识别

通用名称
丁巴比妥
beplay体育安全吗DrugBank加入数量
DB01353
背景

丁巴比妥是一种镇静催眠药物。

类型
小分子
批准,非法
结构
重量
平均:212.2456
单一同位素的:212.116092388
化学公式
C10H16N2O3
同义词
  • Butethal
  • 丁巴比妥
  • Butobarbitone

药理学

指示

治疗失眠。

减少药物开发失败率
构建、训练和验证机器学习模型
以证据为基础的和结构化的数据集。
看看
构建、训练和验证预测机器学习模型与结构化数据集。
看看
禁忌症和黑箱警告
避免致命的药物不良事件
提高临床决策支持信息禁忌症和黑箱警告,人口限制,有害的风险,和更多。
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避免致命的药物不良事件和提高临床决策支持。
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药效学

Butethal(也称为butobarbitone和丁巴比妥)属于一组药物巴比妥酸盐。它被认为大脑中的作用于受体(GABA受体)导致化学GABA的释放。这种化学物质会抑制大脑的某些区域导致嗜睡。

的作用机制

Butethal绑定在一个独特的结合位点与Cl有关- - - - - -在GABA ionopore一个受体,增加持续时间的Cl- - - - - -ionopore是开着的。GABA在丘脑的突触后抑制作用,因此,长期的。所有的这些影响与显著降低GABA-sensitive神经元钙电导(gCa)。巴比妥酸盐行动的最终结果是急性的强化抑制gaba ergic基调。巴比妥酸盐也通过强有力的(如果不那么特征)和直接抑制兴奋性AMPA-type谷氨酸受体,导致深刻的抑制glutamatergic神经传递。

目标 行动 生物
一个γ-氨基丁酸受体亚基α2
电位器
人类
一个γ-氨基丁酸受体亚基alpha 3
电位器
人类
一个γ-氨基丁酸受体亚基alpha 4
电位器
人类
一个γ-氨基丁酸受体亚基alpha-5
电位器
人类
一个γ-氨基丁酸受体亚基alpha-6
电位器
人类
一个γ-氨基丁酸受体亚基alpha -
电位器
人类
U神经乙酰胆碱受体亚基alpha 4
拮抗剂
人类
U神经乙酰胆碱受体亚单位级别alpha - 7
拮抗剂
人类
U谷氨酸受体2
拮抗剂
人类
U谷氨酸受体ionotropic kainate 2
拮抗剂
人类
吸收

口服后迅速吸收。

的体积分布

不可用

蛋白结合

不可用

新陈代谢

肝。

路线的消除

不可用

半衰期

37小时

间隙

不可用

的不利影响
提高决策支持与研究成果
与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,和发病率。
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改善决策支持与研究结果与我们的结构化不利影响数据。
了解更多
毒性

过量的迹象包括混乱(严重),减少或失去反应,嗜睡(严重),发热、烦躁(持续),低体温,判断力差、气短或缓慢或呼吸困难,心跳变慢,口齿不清,惊人的,麻烦在睡觉,不寻常的眼睛,动作弱点(严重)。

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);">
这些信息不应该解释没有医疗服务提供者的帮助。如果你相信你正在经历一个互动,立即联系医疗服务提供者。没有一个交互并不意味着不存在交互作用。
药物 交互
1,2-Benzodiazepine 不利影响的风险或严重性可以增加当丁巴比妥加上1,2-Benzodiazepine。
乙酰唑胺 不利影响的风险或严重性可以增加当乙酰唑胺与丁巴比妥相结合。
Acetophenazine 不利影响的风险或严重性可以增加当Acetophenazine结合丁巴比妥。
Aclidinium 丁巴比妥可能增加中枢神经系统抑制剂(中枢神经系统抑制剂)Aclidinium活动。
Agomelatine 不利影响的风险或严重性可以增加当丁巴比妥与Agomelatine相结合。
Alfentanil 不利影响的风险或严重性可以增加当丁巴比妥与Alfentanil相结合。
阿利马嗪 不利影响的风险或严重性可以增加当阿利马嗪与丁巴比妥相结合。
Alloin Alloin可以减少使用时的治疗效果与丁巴比妥。
Almotriptan 不利影响的风险或严重性可以增加当Almotriptan结合丁巴比妥。
Alosetron 不利影响的风险或严重性可以增加当Alosetron结合丁巴比妥。
识别潜在的药物的风险
容易将40药物与药物相互作用检查程序。
严重性评级,描述和管理建议。
了解更多
食物相互作用
不可用

产品

药物产品信息从10 +全球地区
我们的数据集提供批准产品信息包括:
剂量、剂型、贴标机、路线管理和市场营销。
现在访问
药物超过全球地区的产品信息的访问。
现在访问
国际/其他品牌
Neonal/Soneryl

类别

ATC代码
N05CA03——丁巴比妥
药物类别
化学分类所提供的Classyfire
描述
这种化合物属于有机化合物的类称为巴比妥酸衍生物。这些化合物包含perhydropyrimidine环代替c - 2, 4, 6,含氧的组。
王国
有机化合物
超类
Organoheterocyclic化合物
二嗪
子课
嘧啶和嘧啶衍生品
直接父
巴比妥酸衍生物
选择父母
n -尿素酶/Diazinanes/Dicarboximides/Azacyclic化合物/Organopnictogen化合物/Organonitrogen化合物/有机氧化物/碳氢化合物的衍生品/羰基化合物
1,3-diazinane/脂肪族heteromonocyclic化合物/Azacycle/巴比妥酸盐/碳酸衍生物/羰基/羧酸衍生物/Dicarboximide/碳氢化合物的衍生物/n -尿素
分子框架
脂肪族heteromonocyclic化合物
外部描述符
不可用
受影响的生物
  • 人类和其他哺乳动物

化学标识符

UNII
OHZ8QAW6YC
化学文摘号
77-28-1
InChI关键
STDBAQMTJLUMFW-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI = 1 s / C10H16N2O3 c1-3-5-6-10(4 - 2) 7(13) 11-9(15)负(10)14 / h3-6H2 1-2H3, (H2, 11、12、13、14、15)
国际命名
6-trione 5-butyl-5-ethyl-1 3-diazinane-2 4
微笑
CCCCC1 (CC) C = O)数控(= O) NC1 = O

引用

一般引用
不可用
人类代谢组数据库
HMDB0015442
KEGG药物
D02618
PubChem化合物
6473年
PubChem物质
46508397
ChemSpider
6229年
RxNav
19874年
ChEBI
134884年
ChEMBL
CHEMBL404422
ZINC000005514900
治疗目标数据库
DAP000687
网页
PA164748035
维基百科
丁巴比妥

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
熔点(°C) 128.5°C PhysProp
水溶度 4880 mg / L (25°C) YALKOWSKY, SH & DANNENFELSER RM (1992)
logP 1.73 HANSCH C ET AL . (1995)
日志 -1.64 ADME研究USCD
pKa 7.86 SANGSTER非常肯定(1994)
预测性能
财产 价值
水溶度 1.27毫克/毫升 ALOGPS
logP 1.65 ALOGPS
logP 1.61 Chemaxon
日志 -2.2 ALOGPS
pKa最强(酸性) 7.48 Chemaxon
生理上的电荷 0 Chemaxon
氢受体数 3 Chemaxon
氢供体数 2 Chemaxon
极地表面面积 75.272 Chemaxon
可旋转键数 4 Chemaxon
折射性 53.45米3·摩尔1 Chemaxon
极化率 21.623 Chemaxon
数量的戒指 1 Chemaxon
生物利用度 1 Chemaxon
五个原则 是的 Chemaxon
Ghose用过滤器 是的 Chemaxon
Veber法则 没有 Chemaxon
MDDR-like规则 没有 Chemaxon
预测ADMET特性
财产 价值 概率
人类肠道吸收 + 0.9222
血脑屏障 + 0.9712
Caco-2渗透 - - - - - - 0.5923
22基板 底物 0.601
我22抑制剂 Non-inhibitor 0.684
22抑制剂二世 Non-inhibitor 0.968
肾有机阳离子转运体 Non-inhibitor 0.9116
CYP450 2 c9衬底 Non-substrate 0.7899
CYP450 2 d6衬底 Non-substrate 0.9146
CYP450 3 a4衬底 Non-substrate 0.739
CYP450 1 a2衬底 Non-inhibitor 0.9149
CYP450 2 c9抑制剂 Non-inhibitor 0.8109
CYP450 2 d6抑制剂 Non-inhibitor 0.9343
CYP450 2 c19抑制剂 Non-inhibitor 0.7678
CYP450 3 a4酶抑制剂 Non-inhibitor 0.9762
CYP450抑制滥交 低CYP抑制滥交 0.9528
艾姆斯测试 非艾姆斯有毒 0.6449
致癌性 Non-carcinogens 0.8975
生物降解 没有准备好可生物降解 0.947
大鼠急性毒性 3.0258 LD50,摩尔/公斤 不适用
hERG抑制(预测) 弱的抑制剂 0.9709
hERG抑制(预测II) Non-inhibitor 0.8922
ADMET数据预计使用admetSAR,一个免费的工具评估化学ADMET性质。(23092397)

光谱

质量规范(NIST)
不可用
光谱
光谱 光谱类型 飞溅的关键
预测气谱- gc - ms 预测气相 不可用
gc - ms谱——EI-B 气相 splash10 - 0006 - 9600000000 - eef99ddbb9fc48cf8ed4
gc - ms谱——CI-B 气相 splash10 - 03 - di - 0090000000 - 3021 b7118b324b8467bd
预测MS / MS谱- 10 v,正面(注释) 预测质/女士 不可用
预测MS / MS谱- 20 v,正面(注释) 预测质/女士 不可用
预测MS / MS谱- 40 v,正面(注释) 预测质/女士 不可用
预测MS / MS谱- 10 v,负(注释) 预测质/女士 不可用
预测MS / MS谱- 20 v -(注释) 预测质/女士 不可用
预测MS / MS谱- 40 v -(注释) 预测质/女士 不可用

目标

构建、预测和验证机器学习模型
使用我们的结构化和以证据为基础的数据集开启新
见解和加速药物研究。
了解更多
用结构化和以证据为基础的数据集来解锁新见解,加快药物研究。
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蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
抑制细胞外ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
GABA,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑,调节神经元抑制通过绑定到GABA /氯化苯二氮受体开放积分频道。
基因名字
GABRA2
Uniprot ID
P47869
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基α2
分子量
51325.85哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
抑制细胞外ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
GABA,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑,调节神经元抑制通过绑定到GABA /氯化苯二氮受体开放积分频道。
基因名字
GABRA3
Uniprot ID
P34903
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基alpha 3
分子量
55164.055哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
抑制细胞外ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
GABA,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑,调节神经元抑制通过绑定到GABA /氯化苯二氮受体开放积分频道。
基因名字
GABRA4
Uniprot ID
P48169
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基alpha 4
分子量
61622.645哒
引用
  1. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
运输活动
特定的功能
GABA,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑,调节神经元抑制通过绑定到GABA /氯化苯二氮受体开放积分频道。
基因名字
GABRA5
Uniprot ID
P31644
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基alpha-5
分子量
52145.645哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
抑制细胞外ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
GABA,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑,调节神经元抑制通过绑定到GABA /氯化苯二氮受体开放积分频道。
基因名字
GABRA6
Uniprot ID
Q16445
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基alpha-6
分子量
51023.69哒
引用
  1. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
  2. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
是的
行动
电位器
通用函数
抑制细胞外ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
组件的heteropentameric GABA受体,主要的抑制性神经递质在脊椎动物的大脑。函数也为组胺受体介导细胞对组胺的反应……
基因名字
GABRA1
Uniprot ID
P14867
Uniprot名字
γ-氨基丁酸受体亚基alpha -
分子量
51801.395哒
引用
  1. 怀廷PJ: GABAA受体基因家族:新药物开发的机会。当今药物越是加大重击。2003年9月,6 (5):648 - 57。(文章]
  2. 梅塔AK, Ticku可:GABAA受体的更新。大脑Res Res启1999年4月,29 (2 - 3):196 - 217。(文章]
  3. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  4. Krasowski MD,哈里森问:全身麻醉操作ligand-gated离子通道。细胞摩尔生命科学。1999年8月15日;55 (10):1278 - 303。(文章]
  5. Overington JP, Al-Lazikani B,霍普金斯艾尔:有多少药物靶点?Nat牧师药物。2006年12月,5 (12):993 - 6。(文章]
  6. C im P,犯罪,迈耶:药物,他们的目标和药物靶点的性质和数量。Nat牧师药物。2006年10月,5 (10):821 - 34。(文章]
  7. 陈X,霁ZL,陈YZ:运输大亨:治疗目标数据库。核酸研究》2002年1月1;30 (1):412 - 5。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
Ligand-gated离子通道的活动
特定的功能
绑定后乙酰胆碱,乙酰胆碱受体响应一个广泛的构象变化影响的所有子单元和导致ion-conducting通道跨质膜permeabl……
基因名字
CHRNA4
Uniprot ID
P43681
Uniprot名字
神经乙酰胆碱受体亚基alpha 4
分子量
69956.47哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. 阿里亚斯人力资源,Bhumireddy P:麻醉剂化学工具来研究尼古丁乙酰胆碱受体的结构和功能。咕咕叫蛋白质Pept Sci。2005年10月,6 (5):451 - 72。(文章]
  3. Krasowski MD,哈里森问:全身麻醉操作ligand-gated离子通道。细胞摩尔生命科学。1999年8月15日;55 (10):1278 - 303。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
有毒物质结合
特定的功能
绑定后乙酰胆碱,乙酰胆碱受体响应一个广泛的构象变化影响的所有子单元和导致ion-conducting通道跨质膜。查……
基因名字
CHRNA7
Uniprot ID
P36544
Uniprot名字
神经乙酰胆碱受体亚单位级别alpha - 7
分子量
56448.925哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. 阿里亚斯人力资源,Bhumireddy P:麻醉剂化学工具来研究尼古丁乙酰胆碱受体的结构和功能。咕咕叫蛋白质Pept Sci。2005年10月,6 (5):451 - 72。(文章]
  3. Krasowski MD,哈里森问:全身麻醉操作ligand-gated离子通道。细胞摩尔生命科学。1999年8月15日;55 (10):1278 - 303。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
Ionotropic谷氨酸受体的活动
特定的功能
ligand-gated离子通道功能的谷氨酸受体在中枢神经系统兴奋性突触传递起着重要的作用。L-glutamate作为兴奋性不…
基因名字
GRIA2
Uniprot ID
P42262
Uniprot名字
谷氨酸受体2
分子量
98820.32哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. Krasowski MD,哈里森问:全身麻醉操作ligand-gated离子通道。细胞摩尔生命科学。1999年8月15日;55 (10):1278 - 303。(文章]
蛋白质
生物
人类
药理作用
未知的
行动
拮抗剂
通用函数
Kainate选择性谷氨酸受体的活动
特定的功能
Ionotropic谷氨酸受体。许多突触L-glutamate作为兴奋性神经递质在中枢神经系统。绑定的兴奋性神经递质L-glutamate诱发有限公司…
基因名字
GRIK2
Uniprot ID
Q13002
Uniprot名字
谷氨酸受体ionotropic kainate 2
分子量
102582.475哒
引用
  1. Yamakura T, Bertaccini E, Trudell JR,哈里斯RA:麻醉剂和离子通道:分子模型和网站的行动。为Toxicol杂志》2001;41:23-51。(文章]
  2. Krasowski MD,哈里森问:全身麻醉操作ligand-gated离子通道。细胞摩尔生命科学。1999年8月15日;55 (10):1278 - 303。(文章]

药物在2007年7月6日19:49 /更新6月12日16:51 2020