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methyl 4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)butanoate | 1268156-24-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
methyl 4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)butanoate
英文别名
——
methyl 4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)butanoate化学式
CAS
1268156-24-6
化学式
C17H21N3O2
mdl
——
分子量
299.373
InChiKey
GDMQSZRQULDSHB-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

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.43
  • 重原子数:
    22.0
  • 可旋转键数:
    8.0
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.35
  • 拓扑面积:
    55.32
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    5.0

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:
    methyl 4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)butanoate 在 sodium hydroxide 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 7.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    通过铜BMPA-和BEPA-羧酸盐配合物的电催化亚硝酸盐还原,可在生物医学应用中按需生成一氧化氮。
    摘要:
    血管内(IV)导管是医院中必不可少的设备,可用于监测患者的血液以及给药药物或营养。然而,静脉内导管在插入和感染时还容易在其表面上形成坚固的细菌生物膜而导致血液凝结。一氧化氮(NO)由于具有抑制血小板活化/聚集的能力及其抗菌特性,因此非常适合解决这两个问题。使导管具有NO释放特性的一种方法是通过多腔构型的铜配合物将亚硝酸盐电催化还原为NO。在这项工作中,我们系统地研究了六个密切相关的Cu(II)BMPA-和BEPA-羧酸盐配合物(BMPA =双(2-甲基吡啶基)胺)。BEPA =双(2-乙基吡啶基)胺,使用不同链长的羧酸根。相应的Cu(II)配合物使用紫外可见光谱,EPR光谱和X射线晶体学进行了表征。使用详细的循环伏安法(CV)和大量电催化研究(具有实时NO定量),在pH 7.4的水性介质中,我们能够得出配合物配体结构之间清晰的反应性关系,它们的法拉第效率对NO的产生,它们的周转频率(TOF
    DOI:
    10.1021/acscatal.9b01520
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    通过铜BMPA-和BEPA-羧酸盐配合物的电催化亚硝酸盐还原,可在生物医学应用中按需生成一氧化氮。
    摘要:
    血管内(IV)导管是医院中必不可少的设备,可用于监测患者的血液以及给药药物或营养。然而,静脉内导管在插入和感染时还容易在其表面上形成坚固的细菌生物膜而导致血液凝结。一氧化氮(NO)由于具有抑制血小板活化/聚集的能力及其抗菌特性,因此非常适合解决这两个问题。使导管具有NO释放特性的一种方法是通过多腔构型的铜配合物将亚硝酸盐电催化还原为NO。在这项工作中,我们系统地研究了六个密切相关的Cu(II)BMPA-和BEPA-羧酸盐配合物(BMPA =双(2-甲基吡啶基)胺)。BEPA =双(2-乙基吡啶基)胺,使用不同链长的羧酸根。相应的Cu(II)配合物使用紫外可见光谱,EPR光谱和X射线晶体学进行了表征。使用详细的循环伏安法(CV)和大量电催化研究(具有实时NO定量),在pH 7.4的水性介质中,我们能够得出配合物配体结构之间清晰的反应性关系,它们的法拉第效率对NO的产生,它们的周转频率(TOF
    DOI:
    10.1021/acscatal.9b01520
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文献信息

  • Zinc(II)-Dipicolylamine-Functionalized Polydiacetylene-Liposome Microarray: A Selective and Sensitive Sensing Platform for Pyrophosphate Ions
    作者:Kyung Mi Kim、Dong Ju Oh、Kyo Han Ahn
    DOI:10.1002/asia.201000621
    日期:2011.1.3
    plate), has led to a microarray chip that selectively detects pyrophosphate, an important biomarker, over competing anions, such as phosphate and adenosine triphosphate, with nanomolar sensitivity. The chip‐based assay shows advantages, such as high specificity and sensitivity, over solution‐based assays that use the same liposomes, and over known homogeneous molecular sensing systems.
    首次由刺激响应性聚合的聚(二乙炔)脂质体构建了用于荧光检测性介质中含磷酸盐的分析物的微阵列芯片分析系统。脂质体成分的正确组合(用于磷酸结合的Zn II-二甲基吡啶胺和用于将脂质体锚定在醛衍生的玻璃板上的胺封端的成分)的正确组合已导致微阵列芯片在竞争中脱颖而出,可选择性地检测重要的生物标志物焦磷酸盐。阴离子,例如纳摩尔浓度的磷酸根和三磷酸腺苷。与使用相同脂质体的基于溶液的分析以及已知的均相分子传感系统相比,基于芯片的分析显示出诸如高特异性和灵敏度等优势。
  • Design and synthesis of novel tacrine-dipicolylamine dimers that are multiple-target-directed ligands with potential to treat Alzheimer’s disease
    作者:Panpan Zhang、Ze Wang、Chenye Mou、Jiamei Zou、Yanfei Xie、Zhiwen Liu、C. Benjamin Naman、Yuechun Mao、Jiaxin Wei、Xinghan Huang、Jiahui Dong、Mengxiang Yang、Ning Wang、Haixiao Jin、Fufeng Liu、Dongdong Lin、Hao Liu、Fei Zhou、Shan He、Bin Zhang、Wei Cui
    DOI:10.1016/j.bioorg.2021.105387
    日期:2021.11
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