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β‑cyclodextrin sulfonic acid | 37191-69-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
β‑cyclodextrin sulfonic acid
英文别名
heptakis(6-O-sulfo)-β-cyclodextrin;heptakis(6-sulfato)-β-cyclodextrin;β-cyclodextrin sulfate;heptakis(6-O-sulfo)-β-CD;beta-Cyclodextrin sulfate;[(1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36R,37R,38R,39R,40R,41R,42R,43R,44R,45R,46R,47R,48R,49R)-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecahydroxy-10,15,20,25,30,35-hexakis(sulfooxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontan-5-yl]methyl hydrogen sulfate
β‑cyclodextrin sulfonic acid化学式
CAS
37191-69-8;120825-98-1
化学式
C42H70O56S7
mdl
——
分子量
1695.45
InChiKey
JFDDAIKYFLAHSD-FOUAGVGXSA-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

  • 溶解度:
    易溶于水。不溶于丙酮、甲醇、氯仿。
  • 物理描述:
    Solid; [Sigma-Aldrich MSDS]

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -17.7
  • 重原子数:
    105
  • 可旋转键数:
    21
  • 环数:
    21.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    916
  • 氢给体数:
    21
  • 氢受体数:
    56

安全信息

  • 安全说明:
    S22,S24/25
  • WGK Germany:
    3

SDS

SDS:09ecf3983ee5fa1ec1a25eadaac4c3dd
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模块 1. 化学品
1.1 产品标识符
: β-环糊精硫酸盐 钠盐
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
根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
当心 - 物质尚未完全测试。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质


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
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。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。
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
无数据资料
p) 自燃温度
410 °C
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。
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

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:
    β‑cyclodextrin sulfonic acid 、 tetra(4-N-methylpyridyl)porphyrin tosylate 以 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Cyclodextrin carriers of positively charged porphyrin sensitizers
    摘要:
    阳离子敏化剂 5,10,15,20-四(N-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)与原生的、过甲基化的、磺化的和二甲基磺化的环糊精(CD)形成超分子复合物。结合相互作用通过核磁共振、质谱、毛细管区带电泳、紫外可见光和荧光光谱得到了证实。原生 CD 的二维核磁共振实验表明,TMPyP 与 CD 外表面的相互作用是主要的结合模式。TMPyP 与磺化 CD 的高结合亲和力是由于静电作用。结合的同时,TMPyP 的碱性也在增加。βCD 不会影响 TMPyP 三重态的寿命,而与磺化 CD 结合则会导致 TMPyP 三重态质子化,即使在中性溶液中也是如此。二质子化阴离子敏化剂 5,10,15,20-四(4-磺酸基苯基)卟啉(TPPSH22+)与原生 βCD 和 γCD 形成主-客复合物,与其非质子化状态类似。吡咯氮原子的正电荷对相互作用的模式没有显著影响。与 TMPyP 相反,与原生 CD 结合的 TPPSH22+ 的三重态寿命会增加。
    DOI:
    10.1039/b908772a
  • 作为产物:
    描述:
    β-环糊精氯磺酸 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 5.0h, 以5.28 g的产率得到β‑cyclodextrin sulfonic acid
    参考文献:
    名称:
    β-CD-SO3H:在水中合成苄基吡唑基萘醌和吡唑并吡喃并嘧啶衍生物的合成、表征及其应用
    摘要:
    已经报道了使用 β-CD-SO3H 在室温下在水中合成苄基吡唑基萘醌和吡唑并吡喃并嘧啶的绿色和经济方法。β-环糊精负载的磺酸通过简单的一步法制备,并通过 FT-IR 光谱、1H NMR、13C NMR 光谱、TGA、EDAX、XRD、BET 表面积分析和酸碱滴定进行表征。由于异质可重复使用的催化剂和绿色反应介质,本协议对环境无害。该方法可在室温下反应时间短、后处理程序简单且无需柱色谱分离,从而提供出色的所需产物收率。吡唑基衍生物非常重要,因为该片段是许多生物活性化合物的关键部分。 图文摘要
    DOI:
    10.1007/s10562-019-02928-y
  • 作为试剂:
    描述:
    Atropineβ‑cyclodextrin sulfonic acid 作用下, 以 aq. phosphate buffer 为溶剂, 生成 R-(+)-莨菪碱莨菪碱
    参考文献:
    名称:
    三种不同取代度的S-β-CD在毛细管电泳中对12种药物的手性分离的比较。
    摘要:
    三种硫酸化的β-环糊精(S-β-CD),包括一个异构体庚七-6-硫酸盐-β-环糊精(HS-β-CD),取代度(DS)为7,合成于我们实验室和另外两种商业化的随机替代混合物,DS值为7至11的硫酸化β-环糊精,以及DS为12至15的高度硫酸化β-环糊精用于对映12种药物的对映体(β毛细管电泳中的阻滞剂,苯乙胺和抗胆碱能药)。系统地研究和比较了不同浓度的S-β-CD和背景电解质pH下的对映体分离。根据实验结果,讨论了S-β-CD的性质和分析物结构对对映体分离的影响。
    DOI:
    10.1002/chir.22731
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文献信息

  • β-Cyclodextrine-SO3H: the most efficient catalyst for one-pot synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones under solvent-free conditions
    作者:Amol B. Atar、Sang Dong Lee、Byung Gwon Cho、Dae Won Cho、Yeon Tae Jeong
    DOI:10.1007/s11164-015-2113-3
    日期:2016.3
    Abstract An environmentally benign and efficient method has been developed for the synthesis of a series of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones derivatives with β-cyclodextrine-SO3H as a recyclable catalyst by simply combining of various aldehydes with cyclic 1,3-diketones and phthalhydrazide under solvent free condition. The advantageous features of this methodology are high atom-economy, operational
    摘要 通过简单地将各种醛与环状化合物结合,已开发出一种环境友好的高效方法,用于合成一系列以β-环糊精-SO 3 H为催化剂的2H-吲唑并[2,1-b]邻苯二甲腈-三酮衍生物。1,3-二酮和邻苯二甲酰肼在无溶剂条件下使用。这种方法的优点是原子经济性高,操作简单,反应时间短,收敛性好,自动化程度高。 图形概要 首次开发了一种绿色环保,高效且快速的方法,以β-环糊精-SO 3 H作为可循环利用的催化剂来合成2H-吲唑并[2,1-b]酞嗪-三酮衍生物。
  • The development of a highly sensitive urea sensor due to the formation of an inclusion complex between urea and sulfonated-β-cyclodextrin
    作者:Anita Hamilton、Carmel B. Breslin
    DOI:10.1016/j.electacta.2014.01.096
    日期:2014.4
    A highly sensitive urea sensor was developed by incorporating the urease enzyme (Urs) into a polypyrrole film (PPy) in one simple electropolymerisation step, using a sulfonated-beta-cyclodextrin dopant. This PPy-Urs-SCD film has a superior sensitivity of 5.79 mu C mu M-1 and detection in the region of 1.0 x 10(-10) M urea, which is greater than other urea sensors reported in the literature. This is due to the formation of an inclusion complex between urea and a sulfonated-beta-cyclodextrin host in an aqueous solution, which was established using electrochemical techniques. Cyclic voltammetry was used to investigate the effect of an excess concentration of the sulfonated-beta-cyclodextrin on the currents recorded for urea. A clear reduction in the current was observed upon the addition of the sulfonated-beta-cyclodextrin. The formation constant, K-f, was computed as 2745 +/- 300 M-1, indicating the formation of a relatively strong inclusion complex. In addition, a 1:1 stoichiometry for the inclusion complex was deduced from a Job's plot analysis. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  • Comparison of three S-β-CDs with different degrees of substitution for the chiral separation of 12 drugs in capillary electrophoresis
    作者:Zhaokun Wang、Qiongwen Zhang、Linda Luo、Tiemin Sun、Xingjie Guo
    DOI:10.1002/chir.22731
    日期:2017.9
    Three kinds of sulfated β‐cyclodextrin (S‐β‐CD), including a single isomer, heptakis‐6‐sulfato‐β‐cyclodextrin (HS‐β‐CD), degree of substitution (DS) of 7, which was synthesized in our laboratory and another two commercialized randomly substituted mixtures, a sulfated β‐cyclodextrin with DS of 7 to 11, as well as a highly sulfated‐β‐cyclodextrin with DS of 12 to 15, were used for the enantioresolution
    三种硫酸化的β-环糊精(S-β-CD),包括一个异构体庚七-6-硫酸盐-β-环糊精(HS-β-CD),取代度(DS)为7,合成于我们实验室和另外两种商业化的随机替代混合物,DS值为7至11的硫酸化β-环糊精,以及DS为12至15的高度硫酸化β-环糊精用于对映12种药物的对映体(β毛细管电泳中的阻滞剂,苯乙胺和抗胆碱能药)。系统地研究和比较了不同浓度的S-β-CD和背景电解质pH下的对映体分离。根据实验结果,讨论了S-β-CD的性质和分析物结构对对映体分离的影响。
  • β-CD-SO3H: Synthesis, Characterization and Its Application for the Synthesis of Benzylpyrazolyl Naphthoquinone and Pyrazolo Pyranopyrimidine Derivatives in Water
    作者:Audumbar Patil、Shivanand Gajare、Gajanan Rashinkar、Rajashri Salunkhe
    DOI:10.1007/s10562-019-02928-y
    日期:2020.1
    Green and economical method has been reported for the synthesis of benzylpyrazolyl naphthoquinone and pyrazolo pyranopyrimidines in water at room temperature by using β-CD-SO3H. β-Cyclodextrin supported sulfonic acid was prepared by simple one step procedure and characterized by FT-IR spectrum, 1H NMR, 13C NMR spectra, TGA, EDAX, XRD, BET surface area analysis and acid–base titration. The present protocol
    已经报道了使用 β-CD-SO3H 在室温下在水中合成苄基吡唑基萘醌和吡唑并吡喃并嘧啶的绿色和经济方法。β-环糊精负载的磺酸通过简单的一步法制备,并通过 FT-IR 光谱、1H NMR、13C NMR 光谱、TGA、EDAX、XRD、BET 表面积分析和酸碱滴定进行表征。由于异质可重复使用的催化剂和绿色反应介质,本协议对环境无害。该方法可在室温下反应时间短、后处理程序简单且无需柱色谱分离,从而提供出色的所需产物收率。吡唑基衍生物非常重要,因为该片段是许多生物活性化合物的关键部分。 图文摘要
  • Cyclodextrin carriers of positively charged porphyrin sensitizers
    作者:Jiří Mosinger、Lenka Slavětínská、Kamil Lang、Pavel Coufal、Pavel Kubát
    DOI:10.1039/b908772a
    日期:——
    The cationic sensitizer 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP) forms supramolecular complexes with native, per-methylated, sulfonated and dimethyl-sulfonated cyclodextrins (CDs). Binding interactions were proved by NMR, mass spectra, capillary zone electrophoresis, UV-Vis and fluorescence spectroscopy. The 2D-NMR experiments on native CDs indicate that the interaction of TMPyP with the external CD surface is the dominant binding mode. The high binding affinity of TMPyP towards sulfonated CDs is due to electrostatic interactions. Binding is accompanied by an increase of the TMPyP basicity. Whereas βCD does not affect the lifetime of the TMPyP triplet states, binding with sulfonated CDs causes the protonation of the TMPyP triplet states even in neutral solution. The diprotonated anionic sensitizer 5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin (TPPSH22+) forms host–guest complexes with native βCD and γCD, similarly as in its non-protonated state. The positive charge of pyrrole nitrogen atoms does not significantly influence the mode of the interaction. In contrast to TMPyP, the lifetimes of the triplet states of bound TPPSH22+ to native CDs increase.
    阳离子敏化剂 5,10,15,20-四(N-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)与原生的、过甲基化的、磺化的和二甲基磺化的环糊精(CD)形成超分子复合物。结合相互作用通过核磁共振、质谱、毛细管区带电泳、紫外可见光和荧光光谱得到了证实。原生 CD 的二维核磁共振实验表明,TMPyP 与 CD 外表面的相互作用是主要的结合模式。TMPyP 与磺化 CD 的高结合亲和力是由于静电作用。结合的同时,TMPyP 的碱性也在增加。βCD 不会影响 TMPyP 三重态的寿命,而与磺化 CD 结合则会导致 TMPyP 三重态质子化,即使在中性溶液中也是如此。二质子化阴离子敏化剂 5,10,15,20-四(4-磺酸基苯基)卟啉(TPPSH22+)与原生 βCD 和 γCD 形成主-客复合物,与其非质子化状态类似。吡咯氮原子的正电荷对相互作用的模式没有显著影响。与 TMPyP 相反,与原生 CD 结合的 TPPSH22+ 的三重态寿命会增加。
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