ChemSpider 2D图像| Zolpidem | C19H21N3O

唑吡坦

  • 分子式C类19H(H)21N个O(运行)
  • 平均质量307.389达
  • 单同位素质量307.168457达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)5530

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7383千克23
82626-48-0 [注册护士]
咪唑[1,2-a]吡啶烯-3-乙酰胺,N,N、 6-三甲基-2-(4-甲基苯基)- [ACD/索引名]
MFCD00153885型
N、 N,6-三甲基-2-(4-甲基苯基)亚胺偶氮[1,2-a]吡啶-3-乙酰胺
N、 N,6-三甲基-2-(4-甲基苯基)-亚胺达佐[1,2-a]吡啶-3-乙酰胺
N、 N,6-三甲基-2-p-甲苯咪唑[1,2-a]吡啶-3-乙酰胺判定元件
N、 N-二甲基-2-[6-m乙基-2-(4-甲基ph烯基)咪唑[1,2-a]吡啶-3-基]乙酰胺身份证件 [德语] [ACD/IUPAC名称]
N、 N-二甲基-2-[6-m乙基-2-(4-甲基ph烯基)咪唑[1,2-a]吡啶-3-基]乙酰胺石斑鱼类 [ACD/IUPAC名称]
N、 N-二甲基-2-[6-m乙基-2-(4-甲基烯基)咪唑[1,2-a]吡啶-3-基]acétam石斑鱼类 [法语] [ACD/IUPAC名称]
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5741 [数据库ID]
SL 800750磅 [数据库ID]
4355785 [数据库ID]
C07219号 [数据库ID]
缉毒局第2783号 [数据库ID]
EPA农药化学cal代码079011 [数据库ID]
SL-800750型 [数据库ID]
Z103_西格玛 [数据库ID]
  • 实验理化性质
  • 其他
    • 毒性:

      有机化合物;胺;酰胺;药物;食品毒素;GABA激动剂;催眠和镇静;代谢物;合成化合物;GABA-A受体激动剂毒素,毒素目标数据库 T3D2787型
    • 安全性:

      编号05CF02维基数据 Q218842问题
    • 化学类别:

      一种咪唑[1,2-<ital>a</ital>]吡啶化合物,在2位具有4-甲苯基,在3位具有<element>N</element>,<element>N</element>-二甲基氨甲酰甲基和甲基亚基在6位倾斜。中国电子商务研究院 切比:10125
      一种咪唑[1,2-a]吡啶化合物,在2位具有4-甲苯基,在3位具有N,N-二甲基氨甲酰甲基,在6位具有甲基取代基。中国电子商务研究院 切比:10125
    • 生物活性:

      苯二氮卓类激动剂Tocris生物科学 0655,655
      苯二氮卓类激动剂对?的高选择性?含1亚单位的GABAA受体(BZ/?1位点)和非常高的内在活性。Ki值为20、400和?5000 nM?1-, ?2-/?3-,和?5-集装箱分别检测GABAA受体。不会导致身体依赖的催眠药。Tocris生物科学 0655
      苯二氮卓类激动剂对?的高选择性?含1亚单位的GABAA受体(BZ/?1位点)和非常高的内在活性。Ki值是20400和?5000 nM用于?1-, ?2-/?3-,和?分别含有5个GABAA受体。不会导致身体依赖的催眠药。Tocris生物科学 655
      苯二氮卓类激动剂对含有α1亚单位的GABAA受体(BZ/omega1位点)具有高选择性和极高的内在活性。对于含有α1-、α2-/α3-和α5-的GABAA受体,Ki值分别为20、400和大于或等于5000 nM。不会导致身体依赖的催眠药。Tocris生物科学 655
      GABA受体MedChem快递 HY-17441型
      GABAA和A-rho受体Tocris生物科学 655
      离子通道Tocris生物科学 655
      配体门控离子通道Tocris生物科学 655
      膜转运器/离子通道MedChem快递 HY-17441型
      膜转运蛋白/离子通道;神经信号;MedChem快递 HY-17441型
      唑吡坦(SL 800750)是一种抑制性神经递质,与苯二氮卓类药物位于同一位置的GABAA受体结合。MedChem快递
      唑吡坦(SL 800750)是一种抑制性神经递质,与苯二氮卓类药物在同一位置与GABAA受体结合。;IC50值:75 nM(EC50)[1];靶点:GABAA受体;体外:所有颗粒细胞GABAR电流对Zn2+(IC50=29μM)、地西泮(EC50=158 nM)、唑吡坦(EC50=75 nM)和二甲氧基-4-乙基-苯甲酸-3-羧酸酯(IC50=60 nM)均敏感[1]。MedChem快递 HY-17441型
      唑吡坦(SL 800750)是一种抑制性神经递质,与苯二氮卓类药物在同一位置与GABAA受体结合。;IC50值:75 nM(EC50)[1];靶点:GABAA受体;体外:所有颗粒细胞GABAR电流对Zn2+(IC50=29μM)、地西泮(EC50=158nM)、唑吡坦(EC50=75nM)和二甲氧基-4-乙基-β-三羧酸盐(IC50=60nM)均敏感[1]。将每个细胞色素形成唑吡坦代谢物的动力学曲线与基于免疫学定量的估计相对丰度相结合,得出对净内在清除率的预测贡献:3 A4为61%,2C9为22%,1A2为14%,2D6和2C19小于3%[2]。;体内:研究具有唑吡坦敏感性α(1)-GABA(A)受体的α1(H101R)小鼠,我们发现唑吡酮的镇静作用完全由α(1,-GABA)受体介导[3]。在野生型小鼠中,唑吡坦以剂量依赖的方式抑制运动活性(MedChem快递 HY-17441型
  • 气相色谱法
    • 保留指数(Kovats):

      2483(估计误差:83)NIST光谱 主库_247600,复制B312376,复制_335470
      2788(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准非极性;柱径:0.2mm;柱长:12m;柱类型:毛细管;启动温度:250℃;CAS编号:82626480;活性相:Ultra-1;载气:N2;相厚度:0.33 um;数据类型:Kovats RI;作者:Ahrens,B。;舒茨,H。;塞诺,H。;Weiler,G.,两种新催眠药唑吡坦和佐匹克隆的筛选、鉴定和测定,Arzneim。Forsch.公司。,44(7),1994年,799-802。)NIST光谱 尼斯特里
    • 保留指数(正烷烃):

      2797.5(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:半标准非极性;柱径:0.25mm;柱长:30m;色谱柱类型:毛细管;加热速率:5K/min;启动温度:70℃;T端:320℃;结束时间:5分钟;启动时间:0.5分钟;CAS编号:82626480;活性相:BPX-5;相厚度:0.25um;数据类型:正构烷烃RI;作者:Song,S.M。;马里奥特,P。;Wynne,P.,《药物的综合二维气相色谱-四极杆质谱分析》,J.色谱仪。A、 10582004223-232。)NIST光谱 尼斯特里
      2814.4(程序类型:复杂;列…(显示更多信息)类别:半标准非极性;柱径:0.32mm;柱长:15m;柱类型:毛细管;描述:100 0C(0.4分钟)^25 0C/min->200 0C^10 0C/min->290 0C(10分钟);化学文摘社编号:82626480;活性相:HG-5;载气:He;相厚度:0.25um;数据类型:正构烷烃RI;作者:Rasanen,I。;Kontinen,I。;Nokua,J。;Ojanpera,I。;Vuori,E.,《血液中药物的综合毒理学筛选中具有保留时间锁定的精密气相色谱法》,J.Chromatogr。B、 7882003243-250。)NIST光谱 尼斯特里
      2756(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:半标准非极性;柱直径:0.32mm;柱长:25m;柱类型:毛细管;加热速率:2.5 K/min;启动温度:210℃;T端:285 C;CAS编号:82626480;活性相:Ultra-2;相厚度:0.52 um;数据类型:正构烷烃RI;作者:盖拉德,Y。;盖伊·蒙查姆,J.-P。;Ollagnier,M.,固相萃取后使用电子捕获和氮磷检测的双通道气相色谱法同时筛选和定量阿尔匹坦、唑吡坦、丁螺环酮和苯二氮卓类药物,J.色谱法。,622, 1993, 197-208.)NIST光谱 尼斯特里

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

密度: 1.1±0.1克/厘米
沸点:
蒸汽压力:
汽化焓:
闪点:
折射率: 1.601
摩尔折射率: 93.5±0.5厘米
#氢键受体: 4
#H债券捐赠者: 0
#自由旋转债券:
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 3.07
ACD/记录(pH 5.5): 2.03
ACD/BCF(pH 5.5): 11.13
ACD/KOC(pH 5.5): 95.50
ACD/记录(pH 7.4): 3.06
ACD/BCF(pH 7.4): 119.95
ACD/KOC(pH 7.4): 1029.59
极表面积: 382
极化率: 37.1±0.5 10-24厘米
表面张力: 40.1±7.0达因/厘米
摩尔体积: 273.0±7.0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)=3.85沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):510.78(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):217.64(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):2.32E-010(改良颗粒法)MP(exp数据库):196摄氏度过冷液体VP:1.46E-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):5.737使用的正辛烷值:3.85(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)=3.7346 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:咪唑类亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘结方法:1.71E-015 atm-m3/mol分组方法:不完整Henrys LC【使用EPI值估算的VP/WSol】:1.636E-011 atm-m3/mol对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:3.85(KowWin est)使用的Log Kaw:-13.155(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):17.005Log 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):0.9754Biowin2(非线性模型):0.9555专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.2411(月)Biowin4(初级调查模型):3.4041(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.0098Biowin6(MITI非线性模型):0.0164厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):-1.4243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):1.95E-006 Pa(1.46E-008 mm Hg)木Koa(Koawin est):17.005Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:1.54辛醇/空气(Koa)型号:2.48E+004空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow模型:0.982麦凯模型:0.992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=146.0711 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.073天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=0.879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):0.987(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):Koc:2.645E+004对数Koc:4.422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=2.264(BCF=183.6)使用的正辛烷值:3.85(估计值)水的挥发:亨利LC:1.71E-015 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)模型河的半衰期:6.003E+011小时(2.501E+010天)模型湖的半衰期:6.549E+012小时(2.729E+011天)废水处理中的清除:总去除率:23.72%总生物降解率:0.27%总污泥吸附量:23.45%空气排放总量: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3.97e-007 1.76 1000水8.68 1.44e+003 1000土壤89.5 2.88e+003 1000沉积物1.8 1.3e+004 0持续时间:2.9e+003小时

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