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7-辛炔-1-醇 | 871-91-0

中文名称
7-辛炔-1-醇
中文别名
7辛炔醇;8-羟基-1-辛炔;4-壬炔-1-醇
英文名称
oct-7-yn-1-ol
英文别名
7-octyn-1-ol;7-octyne-1-ol;7‐octyn‐1‐ol
7-辛炔-1-醇化学式
CAS
871-91-0
化学式
C8H14O
mdl
——
分子量
126.199
InChiKey
ATCNYMVVGBLQMQ-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:
    -39°C (estimate)
  • 沸点:
    110-112°C 15mm
  • 密度:
    0.889
  • 闪点:
    116℃
  • 溶解度:
    可溶于氯仿(少许)、甲醇(少许)
  • 最大波长(λmax):
    226nm(CH3CN)(lit.)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.9
  • 重原子数:
    9
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.75
  • 拓扑面积:
    20.2
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

安全信息

  • 危险类别码:
    R10
  • 危险品运输编号:
    UN 1987
  • 海关编码:
    2905290000
  • 安全说明:
    S16
  • 危险性防范说明:
    P261,P305+P351+P338
  • 危险性描述:
    H315,H319,H335
  • 储存条件:
    存放于惰性气体中,避免接触空气。

SDS

SDS:54d0935d11f170671317926354055f55
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模块 1. 化学品
1.1 产品标识符
: 7-Octyn-1-ol
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
: C8H14O
分子式
: 126.20 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
碳氧化物
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: 0.711
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

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
生殖细胞致突变性
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

7-辛-1-醇是7-辛二酸的前体,能通过氧化生成7-辛二酸。

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:
    7-辛炔-1-醇 在 palladium on activated charcoal 六甲基磷酰三胺正丁基锂氢气 作用下, 以 乙醚 为溶剂, 反应 17.67h, 生成 (R,S)-10-methyloctadecanol
    参考文献:
    名称:
    (R,S)-10-甲基十八碳烯酸(结核硬脂酸)和关键的手性2-甲基支化中间体的合成。
    摘要:
    结核硬脂酸(R)-10-甲基十八烷酸是致病性分枝杆菌和相关生物的特征性成分。灵敏地检测受感染物质中的这种酸可以快速检测出分枝杆菌疾病。在本文中描述了结核硬脂酸和关键手性中间体的新颖,收敛的合成,以提供参考化合物。外消旋和(R)-和(S)-1-碘-2-甲基癸烷是由1-辛醇和1-羰基乙氧基亚乙基三苯基膦作为初始原料合成的。1-羟基己-7-炔由1,6-己二醇通过两种替代方法制得,并与上述外消旋碘化物偶联。所得(R,S)-10-甲基十八烷基-7-yn-1-ol的氢化和氧化得到外消旋结核硬脂酸。
    DOI:
    10.1016/0009-3084(94)90067-1
  • 作为产物:
    描述:
    3-辛炔-1-醇potassium tert-butylatelithium1,3-丙二胺 作用下, 以85%的产率得到7-辛炔-1-醇
    参考文献:
    名称:
    具有线性共轭多烯和苯基多烯荧光基团的两亲脂质的合成和光谱性质
    摘要:
    这项工作得到了西班牙教育部长 (MEC)(项目 BQU2000-1500 和 BQU2003/04413)的支持。EQ、JD 和 VH 承认来自同一来源的博士前资助。
    DOI:
    10.1002/ejoc.200600954
  • 作为试剂:
    描述:
    methyl (2-ethenyl-4-pentenoate) 在 bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0) 1,2,2,6,6-五甲基哌啶copper(l) iodide草酰氯7-辛炔-1-醇四丁基氟化铵二异丁基氢化铝二甲基亚砜三乙胺三苯基膦 、 lithium iodide 作用下, 以 四氢呋喃甲苯 为溶剂, 反应 44.08h, 生成 (5E,11E)-1,5,11,15-hexadecatetraen-7,9-diyne
    参考文献:
    名称:
    Total Syntheses of (−)-Grandinolide and (−)-Sapranthin by the Sharpless Asymmetric Dihydroxylation of Methyltrans-3-Pentenoate: Elucidation of the Stereostructure of (−)-Sapranthin
    摘要:
    Methyl trans-3-pentenoate (7) was converted into the cis-substituted gamma-lactone 8 in a single step with 78 % ee. The derived enolate dilithio-8 was alkylated trans-selectively with primary iodoalkanes. with 1-iodobutane dilithio-8 afforded, after esterification with isovaleroyl chloride, the epi-blast mycinone 9, Dilithio-8 gave (-)-grandinolide (11) with 1-iodo-19-phenylnonadecane (20), A third trans-selective alkylation of dilithio-8 was undertaken with 16-iodo-1.5-hexadecadiene-7,9-diyne (21). This gave the gamma-lactone 12. which had the published relative configuration of (-)-sapranthin but different spectroscopic data, When the OH group of lactone 8 was inverted (to hydroxylactone 40) and the derived enolate dilithio-40 alkylated with iodide 21, lactone 41 resulted, Its H-1 and C-13 NMR spectra and the sign and value of optical rotation coincide with the data of natural sapranthin, These findings establish that (-)-sapranthin possesses the relative and absolute configuration of stereoformula 41. The synthesis of iodide 21 was performed via the dienoic carboxylic ester trans-23 which stemmed from the Claisen-Ireland rearrangement (27 --> 28/29)/esterification (28/29 --> 26)/Cope rearrangement (26 - 23) sequence shown in Scheme 5.
    DOI:
    10.1002/(sici)1521-3765(19981102)4:11<2342::aid-chem2342>3.0.co;2-q
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文献信息

  • Convergent Synthesis of Calcium-Dependent Antibiotic CDA3a and Analogues with Improved Antibacterial Activity via Late-Stage Serine Ligation
    作者:Delin Chen、Kathy Hiu Laam Po、Pilar Blasco、Sheng Chen、Xuechen Li
    DOI:10.1021/acs.orglett.0c01544
    日期:2020.6.19
    A convergent synthesis via the late-stage serine ligation of naturally occurring calcium-dependent antibiotic CDA3a and its analogues has been developed, which allowed us to readily synthesize the analogues with the variation on the lipid tail. Some analogues were found to show 100–500-fold higher antimicrobial activity than the natural compound CDA3a against drug resistant bacteria. This study will
    已经开发了通过后期丝氨酸连接天然存在的钙依赖性抗生素CDA3a及其类似物的聚合合成方法,这使我们能够容易地合成具有脂质尾巴变异的类似物。发现某些类似物对天然抗药性细菌的抗菌活性比天然化合物CDA3a高100-500倍。这项研究将增进我们对CDA3a的了解,并为进一步开发提供有价值的抗菌先导候选物。
  • Discovery of ERD-308 as a Highly Potent Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) Degrader of Estrogen Receptor (ER)
    作者:Jiantao Hu、Biao Hu、Mingliang Wang、Fuming Xu、Bukeyan Miao、Chao-Yie Yang、Mi Wang、Zhaomin Liu、Daniel F. Hayes、Krishnapriya Chinnaswamy、James Delproposto、Jeanne Stuckey、Shaomeng Wang
    DOI:10.1021/acs.jmedchem.8b01572
    日期:2019.2.14
    The estrogen receptor (ER) is a validated target for the treatment of estrogen receptor-positive (ER+) breast cancer. Here, we describe the design, synthesis, and extensive structure-activity relationship (SAR) studies of small-molecule ERα degraders based on the proteolysis targeting chimeras (PROTAC) concept. Our efforts have resulted in the discovery of highly potent and effective PROTAC ER degraders
    雌激素受体(ER)是治疗雌激素受体阳性(ER+)乳腺癌的有效靶点。在这里,我们描述了基于蛋白水解靶向嵌合体 (PROTAC) 概念的小分子 ERα 降解剂的设计、合成和广泛的构效关系 (SAR) 研究。我们的努力导致发现了高效和有效的 PROTAC ER 降解剂,例如 ERD-308 (32)。ERD-308 在 MCF-7 和 T47D ER+ 乳腺癌细胞系中分别达到 0.17 和 0.43 nM 的 DC50(导致 50% 蛋白质降解的浓度)值,并在低至 5 nM 的浓度下诱导 >95% 的 ER 降解两种细胞系。值得注意的是,ERD-308 比氟维司群诱导更完全的 ER 降解,氟维司群是唯一批准的选择性 ER 降解剂 (SERD),并且在 MCF-7 细胞中比氟维司群更有效地抑制细胞增殖。ERD-308的进一步优化可能会导致晚期ER+乳腺癌的新疗法。
  • Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (−)-aspicilin
    作者:P.P. Waanders、L. Thijs、B. Zwanenburg
    DOI:10.1016/s0040-4039(00)96138-0
    日期:——
    The essential features of the enantiocontrolled total synthesis of (−)-aspicilin are the strategic use of the photochemical rearrangement of α,β-epoxy diazomethyl ketones to 4-hydroxyalkenoates (Scheme 1) and the stereochemical control of the Sharpless epoxidation, α,ω functionalization of an alkynol using potassium 3-aminopropylamine (KAPA) as acetylene zipper, coupling between C7 and C8 by means
    对映体全合成(-)-阿斯匹西林的基本特征是对α,β-环氧重氮甲基酮进行光化学重排成4-羟基链烯酸酯的策略性应用(方案1)和Sharpless环氧化α,ω的立体化学控制使用3-氨基丙胺钾(KAPA)作为乙炔拉链对炔醇进行官能化,通过Wittig反应在C 7和C 8之间偶联以及通过使用2,6-二氯苯甲酰氯进行内酯化。
  • Electrotelluration:  A New Approach to Tri- and Tetrasubstituted Alkenes
    作者:Joseph P. Marino、Hanh Nho Nguyen
    DOI:10.1021/jo0110146
    日期:2002.9.1
    described in which a Michael addition of an alkyl or aryl tellurolate anion occurs onto an activated alkyne with subsequent trapping of a vinyl anion with electrophiles (aldehydes and ketones) other than a proton. This process provides an efficient regio- and stereospecific route to tri- and tetrasubstituted alkenes. Methodologically significant examples of this chemistry were studied in which aryl and alkyl
    描述了一种新颖的电遥测方法,其中烷基或芳基碲酸根阴离子的迈克尔加成发生在活化的炔上,随后用质子以外的亲电子试剂(醛和酮)捕获乙烯基阴离子。该方法为三和四取代的烯烃提供了有效的区域和立体有择途径。研究了该化学方法学上的重要实例,其中在迈克尔反应中将芳基和烷基碲酸根阴离子添加到ω-酮炔基酯中,初始乙烯基阴离子被内部醛分子内捕获。反应中心被不同长度的烷基链束缚,以适度到良好的产率形成高度官能化的五,六,七和八元环。
  • [EN] AUTOTAXIN INHIBITORS COMPRISING A HETEROAROMATIC RING-BENZYL-AMIDE-CYCLE CORE<br/>[FR] INHIBITEURS DE L'AUTOTAXINE CONTENANT UN NOYAU À CYCLE BENZYLE-AMIDE CYCLIQUE HÉTÉROAROMATIQUE
    申请人:NOVARTIS AG
    公开号:WO2015008230A1
    公开(公告)日:2015-01-22
    The present invention relates to novel compounds that are autotaxin inhibitors, processes for their preparation, pharmaceutical compositions and medicaments containing them and to their use in diseases and disorders mediated by autotaxin.
    本发明涉及新型化合物,这些化合物是自体磷脂酶抑制剂,涉及它们的制备方法,含有它们的药物组合物和药物,以及它们在由自体磷脂酶介导的疾病和紊乱中的应用。
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