有机化合物\(\def\h填{\hskip5em}\def\hfil{\hski p3em}\def\eqno#1{\hfil{#1}}\)

期刊徽标晶体学
通信
国际标准编号:2056-9890

盐酸度洛西汀

澳大利亚新南威尔士州2052悉尼新南威尔斯大学新南威尔士州分析中心b澳大利亚维多利亚州克罗伊登南阿罗实验室有限公司,邮编:3136
*通信电子邮件:m.bhadbhade@unsw.edu.au

(收到日期:2009年7月31日; 2009年8月25日接受; 在线2009年8月29日)

标题化合物[系统名称:N个-甲基-3-(1-萘氧基)-3-(2-噻吩基)丙基-1-氯化铵],C18H(H)20网络操作系统+·氯离子,由1,4-二氧六环结晶而成。噻吩环以0.580(5):0.420(5)的比率表现出两倍的旋转无序,代表以相同晶体形式存在的分子的两种不同构象晶体结构含有强大的N-H·Cl氢键。

相关文献

关于盐酸度洛西汀的治疗特性,见Waitekus和Kirkpatrick(2004)【Waitekus,A.B.&Kirkpatrick,P.(2004),《国家药物研究评论》,第3期,907-908页。】). 有关相关结构,请参见:Brenna等。(2007【Brenna,E.,Frigoli,S.,Fronza,G.,Fuganti,C.&Malpezzi,L.(2007),《生物医药杂志》,分析43,1573-1575。】);等。(2008[陶,X,张,X.-Q.,袁,L.&王,J.-T.(2008).《结晶学报》E64,o553.]). 据报道,根据X射线粉末衍射数据,标题化合物具有不同的多晶型,见:等。(2006[Ini,S.,Shmueli,Y.,Koltai,T.&Gold,A.(2006).度洛西汀.盐酸多晶型WO/2006/081515,国际申请号PCT/US2006/003126。出版日期:2006年8月3日。]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类18H(H)20网络操作系统+·氯离子

  • M(M)第页= 333.86

  • 单诊所,P(P)21

  • = 9.7453 (10) Å

  • b= 6.9227 (7) Å

  • c(c)= 13.4247 (16) Å

  • β= 109.432 (4)°

  • V(V)= 854.09 (16) Å

  • Z轴= 2

  • K(K)α辐射

  • μ=0.35毫米−1

  • T型=150 K

  • 0.38×0.08×0.03毫米

数据收集
  • Bruker Kappa APEXII CCD面阵探测器衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年[Sheldrick,G.M.(2003),SADABS,德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.879,T型最大值= 0.990

  • 6386次测量反射

  • 2947个独立反射

  • 2255次反射>2个σ()

  • R(右)整数= 0.058

精炼
  • R(右)[F类2>2个σ(F类2)] = 0.044

  • 水风险(F类2) = 0.131

  • S公司= 0.79

  • 2947次反射

  • 237个参数

  • 110约束

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.17埃−3

  • Δρ最小值=-0.21埃−3

  • 绝对结构:Flack(1983【Flack,H.D.(1983),《水晶学报》,A39,876-881。】),1309对Friedel

  • Flack参数:−0.05 (10)

表1
氢键几何形状(λ,°)

-H月A类 -H(H) H月A类 A类 -H月A类
N1-H1型A类●氯1 0.92 2.23 3.113 (3) 161
N1-H1型B类●氯1 0.92 2.18 3.087 (3) 170
对称代码:(i)[-x,y+{\script{1\over 2}},-z].

数据收集:4月2日(布鲁克,2007年[Bruker(2007).APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊市]);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2007年[Bruker(2007),APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊]);数据缩减:圣保罗; 用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]);用于优化结构的程序:货架xl97(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]);分子图形:SHELXTL-Plus公司(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]);用于准备出版材料的软件:货架xl97.

支持信息


注释顶部

盐酸度洛西汀(1)是一种新一代药物,用于治疗重度抑郁症和神经性疼痛(Waitekus,等。, 2004). 根据X射线粉末衍射数据(Ini等。,2006年),但尚未出现单晶结构。报告的唯一结构是相关外消旋前体(Tao,等。和区域异构体(布伦纳等。, 2007). 在此我们报告药物本身的结构(图1)。

晶体结构,噻吩环在C11-C12键附近以0.580/0.420(5)的比率旋转180度得到的两个位置上无序。在杂质(布伦纳等。, 2007). 这两个方向代表了存在于同一分子中的两种不同的分子构象晶体结构;在其中一个(小占位)中,S原子与氧原子进行分子内短接触(S··O=2.957º)。噻吩和萘基单元几乎彼此垂直(它们的平均平面之间的角度为87.9(1)°)。

晶体堆积(图2)表明,附在侧链N原子上的两个氢原子与氯离子形成强的几乎线性的氢键接触。

相关文献顶部

盐酸度洛西汀的治疗特性见Waitekus等。(2004). 有关相关结构,请参见:Brenna等。(2007); 等。(2008). 根据X射线粉末衍射数据,标题化合物具有不同的多晶型,参见:Ini等。(2006).

实验顶部

(1)的微晶粉末由澳大利亚克罗伊登阿罗实验室有限公司提供。尝试在乙腈、1,4-二氧六环、氯苯和2-丙醇中通过缓慢蒸发使该粉末重新结晶。从前三种溶剂中生长出薄片形式的合适单晶,氯苯晶体是非常薄的丝状纤维,不适合进行单晶分析。来自前三种溶剂的晶体产生相同的单斜P2(1)形式,具有表1中给出的单位-细胞参数。其中,从1,4-二氧六环中获得了质量更好的晶体,用于进一步的结构分析。

精炼顶部

噻吩环的二重无序首先出现在结构-溶液阶段的电子图谱中(两个强峰和两个长键而不是一个),随后在全矩阵最小二乘法中得到证实精细化。该环的分子几何结构通过约束键和角度进行了细化。H原子在其预期位置被理想化,并允许在坐标(C-H=0.96–0.99,N–H=0.92 Au)和各向同性位移因子中运行(U型ĩso~(H)=1.2/1.5×U~当量~(宿主)。

计算详细信息顶部

数据收集:4月2日(Bruker,2007年);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2007);数据简化:SINT(Bruker,2007);用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008);用于优化结构的程序:货架xl97(谢尔德里克,2008);分子图形:SHELXTL-Plus公司(Sheldrick,2008);用于准备出版材料的软件:货架xl97(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。分子观点1.在50%水平绘制的位移椭球体。
[图2] 图2。包装视图1显示N-H··Cl相互作用。
N个-甲基-3-(1-萘氧基)-3-(2-噻吩基)丙烷-1-氯化铵顶部
水晶数据 顶部
C类18H(H)20网络操作系统+·氯离子F类(000)=352
M(M)第页= 333.86x个=1.298毫克
单诊所,P(P)21K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:P 2yb1635次反射的单元参数
= 9.7453 (10) Åθ= 2.3–22.1°
b= 6.9227 (7) ŵ=0.35毫米1
c(c)= 13.4247 (16) ÅT型=150 K
β= 109.432 (4)°无色薄板
V(V)= 854.09 (16) Å0.38×0.08×0.03毫米
Z轴= 2
数据收集 顶部
Bruker Kappa APEXII CCD区域探测器
衍射仪
2947个独立反射
辐射源:细焦点密封管2255次反射>2个σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.058
ϕ扫描,以及ω使用扫描κ偏移θ最大值= 25.0°,θ最小值= 1.6°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
小时=1011
T型最小值= 0.879,T型最大值= 0.990k个=88
6386次测量反射=1515
精炼 顶部
优化于F类2二次原子位置:差分傅里叶映射
最小二乘矩阵:完整氢站点位置:从邻近站点推断
R(右)[F类2>2个σ(F类2)] = 0.044受约束的氢原子参数
水风险(F类2) = 0.131 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.1P(P))2+ 0.0292P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司=0.79(Δ/σ)最大值= 0.005
2947次反射Δρ最大值=0.17埃
237个参数Δρ最小值=0.21埃
110约束绝对结构:Flack(1983),1309对Friedel对
主原子位置定位:结构-变量直接方法绝对结构参数:0.05 (10)
水晶数据 顶部
C类18H(H)20网络操作系统+·氯离子V(V)= 854.09 (16) Å
M(M)第页= 333.86Z轴= 2
单诊所,P(P)21K(K)α辐射
= 9.7453 (10) ŵ=0.35毫米1
b= 6.9227 (7) ÅT型=150 K
c(c)= 13.4247 (16) Å0.38×0.08×0.03毫米
β= 109.432 (4)°
数据收集 顶部
Bruker-Kapa-APEXII CCD区域探测器
衍射仪
2947个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
2255次反射>2个σ()
T型最小值= 0.879,T型最大值= 0.990R(右)整数= 0.058
6386次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2>2个σ(F类2)] = 0.044受约束的氢原子参数
水风险(F类2) = 0.131Δρ最大值=0.17埃
S公司= 0.79Δρ最小值=0.21埃
2947次反射绝对结构:Flack(1983),1309对Friedel对
237个参数绝对结构参数:0.05 (10)
110约束
特殊细节 顶部

几何图形.所有e.s.d.(除了两个l.s.平面之间二面角中的e.s.d.)均使用全协方差矩阵进行估计。在估计e.s.d.的距离、角度和扭转角时,单独考虑单元e.s.d;只有当e.s.d.的胞内参数由晶体对称性定义时,才使用它们之间的相关性。单元e.s.d.的近似(各向同性)处理用于估计涉及l.s.平面的e.s.d。

精炼.改进F类2针对所有反射。加权R(右)-因子水风险和贴合度S公司基于F类2,常规R(右)-因素R(右)基于F类,使用F类负值设置为零F类2。的阈值表达式F类2>σ(F类2)仅用于计算R(右)-因子(gt).与选择反射进行细化无关。R(右)-因素基于F类2在统计上大约是基于F类、和R(右)-基于所有数据的因素将更大。

分数原子坐标和各向同性或等效各向同性位移参数2) 顶部
x个z(z)U型国际标准化组织*/U型等式开路特性。(<1)
C1类0.7076 (5)1.0388(6)0.3732 (3)0.0414 (10)
上半年0.64731.05460.30180.050*
指挥与控制0.8113 (5)1.1721 (7)0.4181 (3)0.0559 (13)
氢气0.82221.28040.37790.067*
C3类0.9031 (5)1.1525 (7)0.5234(3)0.0498 (12)
H3级0.97691.24560.55380.060*
补体第四成份0.8856 (4)0.9990 (6)0.5818 (3)0.0404 (10)
H4型0.94650.98770.65340.048*
C5级0.7784 (4)0.8557 (6)0.5376(2)0.0333 (8)
C6级0.7619 (5)0.6944 (7)0.5957 (3)0.0488(12)
H6型0.82170.68040.66740.059*
抄送70.6613 (5)0.5596 (7)0.5500 (3)0.0594 (14)
H7型0.65180.45080.59040.071*
抄送80.5696 (5)0.5748 (7)0.4444 (3)0.0453 (11)
H8型0.50070.47640.41340.054*
C9级0.5811 (4)0.7331 (5)0.3870 (3)0.0302 (9)
C10号机组0.6874 (4)0.8761 (5)0.4309 (3)0.0285 (8)
C11号机组0.3962 (4)0.6244 (5)0.2248 (3)0.0287 (8)
H11型0.35060.55430.27090.034美元*
第16页0.2800 (4)0.7340 (5)0.1395 (3)0.0334 (9)
第16页0.22330.64160.08510.040*
H16B型0.32770.82630.10510.040*
第17页0.1769 (4)0.8439 (7)0.1826 (3)0.0395 (9)
H17A型0.19880.81110.25810.047*
H17B型0.19250.98440.17760.047*
第18号0.0810 (4)0.8802 (6)0.1698 (3)0.0449 (10)
H18A型0.06340.82650.24050.067*
H18B型0.18020.84830.12460.067*
H18C型0.06941.02090.17460.067*
氯10.02776 (10)0.35210(15)0.11567 (7)0.0385 (3)
N1型0.0237 (3)0.7976 (4)0.1242 (2)0.0334 (7)
甲型H1A0.00150.84160.05600.040*
H1B型0.01310.66550.12140.040*
O1公司0.4920 (3)0.7711 (3)0.28494(18)0.0335 (6)
第12项0.4783 (4)0.4840 (6)0.1806 (3)0.0304 (9)
第1部分0.4000 (4)0.2836 (6)0.1112 (4)0.0390 (8)0.580 (5)
C13A型0.5587 (15)0.220 (3)0.088 (2)0.043 (2)0.580 (5)
H13A型0.57030.10750.05080.051*0.58
C14A型0.6634(16)0.353 (2)0.1292 (18)0.045 (2)0.580 (5)
H14A型0.75750.34910.12270.054*0.58
C15A型0.6158 (17)0.500 (3)0.184 (2)0.042 (4)0.580 (5)
H15A型0.67740.60270.21990.051*0.58
S1B级0.6515 (6)0.5208 (10)0.1826 (7)0.0410 (14)0.420 (5)
C13B公司0.656 (2)0.310 (3)0.119 (2)0.042 (3)0.420 (5)
H13B型0.73900.26240.10430.051*0.42
C14B型0.526 (2)0.221 (4)0.091 (3)0.045 (3)0.420(5)
H14B型0.50300.10620.04980.054*0.42
C15B级0.427 (2)0.318 (3)0.131 (2)0.053 (5)0.420 (5)
H15B型0.33250.26910.12370.063*0.42
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
第12项0.030 (2)0.034 (2)0.0272(18)0.0013 (18)0.0086 (16)0.0036 (16)
第1部分0.0360 (14)0.0354 (13)0.0453 (18)0.0021(11)0.0130 (14)0.0108 (10)
C13A型0.046 (6)0.048 (5)0.038 (5)0.018 (5)0.019 (6)0.002 (4)
第14页0.039 (4)0.060 (7)0.042 (5)0.009 (4)0.021 (4)0.001(5)
C15A型0.044 (9)0.049 (6)0.042 (5)0.005 (6)0.025 (6)0.001 (4)
S1B级0.024 (2)0.056 (2)0.042 (2)0.0013 (18)0.0099 (19)0.0093 (17)
C13B公司0.042 (5)0.051 (6)0.037(7)0.009 (5)0.017 (5)0.015 (5)
C14B型0.045 (7)0.050 (6)0.036 (6)0.005 (6)0.010 (6)0.003 (5)
C15B级0.043 (7)0.062 (12)0.055 (11)0.005 (7)0.018 (8)0.003(8)
C1类0.047 (2)0.038 (2)0.0303 (19)0.007 (2)0.0003 (18)0.0082 (18)
指挥与控制0.062(3)0.048 (3)0.043 (2)0.020 (3)0.002 (2)0.010 (2)
C3类0.051 (3)0.045 (3)0.043 (2)0.017(2)0.002 (2)0.003 (2)
补体第四成份0.040 (2)0.046 (2)0.0269 (19)0.002 (2)0.0007 (17)0.0027 (19)
C5级0.034 (2)0.0372 (19)0.0269 (17)0.003 (2)0.0081 (15)0.001(2)
C6级0.046 (3)0.058 (3)0.032 (2)0.010 (2)0.0012 (19)0.019 (2)
抄送70.060(3)0.061 (3)0.042 (2)0.020 (3)0.004 (2)0.028 (2)
抄送80.044 (2)0.043 (2)0.040 (2)0.014 (2)0.0024 (19)0.010 (2)
C9级0.032 (2)0.032 (2)0.0261 (18)0.0051(17)0.0090 (15)0.0010 (15)
C10号机组0.0295 (19)0.031 (2)0.0250 (16)0.0001 (17)0.0092 (14)0.0023 (16)
C11号机组0.026 (2)0.031 (2)0.0268 (18)0.0037 (15)0.0066 (16)0.0011 (14)
第16页0.029 (2)0.035 (2)0.0308 (19)0.0003 (18)0.0029(16)0.0060 (16)
第17页0.033 (2)0.040 (2)0.0382 (19)0.002 (2)0.0021 (16)0.015(2)
第18号0.039 (2)0.040 (2)0.060 (2)0.003 (2)0.023 (2)0.000 (2)
氯10.0438 (6)0.0345 (5)0.0345 (5)0.0070 (5)0.0095 (4)0.0009 (4)
N1型0.0348 (17)0.0295 (17)0.0335 (16)0.0006 (14)0.0080 (14)0.0003 (13)
O1公司0.0365 (14)0.0308 (13)0.0254(12)0.0054 (12)0.0003 (11)0.0003 (10)
几何参数(λ,º) 顶部
C1-C2类1.353 (6)C17-H17A型0.9900
C1-C10号机组1.418 (5)C17-H17B型0.9900
C1-H1型0.9500C18-N1型1.469 (5)
C2-C3型1.406 (5)C18-H18A型0.9800
C2-H2型0.9500C18-H18B型0.9800
C3-C4型1.364 (6)C18-H18C型0.9800
C3至H30.9500N1-H1A型0.9200
C4-C5型1.420 (6)N1-H1B型0.9200
C4-H4型0.9500C12-C15A型1.332(14)
C5至C61.402 (6)C12-C15B型1.341 (16)
C5至C101.418(4)C12-C11号机组1.501 (5)
C6至C71.344 (6)C12-S1B型1.699 (7)
C6-H6型0.9500C12-S1A型1.703 (5)
C7-C8号机组1.406 (5)S1A-C13A型1.734 (10)
C7-H7型0.9500C13A-C14A型1.351 (10)
C8-C9型1.365(5)C13A-H13A型0.9500
C8-H8型0.9500C14A-C15A型1.420 (14)
C9-O1型1.381 (4)C14A-H14A0.9500
C9-C10型1.413 (5)C15A-H15A型0.9500
C11-O1型1.433 (4)S1B-C13B型1.699 (14)
C11-C16号1.519 (5)C13B-C14B型1.351 (11)
C11-H11型1C13B-H13B型0.9500
C16-C17号1.520 (5)C14B-C15B型1.421 (15)
C16-H16A型0.9900C14B-H14B型0.9500
C16-H16B型0.9900C15B-H15B型0.9500
C17-N1型1.472 (4)
C2-C1-C10型121.2 (3)N1-C17-H17B型109.3
C2-C1-H1型119.4C16-C17-H17B型109.3
C10-C1-H1119.4H17A-C17-H17B型107.9
C1-C2-C3120.9 (4)N1-C18-H18A型109.5
C1-C2-H2119.5N1-C18-H18B型109.5
C3-C2-H2119.5H18A-C18-H18B109.5
C4-C3-C2型119.5 (4)N1-C18-H18C型109.5
C4-C3-H3型120.2H18A-C18-H18C型109.5
C2-C3-H3型120.2H18B-C18-H18C型109.5
C3-C4-C5型121.3 (3)C18-N1-C17型114.6 (3)
C3-C4-H4型119.3C18-N1-H1A型108.6
C5-C4-H4119.3C17-N1-H1A型108.6
C6-C5-C10型119.5 (4)C18-N1-H1B型108.6
C6-C5-C4121.9(3)C17-N1-H1B型108.6
C10-C5-C4号机组118.6 (3)H1A-N1-H1B107.6
C7-C6-C5型120.0 (4)C9-O1-C11120.0 (3)
C7-C6-H6型120C15A-C12-C15B型107.3 (10)
C5-C6-H6120C15A-C12-C11型126.5 (7)
C6-C7-C8型122.0 (4)C15B-C12-C11型126.2 (8)
C6-C7-H7型119C15B-C12-S1B型110.1 (8)
C8-C7-H7型119C11-C12-S1B123.7 (3)
C9-C8-C7119.0 (4)C15A-C12-S1A型110.5 (7)
C9-C8-H8120.5C11-C12-S1A型122.9 (3)
C7-C8-H8型120.5S1B-C12-S1A型113.1 (3)
C8-C9-O1号机组124.8 (3)C12-S1A-C13A型92.4 (4)
C8-C9-C10型120.9 (3)C14A-C13A-S1A110.4 (8)
O1-C9-C10型114.4 (3)C14A-C13A-H13A型124.8
C9-C10-C1123.0 (3)S1A-C13A-H13A型124.8
C9-C10-C5118.5 (3)C13A-C14A-C15A型111.8 (10)
C1-C10-C5型118.5 (3)C13A-C14A-H14A型124.1
O1-C11-C12型110.4 (3)C15A-C14A-H14A型124.1
O1-C11-C16型104.7 (3)C12-C15A-C14A型114.8 (11)
C12-C11-C16112.8 (3)C12-C15A-H15A型122.6
O1-C11-H11型109.6C14A-C15A-H15A型122.6
C12-C11-H11型109.6C13B-S1B-C12型93.3 (7)
C16-C11-H11型109.6C14B-C13B-S1B型110.6 (11)
C11-C16-C17112.6 (3)C14B-C13B-H13B型124.7
C11-C16-H16A109.1S1B-C13B-H13B型124.7
C17-C16-H16A型109.1C13B-C14B-C15B112.1 (12)
C11-C16-H16B109.1C13B-C14B-H14B124
C17-C16-H16B型109.1C15B-C14B-H14B型124
H16A-C16-H16B型107.8C12-C15B-C14B型113.7 (12)
N1-C17-C16号111.7 (3)C12-C15B-H15B型123.2
N1-C17-H17A型109.3C14B-C15B-H15B123.2
C16-C17-H17A型109.3
氢键几何形状(λ,º) 顶部
-H(H)···A类-H(H)H(H)···A类···A类-H(H)···A类
N1-H1型A类···第1类0.922.233.113 (3)161
N1-H1型B类···第1类0.922.183.087 (3)170
对称代码:(i)x个,+1/2,z(z).

实验细节

水晶数据
化学配方C类18H(H)20网络操作系统+·氯离子
M(M)第页333.86
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21
温度(K)150
,b,c(c)(Å)9.7453 (10), 6.9227 (7), 13.4247 (16)
β(°)109.432(4)
V(V))854.09 (16)
Z轴2
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.35
晶体尺寸(mm)0.38 × 0.08 × 0.03
数据收集
衍射仪Bruker Kappa APEXII CCD区域探测器
衍射仪
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
T型最小值,T型最大值0.879、0.990
测量、独立和
观察到的[>2个σ()]反射
6386, 2947, 2255
R(右)整数0.058
(罪θ/λ)最大值1)0.595
精炼
R(右)[F类2>2个σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.044, 0.131, 0.79
反射次数2947
参数数量237
约束装置数量110
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.17,0.21
绝对结构Flack(1983),1309对Friedel
绝对结构参数0.05 (10)

计算机程序:4月2日(布鲁克,2007),圣保罗(布鲁克,2007年),《国际会计准则》(布鲁,2007),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008),货架xl97(谢尔德里克,2008),SHELXTL-Plus公司(谢尔德里克,2008)。

氢键几何形状(λ,º) 顶部
-H(H)···A类-H(H)H(H)···A类···A类-H(H)···A类
N1-H1A···Cl10.922.233.113 (3)161.4
N1-H1B···Cl10.922.183.087 (3)169.8
对称代码:(i)x个,+1/2,z(z).
 

致谢

我们感谢Grainne Moran教授对这项工作的鼓励和兴趣。

工具书类

第一次引用Brenna,E.、Frigoli,S.、Fronza,G.、Fuganti,C.和Malpezzi,L.(2007年)。《生物制药杂志》。分析。 43, 1573–1575. 科学网 交叉参考 公共医学 计算机辅助系统 谷歌学者
第一次引用Bruker(2007)。4月2日 圣保罗布鲁克AXS公司,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用Flack,H.D.(1983年)。《水晶学报》。A类39, 876–881. 交叉参考 计算机辅助系统 科学网 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Ini,S.、Shmueli,Y.、Koltai,T.和Gold,A.(2006年)。度洛西汀。HCl Polymorphs WO/2006/081515,国际申请号PCT/US2006/003126。出版日期:2006年8月3日谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2003)。SADABS公司。德国哥廷根大学。 谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2008)。《水晶学报》。A类64, 112–122. 科学网 交叉参考 计算机辅助系统 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Tao,X.,Zhang,X.-Q.,Yuan,L.和Wang,J.-T.(2008)。《水晶学报》。电子64公元553年科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Waitekus,A.B.和Kirkpatrick,P.(2004)。Nat.Rev.药物发现。 , 907–908. 科学网 交叉参考 公共医学 计算机辅助系统 谷歌学者

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