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bis(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)amine | 1351646-35-9

中文名称
——
中文别名
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英文名称
bis(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)amine
英文别名
——
bis(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)amine化学式
CAS
1351646-35-9
化学式
C10H15NO2
mdl
——
分子量
181.235
InChiKey
UJBDVTMZFNNOFG-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):
    -0.12
  • 重原子数:
    13.0
  • 可旋转键数:
    8.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.6
  • 拓扑面积:
    30.49
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    3.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    bis(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)amine 、 5-(5-azido-3-methylpentyl)-3-(4-methoxyphenyl)-6,6-dimethyl-1,2,4-trioxane 在 copper(l) iodideL-脯氨酸 作用下, 以 甘油 为溶剂, 反应 16.0h, 以56%的产率得到bis(2-((1-(5-(3-(4-methoxyphenyl)-6,6-dimethyl-1,2,4-trioxan-5-yl)-3-methylpentyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methoxy)ethyl)amine
    参考文献:
    名称:
    1,2,3-三唑拴在一起的1,2,4-三恶烷:在MDA-MB-435乳腺癌细胞中合成及其对骨桥蛋白表达的影响的研究。
    摘要:
    青蒿素及其类似物通过抑制癌症的增殖,转移和血管生成,在原发性癌症培养物和细胞系中显示出有效的抗癌活性。尽管与常用的抗癌药相比,它与正常细胞具有明显的相容性,并且IC50值较低,但尚未完全了解其细胞毒性作用背后的潜在机制。出人意料的是,尚未开发合成的1,2,4-三恶烷抗癌的功效。鉴于青蒿素二聚体与其单体相比具有很高的抗肿瘤活性,我们在这里报告了通过研究其对骨桥蛋白(OPN)的抑制作用而合成的简单的1,2,3-三唑共轭的1,2,4-三恶烷及其潜在的抗肿瘤活性。 )在MDA-MB-435乳腺癌细胞中的表达。可以注意到,尽管它是鉴定人肿瘤转移的强力标志物,但是尚未研究过关于青蒿素及其合成和半合成衍生物对OPN表达的影响的研究。尽管我们的初步研究并未发现分子中三恶烷单元数与OPN蛋白表达抑制程度之间存在任何直线关系,但在某些情况下,与青蒿素相比,我们可以观察到更好的结果。我们已经观察到,青蒿素在MD
    DOI:
    10.1016/j.ejmech.2019.111908
  • 作为产物:
    描述:
    tert-butyl bis (2-(prop-2-yn-1yloxy)ethyl)carbamate三氟乙酸 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 2.0h, 以84%的产率得到bis(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)amine
    参考文献:
    名称:
    1,2,3-三唑拴在一起的1,2,4-三恶烷:在MDA-MB-435乳腺癌细胞中合成及其对骨桥蛋白表达的影响的研究。
    摘要:
    青蒿素及其类似物通过抑制癌症的增殖,转移和血管生成,在原发性癌症培养物和细胞系中显示出有效的抗癌活性。尽管与常用的抗癌药相比,它与正常细胞具有明显的相容性,并且IC50值较低,但尚未完全了解其细胞毒性作用背后的潜在机制。出人意料的是,尚未开发合成的1,2,4-三恶烷抗癌的功效。鉴于青蒿素二聚体与其单体相比具有很高的抗肿瘤活性,我们在这里报告了通过研究其对骨桥蛋白(OPN)的抑制作用而合成的简单的1,2,3-三唑共轭的1,2,4-三恶烷及其潜在的抗肿瘤活性。 )在MDA-MB-435乳腺癌细胞中的表达。可以注意到,尽管它是鉴定人肿瘤转移的强力标志物,但是尚未研究过关于青蒿素及其合成和半合成衍生物对OPN表达的影响的研究。尽管我们的初步研究并未发现分子中三恶烷单元数与OPN蛋白表达抑制程度之间存在任何直线关系,但在某些情况下,与青蒿素相比,我们可以观察到更好的结果。我们已经观察到,青蒿素在MD
    DOI:
    10.1016/j.ejmech.2019.111908
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文献信息

  • Thermally-activated chemiluminescent squaraine rotaxane endoperoxide with green emission
    作者:Carleton G. Collins、Jeffrey M. Baumes、Bradley D. Smith
    DOI:10.1039/c1cc15550d
    日期:——
    A squaraine rotaxane endoperoxide with a truncated squaraine chromophore undergoes a cycloreversion reaction and emits green light that can be transferred to red acceptor dyes. The results demonstrate that chemiluminescence emission for squaraine rotaxane endoperoxides comes from the excited squaraine inside the rotaxane.
    一种具有截短色素的方酸轮烷过氧化物经历环反向反应,并发射可转移到红色受体染料的绿光。结果表明,方酸轮烷过氧化物的化学发光发射源自于轮烷内激发态的方酸
  • Architectural Change of the Shell-Forming Block from Linear to V-Shaped Accelerates Micellar Disassembly, but Slows the Complete Enzymatic Degradation of the Amphiphiles
    作者:Merav Segal、Lihi Ozery、Gadi Slor、Shreyas Shankar Wagle、Tamara Ehm、Roy Beck、Roey J. Amir
    DOI:10.1021/acs.biomac.0c00882
    日期:2020.10.12
    of the amphiphiles based on linear PEG. However, the complete enzymatic cleavage of the hydrophobic end groups was significantly slower for the V-shaped amphiphiles. Our results show that the V-shaped architecture can stabilize the unimer state and, hence, plays a double role in the enzymatic degradation and the induced disassembly and how it can be utilized to control the release of encapsulated or
    调节聚合物两亲物及其组装体的酶促降解和分解速度对于设计用于可控药物递送应用的酶反应性纳米载体至关重要。控制两亲性聚合物酶促降解的常用方法是调节亲性和疏性嵌段的分子量和比例。除了这些方法之外,亲性嵌段的结构还可以用作调节酶促降解和分解的工具。为了更深入地了解亲性嵌段分子结构的影响,我们制备了两种定义明确的带有线性或V型PEG链的PEG-树枝状两亲物作为亲性嵌段。这些两亲分子具有很高的分子精度,它是通过利用树枝状分子作为疏性嵌段而出现的,它使我们能够以高分辨率研究两种类型的两亲物的自组装和酶促降解与分解。有趣的是,与基于线性PEG的两亲物相比,V形两亲物的胶束明显更小且分解速度更快。但是,对于V形两亲物,疏端基的完全酶切明显较慢。我们的结果表明,V形结构可以稳定单体状态,因此在酶促降解和诱导的拆解中起着双重作用,以及如何利用它来控制封装或结合的分子货物的释放。使我们能够以高分辨率
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