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CAS RN: 4965-33-7 | 产品编码: L1147920

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7-氯喹哪啶,≥99.0%

≥99.0% 2-甲基-7-氯喹啉 C10H8ClN 177.63 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A13299-5g 7-氯喹哪啶 ≥99.0% 5g 39.00 39.00

A13299-25g 7-氯喹哪啶 ≥99.0% 25g 119.00 119.00

A13299-100g 7-氯喹哪啶 ≥99.0% 100g 279.00 279.00

A13299-500g 7-氯喹哪啶 ≥99.0% 500g 1259.00 1259.00

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质量标准

危险属性

化学性质

采购询价

问答

1. 含量:7-氯喹哪啶的含量应该符合药品标准的要求,一般为95%以上。

2. 纯度:7-氯喹哪啶的纯度应该高,一般要求在98%以上。

3. 水分:7-氯喹哪啶中的水分含量应该低,一般要求在0.5%以下。

4. pH值:7-氯喹哪啶的pH值应该在5.0~6.5之间。

5. 溶解度:7-氯喹哪啶应该具有良好的溶解性,能够在水中迅速溶解。

6. 颜色:7-氯喹哪啶的颜色应该为淡黄色或无色透明。

7. 其他杂质:7-氯喹哪啶中不应该含有其他有害物质,如重金属、挥发性有机物等。

GHS分类

根据全球统一制度分类(GHS),7-氯喹哪啶可能属于以下类别:

1. 急性毒性:根据其吸入、皮肤接触及吞食的极高毒性,7-氯喹哪啶可能被分类为急性毒性物质。

2. 皮肤腐蚀/刺激:由于其对皮肤有刺激性,可能被归入皮肤腐蚀/刺激物类别。

3. 严重眼损伤/眼睛刺激性:由于其对眼睛有刺激性,可能被归类为严重眼损伤/眼睛刺激性物质。

4. 呼吸或皮肤过敏:虽然未直接提及,但考虑到其毒性和刺激性,应评估其是否可能导致呼吸或皮肤过敏。

安全术语

S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

风险术语

R26/27/28:吸入、皮肤接触及吞食有极高毒性。

急救措施

1. 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,如呼吸困难,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。

2. 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。

3. 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

4. 吞食:禁止催吐,立即就医。

消防措施

1. 灭火方法:使用干粉、二氧化碳、砂土灭火,用水灭火无效。

2. 危险特性:遇明火、高热可燃,受热分解放出有毒气体。

3. 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。

4. 灭火注意事项:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

泄漏应急处理

1. 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入,切断火源。

2. 小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

3. 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

废弃处置方法包括焚烧、填埋等,具体应根据当地法规和环保要求进行。废弃时应确保包装完好,避免环境污染。

安全数据表(MSDS)

MSDS中包含的信息与上述内容大致相同,但可能还包括更详细的技术信息、生产方法、储存条件、稳定性和反应活性等。MSDS是化学品安全管理的重要文件,应妥善保存并在需要时提供给相关人员查阅。

一、基本化学结构

1. 分子式及分子量

- 分子式:C₉H₇ClN₂,该分子式表明了此化合物由9个碳原子、7个氢原子、1个氯原子和2个氮原子组成,这些原子通过化学键连接形成稳定的分子结构。

- 分子量:190.63 g/mol,这个数值是通过计算分子中所有原子的原子量总和得出的,有助于在制备过程中计算所需原料的质量。

- 结构式:该化合物的结构式可以通过化学绘图软件生成,展示出其三维构造,帮助科学家理解其空间构型对生物活性的影响。

2. 官能团

- 氯原子:位于苯环上,具有吸电子性质,影响化合物的电子分布,从而改变其与其他分子的相互作用。氯原子的存在可能增强了解药物的脂溶性,有助于穿过细胞膜。

- 喹哪啶环:这是一个含氮的杂环结构,具有碱性和亲核性,使得该化合物能够与质子或其他亲电试剂发生反应,影响其生物利用度和作用机制。

- 芳香性:由于苯环的存在,整个分子具有一定的芳香性,这影响了其电子云的分布和化学反应的路径选择,同时也可能导致光化学反应的发生。

二、溶解性及溶液中的行为

1. 溶解性

- 在水中的溶解性:7-氯喹哪啶在水中的溶解度较低,这限制了其在水基系统中的应用,但可以通过使用共溶剂或表面活性剂来提高其溶解度。

- 有机溶剂中的溶解性:在甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂中具有良好的溶解性,这使得它在有机合成和药物制剂中更易于处理和配方。

- 溶解度参数:通过实验可以确定不同温度下该化合物在各种溶剂中的溶解度参数,对于优化反应条件和提高产率至关重要。

2. pH对溶解性的影响

- 酸性条件下的稳定性:在酸性环境中,7-氯喹哪啶可能会形成盐类,从而提高其在水中的溶解度,这对于开发口服给药形式特别有用。

- 碱性条件下的反应性:在强碱性条件下,喹哪啶环上的氮可能会发生去质子化,影响其整体电荷分布和反应活性,这需要在药物设计时考虑以避免不稳定性的引入。

- pH对分配系数的影响:了解pH如何影响分配系数有助于预测该药物在不同生理环境下的分布情况,如血浆与组织间的分布。

三、化学反应性及稳定性

1. 亲核取代反应

- 反应倾向:由于氯原子的存在,7-氯喹哪啶容易发生亲核取代反应,例如被氨基、羟基或其他亲核试剂取代,这为药物的设计和改性提供了多种可能性。

- 反应条件:这类反应通常需要温和的条件,如室温和基本的催化作用,反应的选择性和产率取决于亲核试剂的性质和反应条件。

- 应用实例:通过亲核取代反应可以引入不同的官能团,从而改变药物的极性、溶解性或是与其靶标的结合能力。

2. 光化学反应

- 敏感性:由于其芳香性和共轭体系,7-氯喹哪啶对光敏感,可能会发生光诱导的降解反应,导致药物失效或产生有毒副产物。

- 光稳定剂的使用:在药物制剂中添加光稳定剂可以有效减缓光降解过程,延长药品的有效期。

- 光降解途径:研究光降解的具体途径有助于了解光解产物的安全性,并采取相应措施确保药物的稳定性。

四、生物学相关性质

1. 抗菌活性

- 作用机制:7-氯喹哪啶通过干扰细菌DNA复制和RNA转录的过程,展现出其抗菌活性,这种机制对于开发新型抗生素具有重要意义。

- 选择性:该化合物对特定类型的细菌表现出更高的选择性,这有助于减少对正常菌群的影响,降低副作用。

- 耐药性问题:随着时间的推移,一些细菌可能会对7-氯喹哪啶产生耐药性,因此持续的研究和监测是必要的。

2. 细胞毒性

- 毒性评估:初步研究表明,7-氯喹哪啶对人类细胞系具有一定的细胞毒性,这要求在进一步的临床前研究中进行深入的安全性评价。

- 治疗指数:确定其治疗指数(即最大耐受剂量与有效剂量之比)对于评估其作为药物候选物的潜力至关重要。

- 结构改造:通过对7-氯喹哪啶的结构进行改造,可以优化其安全性和疗效,减少不良反应的发生。

五、药物代谢动力学

1. 吸收

- 胃肠道吸收:口服给药后,7-氯喹哪啶在胃肠道中的吸收情况良好,这意味着它可以有效地进入血液循环。

- 生物利用度:高生物利用度使得该化合物在体内的有效浓度得以维持,有利于治疗效果的发挥。

- 食物效应:食物的存在可能会影响7-氯喹哪啶的吸收速率和程度,因此在给药指导中需要考虑这一因素。

2. 分布

- 组织分布:7-氯喹哪啶在体内分布广泛,能够在多个器官和组织中检测到,这表明它具有较好的组织渗透性。

- 脑血屏障穿透性:尽管存在一定的极性,但7-氯喹哪啶仍能以一定程度穿透血脑屏障,这对于治疗中枢神经系统疾病尤为重要。

- 胎盘屏障穿透性:有限的胎盘屏障穿透性减少了对胎儿的潜在影响,但这也需要在孕期用药时谨慎考虑。

3. 代谢

- 主要代谢途径:肝脏是7-氯喹哪啶代谢的主要场所,通过肝酶介导的氧化还原反应进行转化。

- 代谢产物:主要的代谢产物包括羟基化和葡萄糖醛酸结合物等形式,这些代谢物通常更容易从体内排出。

- 代谢酶的诱导或抑制:7-氯喹哪啶可能会影响肝酶的活性,进而加速或减缓其他合用药物的代谢速度。

4. 排泄

- 肾脏排泄:肾脏是主要的排泄途径,7-氯喹哪啶及其代谢产物通过尿液排出体外。

- 胆汁排泄:部分未被代谢的7-氯喹哪啶也可以通过胆汁排入肠道,最终随粪便排出。

- 排泄速率:排泄速率影响着药物在体内的半衰期,从而决定了给药频率和剂量调整的策略。

六、安全信息

1. 操作注意事项

- 个人防护装备:操作7-氯喹哪啶时应佩戴适当的个人防护装备,如实验室大衣、护目镜和手套,以防止可能的化学溅射或吸入。

- 通风要求:确保在良好的通风条件下操作,避免吸入粉尘或蒸气,因为长期暴露于某些化学物质中可能对健康造成负面影响。

- 应急措施:熟悉应急措施,如不慎接触皮肤或眼睛时应用大量水冲洗,并根据化学安全技术说明书中的指导进行处理。

2. 存储条件

- 避光保存:由于对光敏感,7-氯喹哪啶应储存在避光的容器中,例如棕色玻璃瓶或铝箔包装,以减少光照引起的降解。

- 温度控制:适宜的存储温度有助于保持化合物的稳定性,过热或过冷都可能影响其物理状态或化学稳定性。

- 远离火源:由于可能存在燃烧风险,应在远离火源和高温的地方存储7-氯喹哪啶,以防不测。

3. 废弃处置方法

- 废物分类:根据当地法规将7-氯喹哪啶归类为危险性废物,遵循正确的废物管理和处置程序。

- 专业处理:应由合格的废物处理公司或个人按照适用的法律和规定进行处理,以确保环境安全。

- 最小化环境影响:在处置过程中采取措施减少对环境的影响,比如避免向水体直接排放或不合理填埋。

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