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3-acetyl-8-methyl-2-(methylthio)quinolin-4(1H)-one | 1093971-64-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-acetyl-8-methyl-2-(methylthio)quinolin-4(1H)-one
英文别名
3-acetyl-8-methyl-2-methylsulfanyl-1H-quinolin-4-one
3-acetyl-8-methyl-2-(methylthio)quinolin-4(1H)-one化学式
CAS
1093971-64-2
化学式
C13H13NO2S
mdl
——
分子量
247.318
InChiKey
IOIUKOBHKUCFJA-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):
    2.5
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.23
  • 拓扑面积:
    71.5
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    3-acetyl-8-methyl-2-(methylthio)quinolin-4(1H)-one双氧水溶剂黄146 作用下, 反应 24.0h, 以80%的产率得到8-methyl-2-methylsulfinyl-3-acetyl-1H-quinolin-4-one
    参考文献:
    名称:
    合成高度官能化的2-和4-氨基喹啉衍生物的方法
    摘要:
    一种用于2-和4-氨基喹啉衍生物的合成方法,这需要-2-甲硫基- 3-酰基-1的2-或4-取代基的选择性激活的优点ħ -喹啉-4-酮1,已经研制成功。由于先前已描述了由4-喹啉酮1形成3-氨基喹啉酮的方法,因此新方法包括从普通的4-喹啉酮开始选择性合成三种异构的2-,3-和4-氨基喹啉衍生物的通用方法。1。
    DOI:
    10.1016/j.tet.2008.05.014
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    自由基重排合成和新型2-磺醚-4-喹诺酮骨架作为潜在抗菌剂的微生物学评估。
    摘要:
    为了开发新型抗菌剂,通过自由基方法合成了2-磺基醚-4-喹诺酮骨架,并对其抗菌能力进行了评估。观察到优异的针对革兰氏阳性细菌的活性,其中化合物3m,3n,3p和3t对金黄色葡萄球菌和蜡状芽孢杆菌的MIC最低(分别为0.8μM和1.61μM)。结构-活性关系(SAR)表明:(i)抗菌活性与取代基有关,例如2-SCH3 = 2-SCH2CH3> 2-S(= O)CH3> 2-OH,8-Br> 7-Br> 6-Br; (ii)-CF3增加了抗菌活性;(iii)二取代基表现出更好的活性。DNA超螺旋抑制分析证实了它们的氟喹诺酮特性。对接表明,化合物3n通过广泛的相互作用(包括常规的氢键,卤素键和疏水性相互作用)很好地结合到DNA-谷氨酰胺酶复合物中。化合物3n对金黄色葡萄球菌的显微镜分析显示出对细胞壁结构的损害,这可能有助于渗透入革兰氏阳性细菌。
    DOI:
    10.1016/j.ejmech.2018.05.021
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文献信息

  • Free radical rearrangement synthesis and microbiological evaluation of novel 2-sulfoether-4-quinolone scaffolds as potential antibacterial agents
    作者:Kehan Xu、Shaosheng He、Shichao Chen、Guoliang Qiu、Jingbo Shi、Xinhua Liu、Xiaoyu Wu、Jing Zhang、Wenjian Tang
    DOI:10.1016/j.ejmech.2018.05.021
    日期:2018.6
    To develop novel antibacterial agents, 2-sulfoether-4-quinolone scaffolds were synthesized by a free radical process and evaluated for their antibacterial abilities. Excellent activities against Gram-positive bacteria were observed, among which compounds 3m, 3n, 3p and 3t possessed the lowest MICs against both S. aureus and B. cereus (0.8 μM and 1.61 μM, respectively). The structure-activity relationship
    为了开发新型抗菌剂,通过自由基方法合成了2-磺基醚-4-喹诺酮骨架,并对其抗菌能力进行了评估。观察到优异的针对革兰氏阳性细菌的活性,其中化合物3m,3n,3p和3t对金黄色葡萄球菌和蜡状芽孢杆菌的MIC最低(分别为0.8μM和1.61μM)。结构-活性关系(SAR)表明:(i)抗菌活性与取代基有关,例如2-SCH3 = 2-SCH2CH3> 2-S(= O)CH3> 2-OH,8-Br> 7-Br> 6-Br; (ii)-CF3增加了抗菌活性;(iii)二取代基表现出更好的活性。DNA超螺旋抑制分析证实了它们的氟喹诺酮特性。对接表明,化合物3n通过广泛的相互作用(包括常规的氢键,卤素键和疏水性相互作用)很好地结合到DNA-谷氨酰胺酶复合物中。化合物3n对金黄色葡萄球菌的显微镜分析显示出对细胞壁结构的损害,这可能有助于渗透入革兰氏阳性细菌。
  • A methodology for the synthesis of highly functionalized 2- and 4-aminoquinoline derivatives
    作者:Bo Hyun Hwang、Sung Hee Park、Eun Bok Choi、Chwang Siek Pak、Hyeon Kyu Lee
    DOI:10.1016/j.tet.2008.05.014
    日期:2008.7
    for the synthesis of 2- and 4-aminoquinoline derivatives, which takes advantage of selective activation of 2- or 4-substituent of 2-methylsulfanyl-3-acyl-1H-quinolin-4-one 1, has been developed. Since a procedure for formation of 3-aminoquinolinones from the 4-quinolinone 1 was described previously, the new methodology comprises a general methodology for the selective syntheses of three isomeric 2-, 3-
    一种用于2-和4-氨基喹啉衍生物的合成方法,这需要-2-甲硫基- 3-酰基-1的2-或4-取代基的选择性激活的优点ħ -喹啉-4-酮1,已经研制成功。由于先前已描述了由4-喹啉酮1形成3-氨基喹啉酮的方法,因此新方法包括从普通的4-喹啉酮开始选择性合成三种异构的2-,3-和4-氨基喹啉衍生物的通用方法。1。
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