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α-D-赤藓糖基-甲基3,5-二氨基-2,3,5-三脱氧-(9CI)

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 分子结构

- 分子式与分子量:该化合物的分子式为C20H12O5·xK,但具体的分子量在搜索结果中并未给出明确数值,可能由于其含有可变的结晶水或溶剂分子。

- 官能团:从名称中可以看出,该化合物包含赤藓糖基、甲基、二氨基以及多个脱氧位点。这些官能团赋予了化合物特定的化学性质和反应活性。

2. 物理性质

- 极性:化合物中含有多个羟基(尽管部分被脱氧)和氨基,这些极性官能团使得化合物具有较高的极性,可能影响其在溶剂中的溶解性和分配系数。

3. 化学稳定性

- 稳定性:作为有机化合物,其稳定性受到温度、光照、氧气等因素的影响。在适当的储存条件下(如避光、低温、惰性气体保护),化合物可以保持稳定。然而,具体的储存条件和稳定性数据在搜索结果中未提及。

- 酸碱稳定性:化合物中的氨基和羟基可能对酸碱敏感,强酸或强碱条件下可能导致官能团的变化或化合物的分解。

4. 化学反应性

- 官能团反应性:氨基和羟基是常见的反应活性位点,可以参与多种化学反应,如酰化、烷基化、氧化还原等。这些反应可能改变化合物的结构和性质。

- 脱氧位点的反应性:脱氧位点可能影响化合物的立体化学和反应选择性,但具体反应性需根据实验条件和目标产物来确定。

5. 生物活性

- 潜在的生物活性:虽然搜索结果中未直接提及该化合物的生物活性,但类似结构的化合物在生物体内可能具有多种生理作用,如作为酶的抑制剂、受体的激动剂或拮抗剂等。然而,这需要通过具体的生物学实验来

不过,可以基于一般性的化学品安全评估原则和框架,给出一些可能涉及的方面和建议:

1. GHS分类

- 需要查阅专业的化学品数据库或联系供应商以获取准确的GHS分类信息。这通常包括物理危害、健康危害和环境危害等方面的分类。

2. 安全术语和风险术语

- 同样需要专业数据库或供应商提供的信息来确定。这些术语用于简要描述化学品的潜在危害和风险。

3. 急救措施

- 如果皮肤接触:立即脱掉所有被污染的衣服,用大量肥皂和水清洗皮肤,并寻求医疗帮助。

- 如果眼睛接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 如果吸入:将患者转移到新鲜空气中,如有必要进行人工呼吸,并立即寻求医疗帮助。

- 如果食入:不要催吐,立即寻求医疗帮助。

4. 消防措施

- 使用适当的灭火剂(如水雾、泡沫、干粉等),具体取决于化学品的性质。

- 避免吸入烟雾,因为它可能是有害的。

- 穿戴适当的防护装备,如自给式呼吸器和防护服。

5. 泄漏应急处理

- 个人防护:确保穿戴适当的个人防护装备。

- 环境保护措施:防止化学品进入水体、下水道或土壤中。

- 清理方法:根据化学品的性质选择合适的清理方法,可能需要专业人员进行处理。

6. 废弃处置

- 按照当地法规和最佳实践进行废弃处置。通常需要将化学品交给有资质的处理机构进行安全处理。

7. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细的化学品安全技术说明书,包含了化学品的所有相关信息,包括理化特性、毒性、健康影响、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作处置与接触控制、理化特性、稳定性和反应性以及毒理学信息等。对于α-D-赤藓糖基-甲基3,5-二氨基-2,3,5-三脱氧-(9CI),其SDS应由供应商或制造商提供。

一般来说,对于这类化合物的质量评估,可能会涉及以下几个方面:

1. 纯度:这是衡量化合物质量的重要指标之一,通常通过高效液相色谱(HPLC)等方法进行测定。高纯度意味着化合物中杂质含量低,适用于对纯度要求较高的应用场景。

2. 水分含量:水分含量对化合物的稳定性和储存条件有重要影响。在某些情况下,过高的水分含量可能导致化合物降解或结块。

3. 熔点:熔点是化合物由固态转变为液态的温度,可以反映其纯度和稳定性。对于特定化合物,其熔点应在一定范围内。

4. 光学纯度:对于手性化合物,光学纯度(如对映体过量ee值)是一个重要的质量指标。它反映了化合物中不同对映体的相对含量。

5. 其他杂质检测:除了上述指标外,还可能需要检测化合物中的其他杂质,如重金属、有机溶剂残留等。

请注意,以上只是一些常见的质量指标示例,并非针对α-D-赤藓糖基-甲基3,5-二氨基-2,3,5-三脱氧-(9CI)这一特定化合物的详细质量指标。如果您需要了解该化合物的详细质量指标,建议参考相关的药典、标准或供应商提供的质量规格书。

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