ChemSpider 2D图像|大豆苷元|C15H10O4

大豆苷元

  • 分子式C类15H(H)104
  • 平均质量254.238达
  • 单同位素质量254.057907达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)4445025

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特色数据源



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207-635-4 [EINECS]
4',7-二羟基??国际标准化组织??黄酮
4',7-二羟基异丙酚雅芳
486-66-8 [注册护士]
4H-1-苯并吡喃-4-o烯,7-羟基-3-(4-羟基苯基)- [ACD/索引名]
7-羟基-3-(4-氢氧苯基)铬
7-羟基-3-(4-羟基氧气??苯基)??
7-羟基-3-(4-氢氧气??苯基)-4H-1-b恩佐??吡喃-4-酮
7-羟基-3-(4-氢氧苯基)-4H-铬en-4开 [德语] [ACD/IUPAC名称]
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6287WC5J2L型 [数据库ID]
AIDS059333号 [数据库ID]
艾滋病病毒-059333 [数据库ID]
棕色0231523 [数据库ID]
10208元 [数据库ID]
立方厘米7600 [数据库ID]
切比:28197 [数据库ID]
D7802_SIGMA公司 [数据库ID]
分区K1c_001023 [数据库ID]
欧盟-0100412 [数据库ID]
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  • 光谱学
  • 实验理化性质
    • 实验熔点:

      328-332°C(分解)阿法埃莎
      328-332°C(分解,分解)阿法埃莎 B22877型
      350°C(分解)印多芬[D-101], [第101页]
      330摄氏度/323毫米汞柱粮食数据库 FDB002608型
    • 实验溶解度:

      二甲基亚砜50 mg/mL;水<1 mg/mLMedChem快递 HY-N0019型
      溶于二甲基亚砜(100mM)你好,生物 HB2488型
      在二甲基亚砜中可溶于100 mM托克里斯生物科学 1417
  • 其他
    • 外观:

      细灰白色固体印多芬[D-101]
    • 毒性:

      有机化合物;酯类;食品毒素;植物毒素;代谢物;工业/工作场所毒素;天然化合物毒素,毒素目标数据库 1996年3月3日
    • 安全性:

      26-37-60阿法埃莎 B22877型
      38年3月36日阿法埃莎 B22877型
      华315-H319-H335阿法埃莎 B22877型
      P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a阿法埃莎 B22877型
      警告阿法埃莎 B22877型
      警告:存在不可逆转的损害风险,请保护皮肤/眼睛/肺部。阿法埃莎 B22877型
      警告:刺激肺部、眼睛和皮肤阿法埃莎 B22877型
    • 靶器官:

      植物雌激素目标分子 T1238型
    • 化学类别:

      7-羟基异黄酮类中的一种,即7-羟基异黄酮在4'位置被额外的羟基取代。中国电子商务研究院 https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=chebi:28197,切比:28197
      黄酮类化合物苯酚探索者 394
      异黄酮类苯酚探索者 394
    • 生物活性:

      植物雌激素染料木黄酮的类似物(目录号1110)。阻止G1期细胞周期进展。雌激素受体激动剂。托克里斯生物科学 1417
      使细胞周期停滞在G1期托克里斯生物科学 1417
      生物化学制品和小分子/激动剂和活化剂你好,生物 HB2488型
      细胞生物学托克里斯生物科学 1417
      细胞周期托克里斯生物科学 1417
      细胞周期抑制剂托克里斯生物科学 1417
      大豆苷元是染料木素的非活性类似物,是酪氨酸激酶抑制剂和雌激素受体激活剂。MedChem快递
      大豆苷元是金雀异黄素的非活性类似物,是酪氨酸激酶抑制剂和雌激素受体激活剂。;靶点:酪氨酸激酶;雌激素受体;大豆黄酮是大豆主要的植物雌激素之一,对成骨和脂肪生成具有双相作用。MedChem快递 HY-N0019号
      大豆苷元是金雀异黄素的非活性类似物,是酪氨酸激酶抑制剂和雌激素受体激活剂。;靶点:酪氨酸激酶;雌激素受体大豆黄酮是主要的大豆植物雌激素之一,对成骨和脂肪生成具有双向作用。在浓度低于20μM时,大豆苷元刺激成骨(ALP活性和结节形成)并减少脂肪生成(脂肪细胞数量),而在浓度高于30μM时抑制成骨并刺激脂肪生成。除雌激素受体外,大豆苷元不仅反式激活过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARgamma),而且在微摩尔浓度下还激活PPARalpha和PPARdelta[1]。大豆苷元具有雌激素和抗雌激素作用。细胞和动物实验表明,即使低浓度也能在体内外刺激乳腺癌生长,并干扰肿瘤药物三苯氧胺的抗肿瘤作用[2]。MedChem快递 HY-N0019号
      内分泌/激素目标分子 T1238型
      雌激素受体/ERRMedChem快递 HY-N0019号
      雌激素受体(ER)激动剂。植物雌激素。你好,生物 HB2488型
      雌激素受体(ER)激动剂。大豆植物雌激素和染料木素类似物。还显示了PPAR的活动。显示雌激素/抗雌激素活性,诱导细胞凋亡和抗癌作用。体内活性<em>。你好,生物 HB2488型
      其他MedChem快递 HY-N0019号
      植物雌激素目标分子 T1238型
      受体和转运蛋白/核激素/雌激素及相关/非选择性你好,生物 HB2488型

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毫米汞柱时为512.8±50.0°C
蒸汽压力: 25°C时0.0±1.4 mmHg
汽化焓: 81.4±3.0千焦/摩尔
闪点: 201.2±23.6摄氏度
折射率: 1.699
摩尔折射率: 68.0±0.3厘米
#氢键受体: 4
#H债券捐赠者: 2
#自由旋转债券: 1
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 2.78
ACD/记录(pH 5.5): 2.89
ACD/BCF(pH 5.5): 92.60
ACD/KOC(pH 5.5): 882.49
ACD/记录(pH 7.4): 2.38
ACD/BCF(pH 7.4): 28.45
ACD/KOC(pH 7.4): 271.15
极表面积: 67 Å2
极化率: 26.9±0.5 10-24厘米
表面张力: 68.2±3.0达因/厘米
摩尔体积: 176.1±3.0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)=2.55沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):429.52(采用Stein&Brown法)熔化Pt(摄氏度):179.68(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):2.77E-011(改良颗粒法)MP(exp数据库):323摄氏度过冷液体VP:6.38E-008 mm Hg(25℃,Mod-Grain方法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):568.4使用的正辛烷值:2.55(估计值)使用的非熔融pt方程碎片中的水溶胶估算:水溶性(v1.01 est)=620.15 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类别:苯酚乙烯基/烯丙基酮乙烯基/烯丙基醚亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘结方法:3.91E-016 atm-m3/mole分组方法:不完整亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:1.630E-014 atm-m3/mole对数辛醇空气分配系数(25摄氏度)【KOAWIN v1.10】:使用的对数Kow:2.55(KowWin est)使用的Log Kaw:-13.796(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):16.346Log 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):0.9969Biowin2(非线性模型):0.9531专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.6695(周-月)Biowin4(初级调查模型):3.6152(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.4609Biowin6(MITI非线性模型):0.3076厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):0.0421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):8.51E-006 Pa(6.38E-008 mm Hg)Log Koa(Koawin est):16.346Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:0.353辛醇/空气(Koa)型号:5.45E+003空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow模型:0.927麦凯模型:0.966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=230.6950 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.046天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=0.556小时臭氧反应:总臭氧速率常数=10.500000E-17 cm3/分子-秒半衰期=0.109天(7E11 mol/cm3)半衰期=2.619小时与硝酸根的反应可能很重要!空气中颗粒物的吸附分数(φ):0.946(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:3951对数Koc:3.597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=0.422(BCF=2.641)使用的正辛烷值:2.55(估计值)水的挥发:亨利LC:3.91E-016 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)模型河的半衰期:2.388E+012小时(9.948E+010天)模型湖的半衰期:2.605E+013小时(1.085E+012天)废水处理中的清除:总去除率:3.25%总生物降解率:0.10%总污泥吸附量:3.14%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3.07e-006 0.781 1000水15.6 900 1000土壤84.3 1.8e+003 1000沉积物0.14 8.1e+003 0持续时间:1.67e+003小时

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