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
编号:2056-9890

依沃迪酰胺

暨南大学中药与天然产物研究所中药药效成分与新药研究广东省重点实验室,广州510632
*通信电子邮件:trwjiang@jnu.edu.cn

(收到日期:2011年12月14日; 2011年12月24日接受; 在线2012年1月7日)

标题化合物C19H(H)21N个O、 从吴茱萸吲哚环和苯环基本上都是平面的,其平均导数分别为0.0094(4)Au和0.0077(3)Au。这两个平面之间的二面角为78.24(9)°。酰胺羰基平面大致平行于吲哚环,二面角为7.0(2)°,但与苯环的二面角则为82.9(3)°。分子间的N-H­O氢键相互作用涉及氨基和羰基,形成三维网络。

相关文献

有关吴茱萸碱的先前分离,请参见:Shoji等。(1988【Shoji,N.、Umeyama,A.、Iuchi,A.、Saito,N.,Takemoto,T.、Nomoto,K.和Ohizumi,Y.(1988),《自然生产杂志》51、791-792。】); 等。(1997[唐寅、冯雪霞和黄立(1997)。《中国药学杂志》第6期,第65-69页。]); 等。(2003[左,G.,何,H.,王,B.,洪,X.和郝,X.(2003).云南植物学报,25,103-106.]). 关于LC-MS分析,请参见:Zhou等。(2006[周,Y.,Li,S.H.,Jiang,R.W.,Cai,M.,Liu,X.,Ding,L.S.,Xu,H.X.,But,P.P.H.&Shaw,P.C.(2006).《快速通讯质谱学》.20,3111-3118.]). 对于晶体结构吴茱萸碱,参见:富士等。(2000[Fujii,I.,Kobayashi,Y.&Hirayama,N.(2000),Z.Kristallogr.215,762-765.]). 对于生物活性吴茱萸和相关生物碱,参见:廖等。(2011【廖建芳、邱文芳、沈永川、王国杰、陈建芳(2011).中华医学杂志第6期,第1-8期。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类19H(H)21N个O(运行)

  • M(M)第页= 307.39

  • 三联诊所,[P\上一行]

  • = 8.958 (2) Å

  • b条= 9.886 (2) Å

  • c(c)= 10.616 (2) Å

  • α= 84.076 (4)°

  • β= 76.276 (4)°

  • γ= 66.746 (3)°

  • V(V)= 839.0 (3) Å

  • Z轴= 2

  • K(K)α辐射

  • μ=0.08毫米−1

  • T型=291千

  • 0.45×0.36×0.30毫米

数据收集
  • Bruker SMART CCD 1000衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 谢尔德里克,2004年[Sheldrick,G.M.(2004),SADABS,德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.661,T型最大值= 1.000

  • 4931次测量反射

  • 3424个独立反射

  • 2149次反射> 2σ()

  • 整数= 0.017

精炼
  • [F类2> 2σ(F类2)] = 0.049

  • 水风险(F类2) = 0.146

  • S公司= 1.04

  • 3424次反射

  • 211参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.35埃−3

  • Δρ最小值=-0.22埃−3

表1
氢键几何形状(λ,°)

D类-H月A类 D类-H(H) H月A类 D类A类 D类-H月A类
N1-H1型A类2010年1月 0.86 1.99 2.824 (3) 164
编号3-H3A类2010年1月ii(ii) 0.86 2.39 2.991 (4) 128
对称代码:(i)x个+1,-1,z(z); (ii)-x个, -+1, -z(z)+1.

数据收集:智能(布鲁克,1998年[Bruker(1998)。SMART和SAINT。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 细胞精细化: 智能圣保罗(布鲁克,1998年[Bruker(1998)。SMART和SAINT。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 数据缩减:XPREP公司在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 用于求解结构的程序:SHELXTL公司; 用于优化结构的程序:SHELXTL公司; 分子图形:XP(极限编程)在里面SHELXTL公司; 用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司.

支持信息


注释顶部

标题化合物是从三十年前在日本购买的吴茱萸中分离出来的,其结构是通过化学和光谱方法确定的(Shoji等。, 1988). 从那时起,它也从中国不同地区采集的同一种草药中分离出来(唐等。, 1997; 等。, 2003). 吴茱萸二胺及其相关物质的快速检测生物碱LC-MS报道(周等。, 2006). 它被认为是吴茱萸碱的前体晶体结构被报道(富士等。, 2000); 然而晶体结构尚未报道标题化合物的。

在中药活性成分的研究过程中,标题化合物是从中国广东省采集的吴茱萸中分离得到的。无色晶体棱镜是从甲醇溶液中获得的。它含有一个吲哚环,一个酰胺功能群和苯环(图1)。吲哚环和苯环均为平面环,平均导数分别为0.0094(4)Au和0.0077(3)Au。这两个平面之间的二面角为78.24(9)°。酰胺羰基平面大致平行于吲哚环,二面角为7.0(2)°,但与苯环C13-C18形成82.9(3)°的二面角。涉及胺和羰基的分子间N-H··O氢键相互作用(表1)形成三维网络(图2)。

相关文献顶部

有关吴茱萸碱的先前分离,请参见:Shoji等。(1988); 等。(1997); 等。(2003). 关于LC-MS分析,请参见:Zhou等。(2006). 对于晶体结构吴茱萸碱,参见:富士等。(2000). 对于生物活性吴茱萸和相关生物碱,参见:廖等。(2011).

实验顶部

吴茱萸干果(2.3 kg)。研磨并在回流条件下用醇提取3小时。将醇提取物过滤并浓缩成糖浆,将其用水悬浮并依次用石油醚和乙酸乙酯分配。乙酸乙酯提取物(206 g)在硅胶上用梯度洗脱二氯甲烷-甲醇得到30个馏分。用二氯甲烷-甲醇(19:1)洗脱的馏分8在硅胶上以氯仿-丙酮(4:1)为流动相进一步色谱,得到标题化合物(15 mg)。通过甲醇溶液重结晶获得无色晶体。

精炼顶部

C-结合的H原子被几何定位,并包含在精炼在脊模型近似下,C-H=0.96Ω(CH)和U型国际标准化组织(H) =1.5U型等式(C) ;0.97奥(瑞士2)和U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) ;0.93μl(芳基H)和U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) ;O-H=0.82º和U型国际标准化组织(H) =1.5U型等式(O) 。

计算详细信息顶部

数据收集:智能(布鲁克,1998);细胞精细化: 智能圣保罗(布鲁克,1998);数据缩减:XPREP公司在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于求解结构的程序:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于优化结构的程序:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);分子图形:XP(极限编程)在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题化合物的分子结构显示30%的概率位移椭球。
[图2] 图2。包装图向下查看轴。虚线表示分子间N-H··O氢键。突出氢键的选定氢原子如图所示。
N个-[2-(1H(H)-吲哚-3-基)乙基]-N个-甲基-2-(甲胺基)苯甲酰胺顶部
水晶数据 顶部
C类19H(H)21N个O(运行)Z轴= 2
M(M)第页= 307.39F类(000) = 328
三联诊所,P(P)1D类x个=1.217毫克
大厅符号:-P 1K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 8.958 (2) Å4931次反射的单元参数
b条= 9.886 (2) Åθ= 2.2–26.5°
c(c)= 10.616 (2) ŵ=0.08毫米1
α= 84.076 (4)°T型=291千
β= 76.276 (4)°棱镜,无色
γ= 66.746 (3)°0.45×0.36×0.30毫米
V(V)= 839.0 (3) Å
数据收集 顶部
布鲁克智能CCD 1000
衍射仪
3424个独立反射
辐射源:细焦点密封管2149次反射> 2σ()
石墨单色仪整数= 0.017
ω扫描θ最大值= 26.5°,θ最小值= 2.2°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
小时=1011
T型最小值= 0.661,T型最大值= 1.000k=1012
4931次测量反射=139
精炼 顶部
优化于F类2主原子位置定位:结构-变量直接方法
最小二乘矩阵:完整二次原子位置:差分傅里叶映射
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.049氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.146受约束的氢原子参数
S公司= 1.04 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0649P(P))2+ 0.1581P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
3424次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
211参数Δρ最大值=0.35埃
0个约束Δρ最小值=0.22埃
水晶数据 顶部
C类19H(H)21N个O(运行)γ= 66.746 (3)°
M(M)第页= 307.39V(V)= 839.0 (3) Å
三联诊所,P(P)1Z轴= 2
= 8.958 (2) ÅK(K)α辐射
b条= 9.886 (2) ŵ=0.08毫米1
c(c)= 10.616 (2) ÅT型=291千
α= 84.076 (4)°0.45×0.36×0.30毫米
β= 76.276 (4)°
数据收集 顶部
布鲁克智能CCD 1000
衍射仪
3424个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
2149次反射> 2σ()
T型最小值= 0.661,T型最大值= 1.000整数= 0.017
4931次测量反射
精炼 顶部
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0490个约束
水风险(F类2) = 0.146受约束的氢原子参数
S公司= 1.04Δρ最大值=0.35埃
3424次反射Δρ最小值=0.22埃
211参数
特殊细节 顶部

几何图形所有的e.s.d.(除了两个l.s.平面之间的二面角中的e.s.d.)都是使用全协方差矩阵估计的。在估计距离、角度和扭转角中的e.s.d.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对抗所有反射。加权-因子水风险和贴合度S公司基于F类2,常规-因素基于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-因子(gt).与选择反射进行细化无关。-因素基于F类2在统计上大约是基于F类,以及-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
N1型0.7904 (2)0.28425 (19)0.26473 (18)0.0509 (5)
甲型H1A0.87470.35530.28530.069 (8)*
氮气0.2948 (2)0.31488 (17)0.37369 (17)0.0437 (4)
N3号机组0.0454 (2)0.23860 (19)0.48132 (17)0.0485 (5)
H3A型0.01260.26860.51690.135 (14)*
O10.08389 (18)0.52561 (15)0.34402 (16)0.0558 (4)
C1类0.7523 (3)0.1380 (2)0.2787 (2)0.0490 (5)
上半年0.81430.10030.31270.059*
指挥与控制0.6114 (2)0.0550 (2)0.2362 (2)0.0438 (5)
C3类0.5579 (2)0.1564 (2)0.19235 (18)0.0431 (5)
补体第四成份0.6720 (3)0.2988 (2)0.21239 (19)0.0459 (5)
C5级0.6557 (3)0.4248 (3)0.1821 (2)0.0579 (6)
人50.73220.51800.19660.070*
C6级0.5236 (4)0.4069 (3)0.1305 (2)0.0703 (7)
H6型0.50890.48950.11040.084*
抄送70.4092 (3)0.2662 (3)0.1069 (2)0.0686 (7)
H7型0.32130.25740.07010.082*
抄送80.4249 (3)0.1416 (3)0.1372 (2)0.0570 (6)
H8型0.34850.04880.12130.068*
C90.5227 (3)0.1091 (2)0.2416 (2)0.0494 (5)
H9A型0.47770.14410.16440.059*
h9亿0.60120.15370.24290.059*
C10号机组0.3823 (2)0.1555 (2)0.3612 (2)0.0452 (5)
H10A型0.30300.11240.35800.054*
H10B型0.42760.11650.43770.054*
C11号机组0.3714 (3)0.3946 (2)0.4276 (2)0.0586 (6)
H11A型0.30250.49770.43070.088*
H11B型0.47910.38000.37400.088*
H11C型0.38310.35850.51370.088*
第12项0.1543 (2)0.3898 (2)0.33301 (19)0.0396 (5)
第13页0.0829 (2)0.3066 (2)0.27095 (19)0.0405 (5)
第14项0.0184 (2)0.2372 (2)0.34723 (19)0.0405 (5)
第15项0.0836 (3)0.1641 (2)0.2837 (2)0.0500 (6)
H15型0.15130.11770.33210.060*
第16号0.0495 (3)0.1595 (3)0.1507 (2)0.0603 (6)
H16型0.09280.10850.11050.072*
第17页0.0476 (3)0.2289 (3)0.0761 (2)0.0629 (7)
H17型0.06890.22680.01400.076*
第18号0.1131 (3)0.3022 (2)0.1380 (2)0.0530 (6)
第18页0.17910.34950.08850.064*
第19号0.1698 (3)0.1902 (2)0.5620 (2)0.0609 (6)
H19A型0.27510.24380.53860.091*
H19B型0.17910.20770.65140.091*
H19C型0.13790.08690.54970.091*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
N1型0.0455 (10)0.0397 (10)0.0620 (12)0.0070 (8)0.0185 (9)0.0013 (8)
氮气0.0400 (9)0.0362 (9)0.0556 (11)0.0119 (8)0.0160 (8)0.0015 (8)
N3号机组0.0515 (11)0.0527 (11)0.0452 (11)0.0260 (9)0.0070 (9)0.0000 (8)
O10.0516 (9)0.0349 (8)0.0805 (11)0.0076 (7)0.0265 (8)0.0077 (7)
C1类0.0446 (12)0.0448 (13)0.0562 (14)0.0154 (10)0.0101 (10)0.0029 (10)
指挥与控制0.0380 (11)0.0406 (11)0.0451 (12)0.0100 (9)0.0035 (9)0.0006 (9)
C3类0.0413 (11)0.0475 (12)0.0349 (11)0.0142 (10)0.0030 (9)0.0002 (9)
补体第四成份0.0501 (12)0.0459 (12)0.0375 (11)0.0165 (10)0.0048 (9)0.0015 (9)
C5级0.0734 (17)0.0495 (14)0.0505 (14)0.0234 (12)0.0122 (12)0.0025 (10)
C6级0.100 (2)0.0733 (18)0.0512 (15)0.0477 (17)0.0130 (15)0.0067 (13)
抄送70.0757 (18)0.095 (2)0.0520 (15)0.0456 (17)0.0221 (13)0.0012 (14)
抄送80.0538 (14)0.0681 (16)0.0477 (13)0.0217 (12)0.0136 (11)0.0051 (11)
C90.0430 (12)0.0409 (12)0.0588 (14)0.0131 (9)0.0083 (10)0.0043 (10)
C10号机组0.0406 (11)0.0371 (11)0.0534 (13)0.0097 (9)0.0128 (10)0.0043 (9)
C11号机组0.0540 (14)0.0532 (14)0.0775 (17)0.0210 (11)0.0279 (12)0.0047 (12)
第12项0.0385 (11)0.0364 (11)0.0428 (12)0.0135 (9)0.0083 (9)0.0009 (9)
第13页0.0375 (11)0.0355 (11)0.0448 (12)0.0097 (9)0.0076 (9)0.0049 (9)
第14项0.0381 (11)0.0312 (10)0.0483 (12)0.0086 (9)0.0093 (9)0.0028 (9)
第15项0.0497 (13)0.0454 (12)0.0596 (15)0.0228 (10)0.0095 (11)0.0078 (10)
第16号0.0615 (15)0.0617 (15)0.0640 (16)0.0237 (13)0.0178 (13)0.0171 (12)
第17页0.0641 (16)0.0791 (17)0.0457 (14)0.0256 (14)0.0105 (12)0.0124 (12)
第18号0.0523 (13)0.0624 (14)0.0456 (13)0.0253 (12)0.0060 (10)0.0029 (11)
第19号0.0628 (15)0.0583 (15)0.0599 (15)0.0287 (12)0.0008 (12)0.0001 (11)
几何参数(λ,º) 顶部
N1-C1型1.363 (3)C8-H8型0.9300
N1-C4型1.368 (3)C9-C10型1.521 (3)
N1-H1A型0.8600C9-H9A型0.9700
N2-C12型1.332 (2)C9-H9B型0.9700
N2-C11型1.458 (3)C10-H10A型0.9700
N2-C10气体1.461 (2)C10-H10B型0.9700
编号3-C141.387 (3)C11-H11A型0.9600
编号3-C191.445 (3)C11-H11B型0.9600
N3-H3A型0.8600C11-H11C型0.9600
O1-C12型1.242 (2)C12-C13型1.500 (3)
C1-C2类1.359 (3)C13至C181.374 (3)
C1-H1型0.9300C13至C141.406 (3)
C2-C3型1.425 (3)C14-C15号1.392 (3)
C2-C9型1.499 (3)C15至C161.373 (3)
C3-C8型1.400 (3)C15-H15型0.9300
C3-C4型1.406 (3)2016年至2017年1.374 (3)
C4-C5型1.386 (3)C16-H16型0.9300
C5至C61.362 (3)C17-C18型1.385 (3)
C5-H5型0.9300C17-H17型0.9300
C6至C71.404 (4)C18-H18型0.9300
C6-H6型0.9300C19-H19A型0.9600
C7-C8号机组1.372 (3)C19-H19B型0.9600
C7-H7型0.9300C19-H19C型0.9600
C1-N1-C4108.52 (18)N2-C10-C9113.61 (17)
C1-N1-H1A125.7N2-C10-H10A型108.8
C4-N1-H1A型125.7C9-C10-H10A108.8
C12-N2-C11型119.29 (17)N2-C10-H10B型108.8
C12-N2-C10型123.18 (17)C9-C10-H10B108.8
C11-N2-C10型117.46 (16)H10A-C10-H10B107.7
C14-N3-C19型120.82 (18)N2-C11-H11A109.5
C14-N3-H3A型119.6N2-C11-H11B型109.5
C19-N3-H3A型119.6H11A-C11-H11B型109.5
C2-C1-N1型110.75 (19)N2-C11-H11C型109.5
C2-C1-H1型124.6H11A-C11-H11C型109.5
N1-C1-H1124.6H11B-C11-H11C型109.5
C1-C2-C3106.02 (18)O1-C12-N2121.55 (18)
C1-C2-C9型127.5 (2)O1-C12-C13型120.06 (17)
C3-C2-C9型126.38 (19)N2-C12-C13型118.39 (17)
C8-C3-C4型118.6 (2)C18-C13-C14型119.92 (19)
C8-C3-C2型134.2 (2)C18-C13-C12型119.34 (18)
C4-C3-C2型107.22 (18)C14-C13-C12120.70 (17)
N1-C4-C5型130.0 (2)编号:N3-C14-C15122.18 (19)
N1-C4-C3型107.49 (18)编号:N3-C14-C13119.84 (18)
C5-C4-C3122.5 (2)C15-C14-C13型117.93 (19)
C6-C5-C4117.5 (2)C16-C15-C14型121.0 (2)
C6-C5-H5型121.2C16-C15-H15型119.5
C4-C5-H5型121.2C14-C15-H15型119.5
C5-C6-C7121.4 (2)C15-C16-C17型121.1 (2)
C5-C6-H6119.3C15-C16-H16119.4
C7-C6-H6型119.3C17-C16-H16型119.4
C8-C7-C6121.1 (2)C16-C17-C18型118.4 (2)
C8-C7-H7型119.4C16-C17-H17型120.8
C6-C7-H7型119.4C18-C17-H17型120.8
C7-C8-C3118.9 (2)C13-C18-C17121.6 (2)
C7-C8-H8型120.6C13-C18-H18型119.2
C3-C8-H8型120.6C17-C18-H18型119.2
C2-C9-C10型111.22 (17)N3-C19-H19A型109.5
C2-C9-H9A型109.4N3-C19-H19B109.5
C10-C9-H9A型109.4H19A-C19-H19B109.5
C2-C9-H9B型109.4N3-C19-H19C型109.5
C10-C9-H9B型109.4H19A-C19-H19C109.5
H9A-C9-H9B108H19B-C19-H19C109.5
C4-N1-C1-C2型0.3 (2)C11-N2-C10-C980.9 (2)
N1-C1-C2-C30.1 (2)C2-C9-C10-N2型178.10 (17)
N1-C1-C2-C9型176.33 (19)C11-N2-C12-O12.5 (3)
C1-C2-C3-C8型179.1 (2)C10-N2-C12-O1179.33 (18)
C9-C2-C3-C84.4 (4)C11-N2-C12-C13176.58 (18)
C1-C2-C3-C4型0.5 (2)C10-N2-C12-C130.2 (3)
C9-C2-C3-C4176.03 (19)O1-C12-C13-C18型81.0 (2)
C1-N1-C4-C5型179.0 (2)N2-C12-C13-C1898.1 (2)
C1-N1-C4-C3型0.6 (2)O1-C12-C13-C14型97.0 (2)
C8-C3-C4-N1型179.03 (18)N2-C12-C13-C1483.9 (2)
C2-C3-C4-N1型0.7 (2)C19-N3-C14-C1512.8 (3)
C8-C3-C4-C51.4 (3)C19-N3-C14-C13169.64 (18)
C2-C3-C4-C5型178.93 (19)C18-C13-C14-N3178.39 (18)
N1-C4-C5-C6179.8 (2)C12-C13-C14-N3型3.6 (3)
C3-C4-C5-C6型0.4 (3)C18-C13-C14-C150.8 (3)
C4-C5-C6-C7型0.9 (4)C12-C13-C14-C15178.76 (17)
C5-C6-C7-C81.1 (4)编号:N3-C14-C15-C16177.4 (2)
C6-C7-C8-C30.1 (3)C13-C14-C15-C160.2 (3)
C4-C3-C8-C71.1 (3)C14-C15-C16-C171.1 (4)
C2-C3-C8-C7179.3 (2)C15-C16-C17-C181.1 (4)
C1-C2-C9-C1095.3 (3)C14-C13-C18-C170.9 (3)
C3-C2-C9-C1080.5 (3)C12-C13-C18-C17178.9 (2)
C12-N2-C10-C995.9 (2)C16-C17-C18-C130.1 (4)
氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)H(H)···A类D类···A类D类-H(H)···A类
N1-H1型A类···O1公司0.861.992.824 (3)164
编号3-H3A类···O1公司ii(ii)0.862.392.991 (4)128
对称代码:(i)x个+1,1,z(z); (ii)x个,+1,z(z)+1.

实验细节

水晶数据
化学配方C类19H(H)21N个O(运行)
M(M)第页307.39
水晶系统,太空组三联诊所,P(P)1
温度(K)291
,b条,c(c)(Å)8.958 (2), 9.886 (2), 10.616 (2)
α,β,γ(°)84.076 (4), 76.276 (4), 66.746 (3)
V(V))839.0 (3)
Z轴2
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.08
晶体尺寸(mm)0.45 × 0.36 × 0.30
数据收集
衍射仪布吕克智能CCD 1000
衍射仪
吸收校正多扫描
(SADABS公司; Sheldrick,2004年)
T型最小值,T型最大值0.661, 1.000
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
4931, 3424, 2149
整数0.017
(罪θ/λ)最大值1)0.627
精炼
[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.049, 0.146, 1.04
反射次数3424
参数数量211
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.35,0.22

计算机程序:智能(布鲁克,1998),智能圣保罗(布鲁克,1998),XPREP公司在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008),XP(极限编程)在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)H(H)···A类D类···A类D类-H(H)···A类
N1-H1A···O10.8601.9862.824 (3)164.3
N3-H3A··O1ii(ii)0.8602.3852.991 (4)127.8
对称代码:(i)x个+1,1,z(z); (ii)x个,+1,z(z)+1.
 

致谢

这项工作得到了教育部新世纪优秀人才计划(NCET-08-0612)、国家科学基金(30801433)、广东省高层次人才计划和中央高校基本科研业务费(21609202)的资助。

工具书类

第一次引用布鲁克(1998)。智能圣保罗.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用Fujii,I.、Kobayashi,Y.和Hirayama,N.(2000)。Z.克里斯塔洛格。 215, 762–765. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Liao,J.F.,Chiou,W.F.,Shen,Y.C.,Wang,G.J.&Chen,C.F.(2011)。下巴。医学。 6, 1–8. 科学网 交叉参考 中国科学院 公共医学 谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2004)。萨达布斯。德国哥廷根大学。 谷歌学者
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第一次引用Shoji,N.、Umeyama,A.、Iuchi,A.、Saito,N.,Takemoto,T.、Nomoto,K.和Ohizumi,Y.(1988年)。《自然生产杂志》。 51, 791–792. 交叉参考 中国科学院 公共医学 科学网 谷歌学者
第一次引用Tang,Y.、Feng,X.和Huang,L.(1997)。J.Chin.中国。药学。 6, 65–69. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用周瑜、李善浩、蒋瑞伟、蔡美、刘晓明、丁丽生、徐海霞、但是、P.P.H.&Shaw,P.C.(2006)。快速通讯。质谱学。 20, 3111–3118. 科学网 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
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