛醇/分配系数
无数据资料
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
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。 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
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

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


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A

制备方法与用途

简介

N-乙酰甘氨酸是一种重要的精细化工原料,在医药上用于合成贝尼尔、新凝灵、咪唑乙酯DL-丝氨酸等。

应用

乙酰甘酸可用作医药中间体及生化试剂,主要用于实验室研发过程和化工生产过程中。

生物活性

N-乙酰甘氨酸(NAGly, Aceturic acid, 酰胺甲酸)是许多食品的次要成分,并且没有遗传毒性或急性毒性。

化学性质

N-乙酰甘氨酸为长针状结晶,熔点在206-208℃。它能溶于和醇,在15℃时中溶解度为2.7:100;微溶于丙酮冰醋酸氯仿;几乎不溶于醚和苯。

用途

用作医药中间体及生化试剂

生产方法

酸乙酰法:将甘酸与约4倍量投入反应锅,搅拌至全部溶解。在20℃左右加入总量的4/5乙酐,搅拌0.5小时后补加剩余1/5乙酐。按体积比,乙酐是甘酸的2.11倍,在20℃继续搅拌反应2小时,冰冻放置过夜。过滤,滤饼用少量冰洗涤,干燥得乙酰甘酸,熔点约206℃;滤液减压浓缩至干,残留物用3倍的热溶,然后冷冻,过滤,干燥,又可得到一部分乙酰甘酸。收率约为84%-86%。

如果在乙酸中进行乙酰化反应,收率可达94%以上。具体操作如下:将冰醋酸放入反应罐,搅拌加入甘酸,并于30℃左右滴加乙酐,控制滴加速度使反应温度不超过60℃。加毕后,在55-60℃保温4小时。冷至20℃过滤,用丙酮洗涤,于80℃左右干燥,得到产品。

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:
    描述:
    N-乙酰甘氨酸氯化亚砜 作用下, 以 六甲基磷酰三胺乙腈 为溶剂, 反应 0.17h, 生成 乙酰氯
    参考文献:
    名称:
    作为苯二氮杂类的开环衍生物的新型肽氨基二苯甲酮,末端N-取代的肽氨基二苯甲酮和N-(酰基甘氨酰)氨基二苯甲酮。
    摘要:
    将肽氨基二苯甲酮(1),末端N-取代的肽氨基二苯甲酮(14)和酰基糖基氨基二苯甲酮(16)制备为1,4-苯并二氮杂a的新型开环衍生物。用HBr-HOAc处理Z-Gly-和Z-Ala-N-甲基氨基二苯甲酮(4),得到Gly-和Ala-N-甲基氨基二苯甲酮氢溴酸盐(8)。8与氯乙酰氯在二甲基甲酰胺(DMF)或六甲基磷酰胺(HMPA)中的反应生成氯乙酰胺(13),使其与各种胺反应,得到许多末端N-取代的衍生物(14)。8与HMPA或DMF中的各种酰基卤反应,得到许多酰基糖基-N-甲基氨基二苯甲酮(16)。肽氨基二苯甲酮(1)也可以通过几种方便的方法制备。口服时,这些化合物中的许多在动物中均表现出较高的CNS活性。在抗焦虑活性中,某些化合物的功效等于或高于地西epa。
    DOI:
    10.1021/jm00133a006
  • 作为产物:
    描述:
    N-乙酰乙醇胺(tBuPNN)Ru(CO)HCl 、 sodium hydroxide 、 盐酸 作用下, 以 1,4-二氧六环 为溶剂, 反应 24.0h, 以94%的产率得到N-乙酰甘氨酸
    参考文献:
    名称:
    氨基醇和碱性放水H2氨基酸盐的一般合成
    摘要:
    开发了一种原子经济且环境友好的方法,仅使用碱性水将氨基醇转化为氨基酸盐,无需预保护或添加氧化剂,由钌钳络合物催化。水是溶剂,是羧酸基团氧原子的来源,也是真正的氧化剂,释放出二氢。通过应用这种新方法,可以以极好的收率生产许多重要且有用的天然和非天然氨基酸盐。
    DOI:
    10.1021/jacs.6b03488
  • 作为试剂:
    描述:
    4-硝基苯乙烯2-cyanobenzyl 2-methyl-2-phenylpropanoatesilver(I) acetate 、 palladium diacetate 、 N-乙酰甘氨酸 作用下, 反应 18.0h, 以79%的产率得到2-cyanobenzyl (E)-2-methyl-2-(3-(4-nitrostyryl)phenyl)propanoate
    参考文献:
    名称:
    芳基乙酸衍生物的钯催化远端 mC-H 官能化
    摘要:
    在此,我们通过钯催化与简单的腈基模板连接,在苯乙酸衍生物上进行m -C-H 烯化。值得注意的是,该方法的多功能性是用范围广泛的苯乙酸衍生物来评估的,以便在温和的条件下以中等至极好的收率和出色的选择性获得间烯烃化产物。重要的是,本策略成功地用于合成药物/天然产物类似物(萘普生、布洛芬、扑热息痛和胆固醇)。
    DOI:
    10.1021/acs.orglett.1c02460
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文献信息

  • Electrophilic Sulfonium-Promoted Peptide and Protein Amidation in Aqueous Media
    作者:Chuan Wan、Yuan Feng、Zhanfeng Hou、Chenshan Lian、Liang Zhang、Yuhao An、Jinming Sun、Dongyan Yang、Chenran Jiang、Feng Yin、Rui Wang、Zigang Li
    DOI:10.1021/acs.orglett.1c04017
    日期:2022.1.21
    A novel amidation strategy using electrophilic sulfonium, which is soluble and stable in aqueous conditions, was developed. The sulfoniums could activate thioacid and carboxyl acid to efficiently react with amines to afford amides. This method enables applications in amidation in both aqueous media and solid-phase peptide synthesis, peptide/protein modifications, and reactive lysines of a proteome
    开发了一种使用亲电锍的新型酰胺化策略,该锍在性条件下可溶且稳定。锍可以活化代酸和羧酸,有效地与胺反应生成酰胺。该方法可用于介质和固相肽合成中的酰胺化、肽/蛋白质修饰以及在 pH 10 的蛋白质组的反应性赖酸以及基于活性的蛋白质分析。还使用这种方法对 USP7-UBL2 结构域进行了肽配体定向标记。
  • Synthesis and biochemical activities of antiproliferative amino acid and phosphate derivatives of microtubule-disrupting β-lactam combretastatins
    作者:Niamh M. O'Boyle、Lisa M. Greene、Niall O. Keely、Shu Wang、Tadhg S. Cotter、Daniela M. Zisterer、Mary J. Meegan
    DOI:10.1016/j.ejmech.2013.01.016
    日期:2013.4
    The synthesis and biochemical activities of novel water-soluble β-lactam analogues of combretastatin A-4 are described. The first series of compounds investigated, β-lactam phosphate esters 7a, 8a and 9a, exhibited potent antiproliferative activity and caused microtubule disruption in human breast carcinoma-derived MCF-7 cells. They did not inhibit tubulin polymerisation in vitro, indicating that biotransformation
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  • Heterocycles as masked diamide/dipeptide equivalents. Formation and reactions of substituted 5-(acylamino)oxazoles as intermediates en route to the cyclopeptide alkaloids
    作者:Bruce H. Lipshutz、Randall W. Hungate、Keith E. McCarthy
    DOI:10.1021/ja00364a041
    日期:1983.12
    Etude de la synthese de dialkyl-2,4 acylamino-5 oxazoles par cyclisation a partir d'α-cyanoalkylamides d'acides, de N-acetyl α-aminoamides ou de dipeptides. Fonctionnalisation des oxazoles obtenus
    从二烷基-2,4 酰基基-5 恶唑环化到部分 d'α-基烷基酰胺 d'酸、去 N-乙酰 α-基酰胺或二肽合成练习曲。钝性恶唑功能化
  • Electronic and steric effects on the rate of the traceless Staudinger ligation
    作者:Annie Tam、Matthew B. Soellner、Ronald T. Raines
    DOI:10.1039/b802336k
    日期:——
    Interplay between electronic effects imparted by phosphinothiol substituents and steric effects imposed by amino-acid reactants affects the rate of the traceless Staudinger ligation of peptides in a predictable manner.
    醇取代基赋予的电子效应与氨基酸反应物施加的空间效应之间的相互作用以可预测的方式影响肽的无痕 Staudinger 连接速率。
  • Bioactivity and Mode of Action of Bacterial Tetramic Acids
    作者:Martin Klapper、André Paschold、Shuaibing Zhang、Christiane Weigel、Hans-Martin Dahse、Sebastian Götze、Simona Pace、Stefanie König、Zhigang Rao、Lisa Reimer、Oliver Werz、Pierre Stallforth
    DOI:10.1021/acschembio.9b00388
    日期:2019.8.16
    antibacterial, antiproliferative, and cytotoxic activities. The length of the alkyl side chain and the nature of the amino acid residues within the tetramic acid moiety strongly affected activity, in particular against mycobacteria. The mode of action was shown to correlate with the ability of pyreudiones to act as protonophores. Removal of the acidic proton by methylation of pyreudione A resulted in
    生物产生的3-酰基四酸显示出多种生物活性。吡啶二酮是从假单胞菌属细菌中分离出来的这类新成员。在这里,我们进行了结构-活性关系研究,并确定了它们的作用方式。开发了一种有效的仿生合成法来合成吡啶酮二酮。测试了吡啶酮及其合成类似物的杀螨,抑菌,抗增殖和细胞毒性活性。烷基侧链的长度和四氨基酸部分内氨基酸残基的性质强烈影响了活性,特别是抗分枝杆菌的活性。已显示作用方式与吡啶二酮充当质子体的能力相关。
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表征谱图

  • 氢谱
    1HNMR
  • 质谱
    MS
  • 碳谱
    13CNMR
  • 红外
    IR
  • 拉曼
    Raman
查看更多图谱数据,请前往“摩熵化学”平台
mass
cnmr
ir
raman
  • 峰位数据
  • 峰位匹配
  • 表征信息
Shift(ppm)
Intensity
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Assign
Shift(ppm)
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测试频率
样品用量
溶剂
溶剂用量
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