ChemSpider 2D图像|硝西泮| C15H11N3O3

硝拉西泮

  • 分子式C类15H(H)11N个O(运行)
  • 平均质量281.266达
  • 单同位素质量281.080048达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)4350

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7-硝基-5-苯基-3H-1,4-苯二氮卓-2-醇 [ACD/IUPAC名称]
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  • 实验理化性质
  • 其他
    • 毒性:

      有机化合物;胺;酰胺;药物;抗惊厥药;抗焦虑剂;GABA调制器;催眠和镇静;代谢物;合成化合物毒素,毒素目标数据库 T3D3057号
    • 安全性:

      编号05CD02维基数据 Q410078问题
    • 化学类别:

      一种1,4-苯二氮卓酮,为1,3-二氢-2<元素>H</元素>-1,4-苯二氮卓-2-酮,在5和7位分别被苯基和硝基取代。它被用作催眠药r失眠症的短期治疗和婴儿癫痫痉挛的治疗(韦斯特综合征)。中国电子商务研究院 切比:7581
      一种1,4-苯二氮杂卓酮,是1,3-二氢-2H-1,4-苯并二氮杂卓-2-酮,在位置5和7处分别被苯基和硝基取代。它被用作催眠剂;r短期治疗婴儿失眠和癫痫痉挛(West综合征)。税前利润 https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=chebi:7581
      一种1,4-苯二氮杂卓酮,是1,3-二氢-2H-1,4-苯并二氮杂卓-2-酮,在位置5和7处分别被苯基和硝基取代。它被用作短期催眠药治疗婴儿失眠症和癫痫痉挛(韦斯特综合征)。税前利润 切比:7581
  • 气相色谱法
    • 保留指数(Kovats):

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      2724(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱径:0.49mm;柱长:25m;柱类型:毛细管;加热速率:8K/min;启动T:100 C;T端:275 C;结束时间:15分钟;启动时间:2分钟;CAS编号:146225;有源相:SE-30;相厚度:1.14 um;数据类型:Kovats RI;作者:Schepers,P。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;de Zeeuw,R.A.,《毛细管气相色谱法在通过保留指数进行毒理学物质鉴定中的适用性》,《法医科学杂志》。,27(1),1982,49-60。)NIST光谱 尼斯特里
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      2785(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准非极性;柱长:6英尺;柱类型:打包;CAS编号:146225;有源相:OV-1;载气:N2;底物:Chromosorb G,AW-DMCS;数据类型:Kovats RI;作者:Berninger,H。;Grunnagel,R。;南卡罗来纳州Mall。;Moller,M.R.,通过保留指数菜单对体液中未知物质进行气相色谱鉴定,Beitr。杰里赫特。医学,33,1975,185-191。)NIST光谱 尼斯特里
    • 保留指数(正烷烃):

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      2720(程序类型:复杂;列…(显示更多信息)类别:标准非极性;柱径:0.22mm;柱长:12m;柱类型:毛细管;描述:120 0X^8 0C/min->270 0C^25 0C/min->300 0C(5分钟);CAS编号:146225;活性相:BP-1;载气:He;相厚度:0.25um;数据类型:正构烷烃RI;作者:Stowell,A。;Wilson,L.,《毛细管气相色谱法药物筛选中保留指数的使用》,众议员#CD 2362,科学和工业研究部,化学部,新西兰下赫特,1985,32。,程序类型:斜坡;第cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱长:2m;柱类型:打包;加热速率:5K/min;启动温度:150℃;T端:300℃;CAS编号:146225;有源相:OV-1;基质:气体色度P;数据类型:正构烷烃RI;作者:Marozzi,E。;甘巴罗,V。;Saligari,E。;Mariani,R。;Lodi,F.,药物气相色谱研究中保留指数的使用,J.Anal。毒理学。,6, 1982, 185-192.)NIST光谱 尼斯特里
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    • 保留指数(线性):

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      2765(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4分钟;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒物。,1985年9月9日,第49-54页。)NIST光谱 尼斯特里
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      2778(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2780(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱长:1.8m;柱类型:打包;加热速率:8K/min;启动温度:130℃;末端温度:290℃;结束时间:8分钟;启动时间:2分钟;CAS编号:146225;有源相:SE-30;载气:N2;底物:Chromosorb W;数据类型:线性RI;作者:Perrigo,B.J。;Peel,H.W.,《保留指数和温度编程气相色谱法在分析毒理学中的应用》,J.色谱法。科学。,19, 1981, 219-226.,程序类型:斜坡;第cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2782(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅氧烷;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒物。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2788(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,1985年9月9日,第49-54页。)NIST光谱 尼斯特里
      2790(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅氧烷;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒物。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2794(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2795(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅氧烷;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2800(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅酮;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里
      2820(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱类型:打包;加热速率:7K/min;启动温度:120℃;末端温度:290℃;结束时间:10分钟;启动时间:4min;CAS编号:146225;活性相:甲基硅氧烷;数据类型:线性RI;作者:Bogusz,M。;Wijsbeek,J。;Franke,J.P。;德泽乌,R.A。;Gierz,J.,生物基质、药物浓度和分离方法对气相色谱保留指数值的可检测性和可变性的影响,J.Anal。毒理学。,9, 1985, 49-54.)NIST光谱 尼斯特里

使用ACD/Labs Percepta平台-PhysChem模块,版本:14.00

密度: 1.4±0.1克/厘米
沸点: 760 mmHg时为506.9±60.0°C
蒸汽压力: 25°C时0.0±1.4 mmHg
汽化焓: 81.8±3.0千焦/摩尔
闪点: 260.4±32.9摄氏度
折射率: 1.690
摩尔折射率: 76.6±0.5厘米
#氢键受体: 6
#H债券捐赠者: 1
#自由旋转债券: 2
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 1.09
ACD/记录(pH 5.5): 1.89
ACD/BCF(pH 5.5): 15.51
ACD/KOC(pH 5.5): 239.13
ACD/记录(pH 7.4): 1.02
ACD/BCF(pH 7.4): 2.12
ACD/KOC(pH 7.4): 32.71
极表面积: 91 Å2
极化率: 30.4±0.5 10-24厘米
表面张力: 60.6±7.0达因/厘米
摩尔体积: 200.6±7.0厘米

使用美国环境保护署EPISuite™

对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=2.45对数Kow(Exper.数据库匹配)=2.25专家。参考:Hansch,C等人(1995)沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):492.35(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):209.03(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):3.08E-010(改良颗粒法)MP(exp数据库):225摄氏度过冷液体VP:4.28E-008 mm Hg(25℃,Mod-Grain方法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25摄氏度下的水溶解度(mg/L):76.91使用的log Kow:2.25(expkow数据库)使用的非熔融pt方程碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=2.0413 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:脂肪胺亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:9.47E-013 atm-m3/摩尔分组方法:不完整亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:1.482E-012 atm-m3/mole对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:2.25(exp数据库)使用的Log Kaw:-10.412(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):12.662Log Koa(实验数据库):无快速生物降解的可能性(BIOWIN v4.10):Biowin1(线性模型):0.6468Biowin2(非线性模型):0.7304专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.3758(周-月)Biowin4(初级调查模型):3.5439(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):-0.1001Biowin6(MITI非线性模型):0.0027厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):-0.6111快速生物降解性预测:NO碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估计方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):5.71E-006 Pa(4.28E-008 mm Hg)木Koa(Koawin est):12.662Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯模型:0.526辛醇/空气(Koa)型号:1.13吸附到空气中颗粒物的分数(phi):Junge Pankow模型:0.95麦凯模型:0.977辛醇/空气(Koa)型号:0.989大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=6.8579 E-12 cm3/分子-秒半衰期=1.560天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=18.716小时臭氧反应:无臭氧反应估算吸附到空气中颗粒物的分数(phi):0.963(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):科克:6300对数Koc:3.799水基/酸催化水解(25℃)[HYDROWIN v1.67]:无法估计此结构的速率常数!Log Kow的生物累积估算(BCFWIN v2.17):基于回归方法的对数BCF=1.033(BCF=10.78)使用的对数Kow:2.25(expkow数据库)水的挥发:Henry LC:9.47E-013 atm-m3/摩尔(通过Bond SAR方法估算)模型河的半衰期:1.037E+009小时(4.32E+007天)模型湖的半衰期:1.131E+010小时(4.713E+008天)废水处理中的清除:总去除率:2.55%总生物降解率:0.10%总污泥吸附量:2.46%空气排放总量:0.00%(使用10000小时Bio P、A、S)三级逸度模型:质量量半衰期排放(百分比)(小时)(千克/小时)空气0.000378 37.4 1000水19 900 1000土壤80.9 1.8e+003 1000沉积物0.103 8.1e+003 0持续时间:1.54e+003小时

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