ChemSpider 2D图像|褪黑素| C13H16N2O2

褪黑素

  • 分子式C类13H(H)16N个22
  • 平均质量232.278达
  • 单同位素质量232.121185达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)872

更多详细信息:



特色数据源



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200-659-6 [EINECS]
200-797-7 [EINECS]
73-31-4 [注册护士]
N-[2-(5)乙酰胺-甲氧基-1H-吲哚-3-yl)乙基]- [ACD/索引名]
褪黑素 [维基]
N-(2-(5-甲氧基吲哚l-3-基)乙基)-乙酸酰胺
N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]乙酸依托咪酯 [德语] [ACD/IUPAC名称]
N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-A乙酰胺
N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]ac乙酰胺 [ACD/IUPAC名称]
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车比:16796 [数据库ID]
JL5DK93RCL型 [数据库ID]
MFCD00005655型 [数据库ID]
A4039/0172195 [数据库ID]
AIDS160011公司 [数据库ID]
AIDS-160011型 [数据库ID]
巴西银行01281092 [数据库ID]
BPBio1_000590公司 [数据库ID]
棕色0205542 [数据库ID]
BSPBio_000536 [数据库ID]
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  • 实验理化性质
  • 预测物理化学性质
  • 其他
    • 毒性:

      有机化合物;胺;乙醚;酰胺;药物;中枢神经系统抑制剂;食物毒素;植物毒素;抗惊厥药;抗氧化剂;自由基清除剂;代谢物;营养品;佐剂,免疫;动物毒素;天然化合物毒素,毒素目标数据库 T3D2972型
    • 安全性:

      编号05CH01维基数据 问题180912
    • 靶器官:

      褪黑素受体激动剂;MPO抑制剂;雌激素受体拮抗剂;ROR激动剂,钙调素目标分子 T1659型
    • 化学类别:

      乙酰胺一种乙酰胺,其中一个氢附着在氮原子上,被2-(5-甲氧基-1<元素>H</元素>-吲哚-3-基)乙基取代。这是一个小时人类松果体分泌的荷尔蒙。中国电子商务研究院 车比:16796
      乙酰胺一种乙酰胺,其中一个与氮原子相连的氢被2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基取代。它是一个h;荷尔蒙分泌by人类的松果体。中国电子商务研究院 https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=chebi:16796
      乙酰胺一种乙酰胺,其中一个与氮原子相连的氢被2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基取代。它是由人类的松果体。中国电子商务研究院 车比:16796
    • 生物活性:

      7-TM受体托克里斯生物科学 3550
      内分泌/激素目标分子 T1659型
      作为褪黑激素受体MT1和MT2激动剂的内源性激素。在控制昼夜节律方面表现出突出的作用,表现出免疫调节活性,并作为一种强大的体内抗氧化剂。托克里斯生物科学 3550
      作为褪黑激素受体MT1和MT2激动剂的内源性激素。在控制昼夜节律方面发挥着重要作用,具有免疫调节活性,并在体内发挥强大的抗氧化剂作用。托克里斯生物科学 3550
      内源性激素;MT1和MT2激动剂托克里斯生物科学 3550
      褪黑素(MT)受体托克里斯生物科学 3550
      褪黑素是松果腺从氨基酸色氨酸中在大脑中产生的一种激素。MedChem快递 HY-B0075型
      褪黑素是松果腺从氨基酸色氨酸中在大脑中产生的一种激素;目标:批准:2007年(欧洲药物管理局)褪黑素(N-乙酰-5-甲氧基色胺)是大脑松果腺的主要分泌产物,以其功能多样性而闻名。在数百项研究中,褪黑素被证明是一种直接自由基清除剂和间接抗氧化剂,也是一种重要的免疫调节剂[1]。褪黑素可能对多种疾病有效,褪黑素对人体辐射防护的最佳剂量尚未确定。我们建议,在未来,褪黑素可以提高放射肿瘤学的治疗率[2]。MedChem快递 HY-B0075型
      褪黑素受体;MPO;雌激素受体;ROR-β,钙调素目标分子 T1659型
      其他MedChem快递 HY-B0075型
  • 气相色谱法

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

密度: 1.2±0.1克/厘米
沸点: 760 mmHg时为512.8±40.0°C
蒸汽压力: 25°C时0.0±1.3 mmHg
汽化焓: 78.4±3.0千焦/摩尔
闪点: 264.0±27.3摄氏度
折射率: 1.600
摩尔折射率: 67.6±0.3厘米
#氢键受体: 4
#H债券捐赠者: 2
#自由旋转债券: 4
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 0.96
ACD/记录(pH 5.5): 1.74
ACD/BCF(pH 5.5): 12.30
ACD/KOC(pH 5.5): 209.82
ACD/记录(pH 7.4): 1.74
ACD/BCF(pH 7.4): 12.30
ACD/KOC(pH 7.4): 209.82
极表面积: 54 Å2
极化率: 26.8±0.5 10-24厘米
表面张力: 46.7±3.0达因/厘米
摩尔体积: 197.6±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)=1.65沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):435.59(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):182.51(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):1.37E-007(改良颗粒法)MP(exp数据库):117摄氏度过冷液体VP:1.12E-006 mm Hg(25℃,Mod-Grain法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25℃下的水溶性(mg/L):1164使用的正辛烷值:1.65(估计值)使用的非熔融pt方程碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=1030.2 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:中性有机物亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘结方法:2.56E-014 atm-m3/摩尔分组方法:不完整亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:3.597E-011 atm-m3/mole对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:1.65(KowWin est)使用的Log Kaw:-11.980(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):13.630Log 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):1.0337Biowin2(非线性模型):0.9947专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.4987(周-月)Biowin4(初级调查模型):3.7266(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.3704Biowin6(MITI非线性模型):0.2410厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):-0.1904可生物降解性预测:否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):0.000149 Pa(1.12E-006 mm Hg)对数Koa(Koawin est):13.630Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:0.0201辛醇/空气(Koa)型号:10.5空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge Pankow模型:0.42麦凯模型:0.616辛醇/空气(Koa)型号:0.999大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=212.2906 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.050天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=0.605小时臭氧反应:无臭氧反应估算空气中颗粒物的吸附分数(φ):0.518(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:2550对数Koc:3.406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=0.567(BCF=3.689)使用的正辛烷值:1.65(估计值)水的挥发:亨利LC:2.56E-014 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)模型河的半衰期:3.486E+010小时(1.452E+009天)模型湖的半衰期:3.802E+011小时(1.584E+010天)废水处理中的去除:总去除率:2.03%总生物降解率:0.09%总污泥吸附量:1.93%总计:0.00%(使用10000小时生物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3.3e-007 1.21 1000水29.9 900 1000土壤70 1.8e+003 1000沉积物0.0832 8.1e+003 0持续时间:1.25e+003小时

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