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识别

通用名称
TPMPA
药物库登录号
DB16754
背景

TPMPA((1,2,5,6-四氢吡啶-4-基)甲基膦酸)是GABA的选择性拮抗剂C受体(也称为GABA-ρ或GABA)A -ρ受体)。2伽马氨基丁酸C受体主要存在于视网膜,但也可能存在于其他组织,包括海马体、脊髓、上丘、垂体和肠道。3.4TPMPA被用作研究GABA的药理学探针C受体的功能。4

类型
小分子
实验
结构
重量
平均:161.141
单一同位素的:161.060565628
化学公式
C6H12没有2P
同义词
  • (1、2、5、6-tetrahydropyridine-4-yl) methylphosphinic酸
  • P-Methyl-P -(1、2、3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)次膦酸
  • p -甲基-p -(1,2,3,6-四氢-4-吡啶基)膦酸

药理学

指示

不可用

降低药物开发失败率
构建、训练和验证机器学习模型
基于证据和结构化的数据集。
看看
使用结构化数据集构建、训练和验证预测机器学习模型。
看看
禁忌症和黑盒子警告
避免危及生命的药物不良事件
提高临床决策支持的信息禁忌症和黑箱警告,人口限制,有害的风险,等等。
了解更多
避免危及生命的药物不良事件,提高临床决策支持。
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药效学

不可用

作用机制
目标 行动 生物
Uγ -氨基丁酸受体亚基铑-1
拮抗剂
人类
Uγ -氨基丁酸受体亚基铑-2
拮抗剂
人类
Uγ -氨基丁酸受体亚单位rho-3
拮抗剂
人类
吸收

不可用

配送量

不可用

蛋白结合

不可用

新陈代谢
不可用
淘汰路线

不可用

半衰期

不可用

间隙

不可用

的不利影响
改进决策支持和研究结果必威国际app
有结构化的不良反应数据,包括:黑箱警告,不良反应,警告和预防措施,以及发病率。
了解更多
利用我们结构化的不良反应数据改善决策支持和研究结果。必威国际app
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毒性

不可用

通路
不可用
药物基因组学效应/ adrBrowse all" title="" id="snp-actions-info" class="drug-info-popup" href="javascript:void(0);">
不可用

的相互作用

药物的相互作用Learn More" title="" id="structured-interactions-info" class="drug-info-popup" href="javascript:void(0);">
在没有医疗保健提供者的帮助下,不应解释此信息。如果您认为自己正在经历互动,请立即与医疗保健提供者联系。没有交互作用并不一定意味着不存在交互作用。
不可用
食物相互作用
不可用

类别

药物类别
不可用
分类
没有分类
受影响的生物
不可用

化学标识符

UNII
TR7I0800L2
化学文摘号
182485-36-5
InChI关键
MFUKVPOVVKKLRQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI = 1 s / C6H12NO2P c1-10(8、9)6-2-4-7-5-3-6 / h2, 7 H, 3-5H2, 1 h3 (H, 8, 9)
国际命名
甲基(1、2、3,6-tetrahydropyridin-4-yl)次膦酸
微笑
CP (O) (= O) C1 = CCNCC1

参考文献

合成参考

Ragozzino D, Woodward RM, Murata Y, Eusebi F, Overman LE, Miledi R:选择性γ -氨基丁酸受体拮抗剂的设计和体外药理学研究。Mol Pharmacol 1996 10月;50(4):1024-30。

一般引用
  1. Osolodkin DI, Chupakhin VI, Palyulin VA, Zefirov NS: GABA C受体配体-受体相互作用的分子模拟。分子谱模型。2009 04;27(7):813-21。doi: 10.1016 / j.jmgm.2008.12.004。Epub 2008 12月24日。[文章
  2. Ragozzino D, Woodward RM, Murata Y, Eusebi F, Overman LE, Miledi R:选择性γ -氨基丁酸受体拮抗剂的设计和体外药理学研究。Mol Pharmacol 1996 10月;50(4):1024-30。[文章
  3. Naffaa MM, Hung S, Chebib M, Johnston GAR, Hanrahan JR: GABA-rho受体:独特的功能和分子药理学。中国药物学杂志,2017年7月;174(13):1881-1894。doi: 10.1111 / bph.13768。Epub 2017年4月12日[文章
  4. Johnston GA, Chebib M, Hanrahan JR, Mewett KN: GABA(C)受体的神经化学研究。神经化学,2010年12月;35(12):1970-7。doi: 10.1007 / s11064 - 010 - 0271 - 7。Epub 2010 10月21日。[文章
ChemSpider
5319
ChEMBL
CHEMBL397209
ZINC000025720700
维基百科
(1、2、5、6-Tetrahydropyridin-4-yl) methylphosphinic_acid

临床试验

临床试验Learn More" title="" id="clinical-trials-info" class="drug-info-popup" href="javascript:void(0);">
阶段 状态 目的 条件

药物经济学

制造商
不可用
外包商
不可用
剂型
不可用
价格
不可用
专利
不可用

属性

状态
固体
实验属性
财产 价值
水溶度 可溶性100mm https://documents.tocris.com/pdfs/tocris_msds/1040_sds.pdf?1644409107
预测性能
财产 价值
水溶度 27.2毫克/毫升 ALOGPS
logP -0.53 ALOGPS
logP -2.5 ChemAxon
日志 -0.77 ALOGPS
pKa(最强酸性) 3.53 ChemAxon
pKa(最强基础) 9.88 ChemAxon
生理上的电荷 0 ChemAxon
氢受体计数 3. ChemAxon
氢供体数量 2 ChemAxon
极表面积 49.332 ChemAxon
可旋转键数 1 ChemAxon
折射性 42.39米3.·摩尔-1 ChemAxon
极化率 15.353. ChemAxon
环数 1 ChemAxon
生物利用度 1 ChemAxon
五原则 是的 ChemAxon
Ghose用过滤器 没有 ChemAxon
Veber法则 没有 ChemAxon
MDDR-like规则 没有 ChemAxon
ADMET预测特征
不可用

光谱

质谱仪(NIST)
不可用
光谱
不可用

目标

建立、预测和验证机器学习模型
使用我们的结构化和基于证据的数据集开启新
洞察和加速药物研究。必威国际app
了解更多
使用我们的结构化和循证数据集来解锁新的见解并加速药物研究。必威国际app
了解更多
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
gaba受体活性
特定的功能
GABA是脊椎动物大脑中的主要抑制性神经递质,通过与GABA/苯二氮卓受体结合并打开一个完整的氯通道来介导神经元抑制。Rho-1 GABA……
基因名字
GABRR1
Uniprot ID
P24046
Uniprot名字
γ -氨基丁酸受体亚基铑-1
分子量
55882.91哒
参考文献
  1. Osolodkin DI, Chupakhin VI, Palyulin VA, Zefirov NS: GABA C受体配体-受体相互作用的分子模拟。分子谱模型。2009 04;27(7):813-21。doi: 10.1016 / j.jmgm.2008.12.004。Epub 2008 12月24日。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
gaba受体活性
特定的功能
GABA是脊椎动物大脑中的主要抑制性神经递质,通过与GABA/苯二氮卓受体结合并打开一个完整的氯通道来介导神经元抑制。Rho-2 GABA……
基因名字
GABRR2
Uniprot ID
P28476
Uniprot名字
γ -氨基丁酸受体亚基铑-2
分子量
54150.41哒
参考文献
  1. Osolodkin DI, Chupakhin VI, Palyulin VA, Zefirov NS: GABA C受体配体-受体相互作用的分子模拟。分子谱模型。2009 04;27(7):813-21。doi: 10.1016 / j.jmgm.2008.12.004。Epub 2008 12月24日。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
gaba受体活性
特定的功能
GABA是脊椎动物大脑中的主要抑制性神经递质,通过与GABA/苯二氮卓受体结合并打开一个完整的氯通道来介导神经元抑制。
基因名字
GABRR3
Uniprot ID
A8MPY1
Uniprot名字
γ -氨基丁酸受体亚单位rho-3
分子量
54271.1哒
参考文献
  1. Osolodkin DI, Chupakhin VI, Palyulin VA, Zefirov NS: GABA C受体配体-受体相互作用的分子模拟。分子谱模型。2009 04;27(7):813-21。doi: 10.1016 / j.jmgm.2008.12.004。Epub 2008 12月24日。[文章

药物创建于2022年2月8日21:17 /更新于2022年2月10日08:54