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methyl 3,5-bis(decyloxy)benzoate | 125482-06-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
methyl 3,5-bis(decyloxy)benzoate
英文别名
Methyl-3,5-didecoxybenzoate;methyl 3,5-didecoxybenzoate
methyl 3,5-bis(decyloxy)benzoate化学式
CAS
125482-06-6
化学式
C28H48O4
mdl
——
分子量
448.687
InChiKey
MFTFEQAKWUOZGL-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):
    10.7
  • 重原子数:
    32
  • 可旋转键数:
    22
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.75
  • 拓扑面积:
    44.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

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 3,5-bis(decyloxy)benzoate 在 potassium hydroxide 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 反应 2.0h, 以100%的产率得到3,5-bis(decyloxy)benzoic acid
    参考文献:
    名称:
    基于天然酚酸的两亲性Janus树状聚合物的筛选,以发现单分散的单层树状聚合物。
    摘要:
    天然的,包括植物的和合成的酚酸被用作合成自组装树突和树状聚合物的构成异构体文库的结构单元,所述自组装树突和树状大分子是编程的合成大分子的最简单实例。两亲性Janus树状大分子由包括天然酚酸在内的多种结构单元合成而成。它们在水中或缓冲液中自组装成囊状树状小体,用作生物膜模拟物,杂种和合成细胞。这些树状小体主要是单层或多层囊泡,其大小和多分散性由其一级结构预测。然而,在许多情况下,理想的是完全没有多层组件的单层树状大分子体。这里,我们报告的库的合成和结构分析,该库包含13个两亲性Janus树状大分子,其疏水部分包含线性和分支烷基链。它们是通过从天然酚酸开始的优化的迭代模块合成制备的。通过注射制备单分散的树枝状小体,通过水合制备大分散的大分子。两者的结构特征都在于选择分子设计原理,该原理可提供比以前使用的反应条件更高的产率和更短的反应时间的单层树状大分子体。这些树状大分子有望为合成细胞生物学,封
    DOI:
    10.1021/acs.biomac.8b01405
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    用于 mRNA 的单组分多功能序列定义的可电离两亲性 Janus 树状聚合物递送系统
    摘要:
    核酸的有效病毒或非病毒递送是基因纳米医学的关键步骤。病毒和合成载体都已成功用于基因传递,最近的例子是基于 DNA、腺病毒和 mRNA 的 Covid-19 疫苗。病毒载体可以针对特定目标且非常有效,但也可以介导严重的免疫反应、细胞毒性和突变。四组分脂质纳米颗粒 (LNP) 包含可电离脂质、磷脂、用于机械性能的胆固醇和用于稳定性的 PEG 缀合脂质,代表了当前领先的 mRNA 非病毒载体。然而,中性可电离脂质在 LNP 核心中分离为液滴、“PEG 困境”以及仅在极低温度下的稳定性限制了它们的效率。这里,我们报告了一种用于 mRNA 的单组分多功能可电离两亲性两亲树枝状聚合物 (IAJD) 递送系统的开发,该系统在以序列定义的排列组织的低浓度可电离胺下表现出高活性。包含 54 个序列定义的 IAJD 的六个文库通过加速模块化正交方法合成,并通过简单的注射方法而不是通常用于 LNP 的复杂微流体技术与
    DOI:
    10.1021/jacs.1c05813
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文献信息

  • One-Component Multifunctional Sequence-Defined Ionizable Amphiphilic Janus Dendrimer Delivery Systems for mRNA
    作者:Dapeng Zhang、Elena N. Atochina-Vasserman、Devendra S. Maurya、Ning Huang、Qi Xiao、Nathan Ona、Matthew Liu、Hamna Shahnawaz、Houping Ni、Kyunghee Kim、Margaret M. Billingsley、Darrin J. Pochan、Michael J. Mitchell、Drew Weissman、Virgil Percec
    DOI:10.1021/jacs.1c05813
    日期:2021.8.11
    efficiency. Here, we report the development of a one-component multifunctional ionizable amphiphilic Janus dendrimer (IAJD) delivery system for mRNA that exhibits high activity at a low concentration of ionizable amines organized in a sequence-defined arrangement. Six libraries containing 54 sequence-defined IAJDs were synthesized by an accelerated modular-orthogonal methodology and coassembled with
    核酸的有效病毒或非病毒递送是基因纳米医学的关键步骤。病毒和合成载体都已成功用于基因传递,最近的例子是基于 DNA、腺病毒和 mRNA 的 Covid-19 疫苗。病毒载体可以针对特定目标且非常有效,但也可以介导严重的免疫反应、细胞毒性和突变。四组分脂质纳米颗粒 (LNP) 包含可电离脂质、磷脂、用于机械性能的胆固醇和用于稳定性的 PEG 缀合脂质,代表了当前领先的 mRNA 非病毒载体。然而,中性可电离脂质在 LNP 核心中分离为液滴、“PEG 困境”以及仅在极低温度下的稳定性限制了它们的效率。这里,我们报告了一种用于 mRNA 的单组分多功能可电离两亲性两亲树枝状聚合物 (IAJD) 递送系统的开发,该系统在以序列定义的排列组织的低浓度可电离胺下表现出高活性。包含 54 个序列定义的 IAJD 的六个文库通过加速模块化正交方法合成,并通过简单的注射方法而不是通常用于 LNP 的复杂微流体技术与
  • Screening Libraries of Amphiphilic Janus Dendrimers Based on Natural Phenolic Acids to Discover Monodisperse Unilamellar Dendrimersomes
    作者:Irene Buzzacchera、Qi Xiao、Hong Han、Khosrow Rahimi、Shangda Li、Nina Yu. Kostina、B. Jelle Toebes、Samantha E. Wilner、Martin Möller、Cesar Rodriguez-Emmenegger、Tobias Baumgart、Daniela A. Wilson、Christopher J. Wilson、Michael L. Klein、Virgil Percec
    DOI:10.1021/acs.biomac.8b01405
    日期:2019.2.11
    including plant, and synthetic phenolic acids are employed as building blocks for the synthesis of constitutional isomeric libraries of self-assembling dendrons and dendrimers that are the simplest examples of programmed synthetic macromolecules. Amphiphilic Janus dendrimers are synthesized from a diversity of building blocks including natural phenolic acids. They self-assemble in water or buffer into
    天然的,包括植物的和合成的酚酸被用作合成自组装树突和树状聚合物的构成异构体文库的结构单元,所述自组装树突和树状大分子是编程的合成大分子的最简单实例。两亲性Janus树状大分子由包括天然酚酸在内的多种结构单元合成而成。它们在水中或缓冲液中自组装成囊状树状小体,用作生物膜模拟物,杂种和合成细胞。这些树状小体主要是单层或多层囊泡,其大小和多分散性由其一级结构预测。然而,在许多情况下,理想的是完全没有多层组件的单层树状大分子体。这里,我们报告的库的合成和结构分析,该库包含13个两亲性Janus树状大分子,其疏水部分包含线性和分支烷基链。它们是通过从天然酚酸开始的优化的迭代模块合成制备的。通过注射制备单分散的树枝状小体,通过水合制备大分散的大分子。两者的结构特征都在于选择分子设计原理,该原理可提供比以前使用的反应条件更高的产率和更短的反应时间的单层树状大分子体。这些树状大分子有望为合成细胞生物学,封
  • N-substituted anilines, inhibitors of phospholipases A.sub.2
    申请人:Hoffmann-La Roche Inc.
    公开号:US05324747A1
    公开(公告)日:1994-06-28
    Compounds of the formula ##STR1## wherein R.sub.1, R.sub.2, R.sub.3, R.sub.4, R.sub.5, R.sub.6, R.sub.7, R.sub.8, n, m, o, p and q are as hereinafter set forth, and, when R.sub.2 is hydrogen, pharmaceutically acceptable salts thereof with bases, are described. The compounds of formula 1 are potent inhibitors of phospholipases A.sub.2 (PLA.sub.2 's) and are therefore useful in the treatment of inflammatory diseases, such as psosiasis, inflammatory bowel disease, asthma, allergy, arthritis, dermatitis, gout, pulmonary disease, myocardial ischemia/reperfusion, and trauma induced inflammation, such as spinal cord injury.
    本文描述了具有以下结构式的化合物##STR1## 其中R.sub.1、R.sub.2、R.sub.3、R.sub.4、R.sub.5、R.sub.6、R.sub.7、R.sub.8、n、m、o、p和q如下所述,以及当R.sub.2为氢时,它们与碱形成的药用可接受的盐。公式1的化合物是磷脂酶A.sub.2(PLA.sub.2's)的有效抑制剂,因此在治疗炎症性疾病方面非常有用,例如银屑病、炎症性肠病、哮喘、过敏、关节炎、皮炎、痛风、肺部疾病、心肌缺血/再灌注以及创伤诱导的炎症,如脊髓损伤。
  • Targeted Delivery of mRNA with One-Component Ionizable Amphiphilic Janus Dendrimers
    作者:Dapeng Zhang、Elena N. Atochina-Vasserman、Devendra S. Maurya、Matthew Liu、Qi Xiao、Juncheng Lu、George Lauri、Nathan Ona、Erin K. Reagan、Houping Ni、Drew Weissman、Virgil Percec
    DOI:10.1021/jacs.1c09585
    日期:2021.11.3
    consisting of ionizable lipids, phospholipids, cholesterol, and a PEG-conjugated lipid, assembled by microfluidic or T-tube technology, have been extraordinarily successful for delivery of mRNA to provide Covid-19 vaccines. Recently, we reported a one-component multifunctional sequence-defined ionizable amphiphilic Janus dendrimer (IAJD) synthetic delivery system for mRNA relying on amphiphilic Janus dendrimers
    用病毒和合成载体靶向和有效地递送核酸是基因纳米医学的关键步骤。由可电离脂质、磷脂、胆固醇和 PEG 结合脂质组成的四组分脂质纳米颗粒合成递送系统,通过微流体或 T 管技术组装,在递送 mRNA 以提供 Covid-19 疫苗方面非常成功。最近,我们报道了一种单组分多功能序列定义的可电离两亲性 Janus 树枝状聚合物 (IAJD) 合成递送系统,该系统依赖于我们实验室开发的两亲性 Janus 树枝状聚合物和糖树状聚合物。两亲性 Janus 树枝状聚合物由与疏水树枝共轭的功能性亲水树枝组成。IAJDs 与 mRNA 共组装成树枝状大分子纳米颗粒 (DNPs) 是通过在醋酸盐缓冲液中简单注射而不是通过微流体装置进行的,并提供了一个非常有效的系统来将 mRNA 输送到肺部。在这里,我们报告了 IAJD 中树突的大部分亲水性片段被替换,仅保留其可电离的胺,同时将其互连基团从酰胺变为酯的疏水树突。由此产生的
  • Triazole-linked dendro[60]fullerenes: modular synthesis via a ‘click’ reaction and acidity-dependent self-assembly on the surface
    作者:Ilias M. Mahmud、Ningzhang Zhou、Li Wang、Yuming Zhao
    DOI:10.1016/j.tet.2008.08.083
    日期:2008.12
    A series of Fréchet-type dendron functionalized [60]fullerene derivatives that bear a 1,2,3-triazole linkage group, referred to as triazole-linked dendro[60]fullerenes, were prepared via a modular synthetic protocol based on a Cu-catalyzed [3+2] cycloaddition (‘click’) reaction. Electronic properties of these dendro[60]fullerenes were investigated by UV–vis spectroscopy and cyclic voltammetry. Interfacial
    通过基于Cu-的模块化合成方案,制备了一系列具有1,2,3-三唑键合基团的Fréchet型树枝状官能化的[60]富勒烯衍生物,称为三唑连接的树枝状[60]富勒烯。催化的[3 + 2]环加成('click')反应。通过紫外可见光谱和循环伏安法研究了这些树状[60]富勒烯的电子性质。使用原子力显微镜(AFM)研究了这些dendro [60]富勒烯的界面超分子自组装行为。所得的自组装体在表面上显示出不同的纳米级堆积几何形状和形态,这可由诸如树突的生成,外围功能的性质以及所施加的实验条件(例如,酸度)之类的参数控制。分子结构和自组装结果之间的关系进行了调查和讨论。这项研究的结果表明,在形状和尺寸方面,可以获得更好的“自下而上”控制树枝状聚合物-富勒烯杂化材料自组装的新途径。
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