ChemSpider 2D图像|诺氟沙星| C16H18FN3O3

诺氟沙星

  • 分子式C16H(H)18FN公司O(运行)
  • 平均质量319.331达
  • 单同位素质量319.133209达
  • 化学蜘蛛ID4380

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特色数据源



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1-乙基-6-氟-4-oxo-7-(1-哌嗪基)-1,4-二氢-3-chi诺利卡本斯区 [德语] [ACD/IUPAC名称]
1-乙基-6-氟-4-oxo-7-哌嗪-1-基-1,4-二氢chinolin-3-碳 [德语]
1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-qu吲哚羧酸acid公司
1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-p哌嗪-3-喹啉去羧酸
1-乙基-6-氟-4-oxo-7-(1-哌嗪l) -1,4-二氢-3-qu吲哚羧酸acid公司 [ACD/IUPAC名称]
1-乙基-6-氟-4-oxo-7-(哌嗪-1-yl)-1,4-二氢喹石油-3-羧酸酸的
1-乙基-6-氟-4-氧代-7-哌嗪-1-yl-1,4-二氢喹啉烯-3-羧酸身份证件
274-614-4 [EINECS]
3-喹啉羧基1-乙基-6酸-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪尼龙)- [ACD/索引名]
70458-96-7 [注册护士]
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5105 [数据库ID]
MK 366型 [数据库ID]
567897 [数据库ID]
AIDS001991号 [数据库ID]
AIDS-001991年 [数据库ID]
上午715 [数据库ID]
AM-715型 [数据库ID]
BRN 0567897(棕色) [数据库ID]
C06687编号 [数据库ID]
CCRIS 6302公司 [数据库ID]
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  • 实验理化性质
  • 预测的物理化学性质
  • 其他
    • 安全性:

      J01MA06型维基数据 第417897号
      S01AE02号机组维基数据 第417897号
    • 目标器官:

      拓扑异构酶抑制剂;DNA旋转酶抑制剂目标分子 T1306型
    • 化学类别:

      一种喹啉单羧酸,对大多数革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌具有广谱抗菌活性。诺氟沙星具有杀菌作用,其作用方式取决于阻断通过将自身与一种名为DNA回转酶的酶结合来实现细菌DNA复制。中国电子商务研究院 https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=chebi:100246,切比:100246
    • 生物活性:

      抗菌剂MedChem快递 HY-B0132型
      抗感染MedChem快递 HY-B0132型
      抗感染;MedChem快递 HY-B0132型
      DNA损伤/DNA修复目标分子 T1306型
      诺氟沙星是一种广谱抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有效,其作用是抑制DNA回转酶。MedChem快递
      诺氟沙星是一种广谱抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有效,其作用是抑制DNA回转酶。;靶点:DNA回转酶;抗菌;诺氟沙星是一种合成的化疗抗菌剂,偶尔用于治疗常见和复杂的泌尿系感染。MedChem快递 HY-B0132型
      诺氟沙星是一种广谱抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有活性,其作用是抑制DNA聚合酶。;靶点:DNA回转酶;抗菌剂诺氟沙星是一种合成的化疗抗菌剂,偶尔用于治疗常见和复杂的泌尿系感染。诺氟沙星是一种广谱抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有活性。它通过抑制DNA回转酶(一种II型拓扑异构酶)和拓扑异构酶IV(分离细菌DNA所必需的酶)发挥作用,从而抑制细胞分裂。目前在成人人群中有三种批准的用途(其中一种受到限制),另一种由于细菌耐药性而无效。Chibroxin(眼科)被批准用于一岁以上的儿童。诺氟沙星与一些罕见的严重不良反应、自发性肌腱断裂和不可逆的周围神经病变有关。MedChem快递 HY-B0132型
      拓扑异构酶II;DNA回转酶目标分子 T1306型
  • 气相色谱法

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

密度: 1.3±0.1克/厘米
沸点: 760 mmHg时555.8±50.0°C
蒸汽压力: 25°C时0.0±1.6 mmHg
汽化焓: 88.1±3.0千焦/摩尔
闪点: 289.9±30.1摄氏度
折射率: 1.595
摩尔折射率: 80.7±0.3厘米
#氢键受体: 6
#H债券捐赠者: 2
#自由旋转债券:
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 0.82
ACD/记录(pH 5.5): -3.18
ACD/BCF(pH 5.5): 1
ACD/KOC(pH 5.5): 1
ACD/记录(pH 7.4): -3.00
ACD/BCF(pH 7.4): 1
ACD/KOC(pH 7.4): 1
极表面积: 732
极化率: 32.0±0.5 10-24个厘米
表面张力: 53.2±3.0达因/厘米
摩尔体积: 237.4±3.0厘米

使用美国环境保护署s EPISuite™系列

对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=-0.31对数Kow(Exper.database match)=-1.03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):552.97(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):314.68(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):8.31E-012(改良颗粒法)MP(经验数据库):227-228摄氏度过冷液体VP:1.22E-009 mm Hg(25℃,Mod-Grain法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):1.779e+005使用的对数Kow:-1.03(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)=40231 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:脂肪胺酸乙烯基/烯丙基酮-酸亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘结方法:8.70E-019 atm-m3/mol分组方法:不完整亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:1.963E-017 atm-m3/摩尔对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:-1.03(exp数据库)使用的对数Kaw:-16.449(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):15.419Log 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):-0.3916Biowin2(非线性模型):0.0000专家调查生物降解结果:Biowin3(终极调查模型):1.9435(月)Biowin4(初级调查模型):3.2311(周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.0934Biowin6(MITI非线性模型):0.0001厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):-2.1395快速生物降解性预测:NO碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估算方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):1.63E-007 Pa(1.22E-009 mm Hg)对数Koa(Koawin est):15.419Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯模型:18.4辛醇/空气(Koa)型号:644空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow模型:0.999麦凯模型:0.999辛醇/空气(Koa)型号:1大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=321.4967 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.033天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=23.954分钟臭氧反应:总臭氧速率常数=0.175000 E-17 cm3/分子-秒半衰期=6.549天(7E11 mol/cm3时)空气中颗粒物的吸附分数(φ):0.999(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):Koc:92.05对数Koc:1.964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=0.500(BCF=3.162)使用的对数Kow:-1.03(expkow数据库)水的挥发性:亨利LC:8.7E-019 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)模型河的半衰期:1.203E+015小时(5.011E+013天)模型湖的半衰期:1.312E+016小时(5.466E+014天)废水处理中的清除:总去除率:1.85%总生物降解率:0.09%总污泥吸附量:1.75%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1.51e-009 0.794 1000水49.4 1.44e+003 1000土壤50.5 2.88e+003 1000沉积物0.0961 1.3e+004 0持续时间:1.17e+003小时

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