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4-vinyl-2,6-bis[N,N-bis(ethyloxycarbonylmethyl)aminomethyl]pyridine | 1422257-75-7

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4-vinyl-2,6-bis[N,N-bis(ethyloxycarbonylmethyl)aminomethyl]pyridine
英文别名
——
4-vinyl-2,6-bis[N,N-bis(ethyloxycarbonylmethyl)aminomethyl]pyridine化学式
CAS
1422257-75-7
化学式
C25H37N3O8
mdl
——
分子量
507.584
InChiKey
MJISRXDIYUAOFU-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):
    1.58
  • 重原子数:
    36.0
  • 可旋转键数:
    17.0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.56
  • 拓扑面积:
    124.57
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    11.0

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:
    4-vinyl-2,6-bis[N,N-bis(ethyloxycarbonylmethyl)aminomethyl]pyridine 在 sodium hydroxide 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 以84%的产率得到4-vinyl(pyridine-2,6-diyl)bis(methyleneamino)-N,N,N',N'-tetrakis(acetic acid)
    参考文献:
    名称:
    使用化学稳定的,高亲和力标签进行蛋白质的现场特定标记,用于蛋白质研究
    摘要:
    借助顺磁性镧系元素对蛋白质进行位点特异性标记,借助NMR在结构生物学中的应用,提供了独特的机会。尤其是,这些由各向异性顺磁产生的顺磁数据包括伪接触位移(PCS),残余偶极耦合(RDC)和顺磁弛豫增强(PRE),在蛋白质和蛋白质-配体复合物的结构确定和迁移率研究中具有很高的价值。 。本文中,我们提出了一种通过高亲和力和化学稳定标签以特定于位点的方式标记蛋白质的新方法,即通过巯基的4-乙烯基(吡啶-2-6-二基)双亚甲基四(乙酸)(4VPyMTA)。烷基化。在人遍在蛋白的G47C和E64C突变体中,无论在体外还是在拥挤的环境中,其性能都得到了证明。与发布的标签相比,
    DOI:
    10.1002/chem.201202495
  • 作为产物:
    描述:
    4-氧代-1,4-二氢-2,6-吡啶二甲酸 在 sodium tetrahydroborate 、 乙醇四丁基氟化铵 、 palladium diacetate 、 三溴化磷五溴化磷potassium carbonate三苯基膦 作用下, 以 氯仿N,N-二甲基甲酰胺乙腈 为溶剂, 反应 6.0h, 生成 4-vinyl-2,6-bis[N,N-bis(ethyloxycarbonylmethyl)aminomethyl]pyridine
    参考文献:
    名称:
    使用化学稳定的,高亲和力标签进行蛋白质的现场特定标记,用于蛋白质研究
    摘要:
    借助顺磁性镧系元素对蛋白质进行位点特异性标记,借助NMR在结构生物学中的应用,提供了独特的机会。尤其是,这些由各向异性顺磁产生的顺磁数据包括伪接触位移(PCS),残余偶极耦合(RDC)和顺磁弛豫增强(PRE),在蛋白质和蛋白质-配体复合物的结构确定和迁移率研究中具有很高的价值。 。本文中,我们提出了一种通过高亲和力和化学稳定标签以特定于位点的方式标记蛋白质的新方法,即通过巯基的4-乙烯基(吡啶-2-6-二基)双亚甲基四(乙酸)(4VPyMTA)。烷基化。在人遍在蛋白的G47C和E64C突变体中,无论在体外还是在拥挤的环境中,其性能都得到了证明。与发布的标签相比,
    DOI:
    10.1002/chem.201202495
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文献信息

  • Gd(III)-PyMTA Label Is Suitable for In-Cell EPR
    作者:Mian Qi、Andreas Groß、Gunnar Jeschke、Adelheid Godt、Malte Drescher
    DOI:10.1021/ja508274d
    日期:2014.10.29
    Distance measurement in the nanometer range by electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) in combination with site-directed spin labeling is a very powerful tool to monitor the structure and dynamics of biomacromolecules in their natural environment. However, in-cell application is hampered by the short lifetime of the commonly used nitroxide spin labels in the reducing milieu inside a cell.
    通过电子顺磁共振波谱 (EPR) 结合定点自旋标记在纳米范围内测量距离是监测自然环境中生物大分子结构和动力学的非常强大的工具。然而,细胞内应用受到细胞内还原环境中常用氮氧化物自旋标记寿命短的阻碍。在这里,我们证明了基于 Gd(III) 的自旋标签 Gd-PyMTA 适用于细胞内 EPR。结果证明 Gd-PyMTA 与细胞相容,并被证明在 18 °C 下在非洲爪蟾卵母细胞的细胞内提取物中惰性超过 24 小时。富含脯酸的肽 H-AP10CP10CP10-NH2 在两个半胱酸部分都用 Gd-PyMTA 进行定点自旋标记。所得肽,H-AP10C(Gd-PyMTA)P10C(Gd-PyMTA)P10-NH2,以及由众所周知刚度的间隔物组成的模型化合物 Gd-spacer-Gd 被显微注射到非洲爪蟾卵母细胞中,Gd(III)-Gd(III) 距离由双电子-电子共振确定(鹿)光谱学。为了分析细胞内肽构象,建立了一个旋转异构体库,以考虑
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