水杨酸
水杨酸的用量标准

水杨酸的用量标准水杨酸是一种常见的有机化合物,其化学式为C7H6O3。
它具有强烈的抗菌和抗炎作用,被广泛地应用于医药和美容领域。
水杨酸的用量标准会根据具体应用领域的不同而有所变化,下面将分别介绍医药和美容领域中水杨酸的用量标准。
在医药领域中,水杨酸主要应用于治疗皮肤疾病和疼痛管理等方面。
常见的应用形式包括外用洗剂、乳液、凝胶和贴剂等。
对于成年人来说,一般建议每日外用水杨酸洗剂或乳液的用量为数滴至数毫升,具体的用量应根据患者的病情和皮肤反应来决定,以防过敏或刺激。
适用于他人的水杨酸制剂应谨慎使用,最好在医生的指导下使用。
此外,水杨酸片剂可以用于疼痛管理,一般建议成人每次口服水杨酸片剂的用量不超过500毫克,每天不超过4次,用药期限一般不超过3天。
在美容领域中,水杨酸常常用于去除角质、治疗痤疮、缩小毛孔和改善皮肤质地等方面。
针对不同的皮肤问题,水杨酸的浓度和用量也会有所不同。
例如,在去除角质的产品中,一般会含有0.5%至2%的水杨酸成分,建议初次使用者从较低浓度的产品开始,每周使用1-2次,并逐渐增加使用频率和浓度,但每次使用量不宜过多。
对于治疗痤疮和改善皮肤质地的产品,水杨酸的浓度会更高,一般在2%至5%之间。
此类产品的用量应根据个人肤质和敏感程度来决定,均匀涂抹在需要处理的区域,避免过度使用。
无论在医药还是美容领域,使用水杨酸的时候都需要注意以下几点:1.首次使用水杨酸产品时,先进行皮肤敏感测试,将产品涂抹在小面积皮肤上,观察是否引起过敏或刺激反应。
2.使用水杨酸产品时,应遵循产品说明书的指导,不要过度使用或频繁使用,以免对皮肤造成不必要的刺激或损伤。
3.对于敏感性皮肤的人群,应先咨询专业人士的建议,并在其指导下使用合适的产品和用量。
4.在使用水杨酸产品期间,应避免暴露在强阳光下,使用高效的防晒措施,以防晒过敏或诱发色素沉着问题。
总之,水杨酸作为一种有机化合物,在医药和美容领域有着广泛的应用。
其用量标准会根据具体的应用领域和产品的目的而有所不同,因此在使用的时候需仔细阅读产品说明书,并遵循专业人士的指导,以确保使用的安全和有效。
水杨酸原料

水杨酸原料
水杨酸是一种常见的有机酸,广泛应用于医药、化妆品、食品等领域。
而水杨酸的原料也是十分重要的,下面我们就来了解一下水杨酸
的原料。
一、柳树皮
柳树皮是水杨酸的主要原料之一。
柳树皮中含有丰富的水杨苷,经过
水解反应后可以得到水杨酸。
柳树皮的采集时间一般在春季,此时柳
树的生长旺盛,含水杨苷的量也较高。
柳树皮采集后需要进行晾晒、
破碎等处理,然后进行提取和分离,最终得到水杨酸。
二、苯酚
苯酚也是水杨酸的原料之一。
苯酚经过氧化反应后可以得到苯酚羧酸,再经过酸解反应即可得到水杨酸。
苯酚的生产过程中需要注意安全,
因为苯酚具有毒性和腐蚀性。
三、油页岩
油页岩是一种含有有机质的沉积岩,其中含有大量的腐殖质。
通过加
热和分解油页岩,可以得到苯酚和其他有机化合物,其中就包括水杨酸。
油页岩是水杨酸的重要原料之一,但是其生产成本较高。
四、煤焦油
煤焦油是煤炭加工过程中产生的一种副产品,其中含有大量的芳香族
化合物。
通过煤焦油的分离和提取,可以得到苯酚和其他有机化合物,其中也包括水杨酸。
煤焦油是水杨酸的主要原料之一,但是其生产过
程对环境污染较大。
总之,水杨酸的原料有多种来源,其中以柳树皮、苯酚、油页岩和煤
焦油为主要原料。
在生产过程中需要注意安全和环保,以保证水杨酸
的质量和生产效益。
水杨酸规格

水杨酸规格(原创实用版)目录1.水杨酸的概述2.水杨酸的规格分类3.不同规格水杨酸的应用领域4.水杨酸的选购注意事项正文【水杨酸的概述】水杨酸,又称邻羟基苯甲酸,是一种有机化合物,具有广泛的应用。
它主要用于制药、化工、染料、树脂等领域。
在医药领域,水杨酸被用于治疗风湿病、疼痛、感冒等疾病。
此外,它还具有防腐、杀菌、抗炎等功效,因此在化妆品行业中也有一定的应用。
【水杨酸的规格分类】水杨酸的规格主要根据其纯度进行分类,常见的有以下几种:1.工业级水杨酸:纯度较低,一般在 80% 左右,主要用于工业生产。
2.食品级水杨酸:纯度较高,一般在 99% 以上,符合食品添加剂标准,可用于食品添加剂和药品的生产。
3.医药级水杨酸:纯度更高,一般在 99.5% 以上,主要用于制药领域。
4.实验室级水杨酸:纯度最高,一般在 99.9% 以上,主要用于科研实验。
【不同规格水杨酸的应用领域】1.工业级水杨酸:主要用于染料、树脂、涂料等行业,具有防腐、杀菌、抗炎等作用。
2.食品级水杨酸:主要用于食品添加剂、药品的生产,如防腐剂、抗炎药等。
3.医药级水杨酸:主要用于制药领域,如阿司匹林、感冒药等。
4.实验室级水杨酸:主要用于科研实验,如药物研发、合成等。
【水杨酸的选购注意事项】购买水杨酸时,需要注意以下几点:1.根据自身需求选择合适的规格,如工业级、食品级、医药级等。
2.选择正规厂家生产的产品,保证产品质量和纯度。
3.查看产品包装上的标识,了解产品的纯度、生产日期、保质期等信息。
4.在运输和储存过程中,注意防潮、防晒、防火,并妥善保管。
总之,水杨酸是一种具有广泛应用的有机化合物,选择合适的规格和购买注意事项至关重要。
水杨酸 氧化

水杨酸的氧化**水杨酸的氧化一、引言水杨酸,又名邻羟基苯甲酸,是一种常见的有机酸。
其独特的化学结构使其在许多化学反应中表现出活跃的特性,其中尤以氧化反应为甚。
水杨酸的氧化涉及到多个方面,包括反应机制、影响因素、产物以及应用等。
本文将详细探讨水杨酸的氧化过程。
二、水杨酸的氧化反应机制水杨酸的氧化通常涉及电子转移的过程。
在常见的氧化剂如氧气、过氧化氢或)和羧基(COOH)之间的电金属离子等的作用下,水杨酸中的羟基(OH——子分布发生变化,导致苯环上的电子云密度降低,从而引发一系列的化学反应。
具体来说,反应过程可能如下:首先,氧化剂夺取水杨酸分子中的氢原子,形成水杨酸自由基。
随后,这些自由基可能与氧气或其他物质进一步反应,生成多种产物,包括醌、苯甲酸和邻醌等。
三、影响水杨酸氧化的因素氧化剂的性质:不同的氧化剂可能导致不同的反应路径和产物。
例如,使用过氧化氢作为氧化剂时,可能会生成不同的氧化产物。
反应条件:温度、压力、pH值等反应条件对水杨酸的氧化过程有显著影响。
例如,在酸性条件下,水杨酸的氧化可能更为剧烈。
底物浓度:水杨酸的浓度直接影响其与氧化剂的接触程度,从而影响氧化速率和产物分布。
四、水杨酸氧化的产物水杨酸的氧化产物多种多样,取决于反应条件和使用的氧化剂。
主要的产物包括:苯甲酸:苯甲酸是由水杨酸分子中的羧基被氧化生成的,具有抗菌和抗炎活性。
对醌和邻醌:对醌和邻醌是由苯环上的两个相邻的碳原子被氧化生成的,具有潜在的生物活性。
其他含氧衍生物:如酚醛类化合物等,这些化合物具有进一步的药理或生物活性。
五、水杨酸氧化的应用由于水杨酸及其氧化产物的多种生物活性,其氧化在许多领域都有应用:药物合成:利用水杨酸的氧化反应可以合成具有特定药理活性的化合物,如抗菌药、抗炎药等。
化学分析:某些水杨酸氧化产物具有独特的颜色或荧光性质,可用于化学分析领域,如生物成像、化学传感器等。
有机合成:通过控制水杨酸的氧化程度和产物,可以用于合成某些复杂的有机化合物,如芳香族化合物等。
水杨酸原理

水杨酸原理
水杨酸原理是一种常用的化学原理,它主要通过水杨酸的反应特性来作用于物质。
具体来说,水杨酸在溶液中可以发生酯化、酰化、加成等多种反应,从而改变物质的性质。
首先,水杨酸可以和醇类物质发生酯化反应。
酯化反应是指水杨酸中羧基与醇中羟基的反应,生成酯化产物。
这种产物在医药领域中广泛应用,例如乙酸水杨酸酯被广泛用作退热镇痛药物。
其次,水杨酸还可以和酸酐类发生酰化反应。
酰化反应是指水杨酸中羧基与酸酐中羧基的反应,生成酰化产物。
这种产物通常具有较高的药物活性和生物活性,因此在药物研究中得到了广泛应用。
此外,水杨酸还可以和双键体发生加成反应。
加成反应是指水杨酸与双键体之间发生加成反应,生成加成产物。
这种反应对于合成有机化合物具有重要意义,尤其是在制药过程中。
总的来说,水杨酸原理是一种重要的化学原理,在医药领域和有机化学研究中得到了广泛应用。
通过酯化、酰化和加成等反应,水杨酸能够改变物质的性质,并产生具有药物活性和生物活性的化合物。
水杨酸的原理

水杨酸的原理水杨酸,又称水杨酸,是一种常见的有机酸,具有许多重要的生物学和药理学特性。
它是一种白色结晶固体,在自然界中以柳树皮的形式存在。
水杨酸具有抗炎、镇痛和抗菌等作用,因此被广泛应用于医药和化妆品领域。
本文将深入探讨水杨酸的原理,以期更好地理解其作用机制。
首先,水杨酸的分子结构是C7H6O3,其化学式为C6H4(OH)(COOH)。
这种结构使得水杨酸具有一定的酸性,因而能够与碱反应生成盐和水。
在生物体内,水杨酸主要以其离子形式存在,因为它在水中能够解离成为水杨酸离子和氢离子。
这种离子形式使得水杨酸能够更容易地与其他分子发生作用,从而发挥其生物学效应。
其次,水杨酸的抗炎作用是其重要的生物学特性之一。
水杨酸能够通过抑制前列腺素的合成来发挥抗炎作用。
前列腺素是一种重要的炎症介质,能够引起局部组织的红肿、疼痛和发热等炎症症状。
而水杨酸能够抑制环氧化酶的活性,从而减少前列腺素的合成,减轻炎症反应。
这也是为什么水杨酸常被用于治疗关节炎、风湿性关节炎等炎症性疾病的原因之一。
此外,水杨酸还具有镇痛作用。
镇痛作用是通过抑制疼痛传导途径来实现的。
水杨酸能够干扰疼痛信号的传递,从而减轻疼痛感。
这也是为什么水杨酸常被用于缓解头痛、关节痛等疼痛症状的原因之一。
最后,水杨酸还具有抗菌作用。
水杨酸能够破坏细菌的细胞壁,使得细菌失去生长和繁殖的能力。
因此,水杨酸常被用于护肤品中,以预防和治疗痤疮等皮肤感染疾病。
综上所述,水杨酸作为一种重要的有机酸,具有抗炎、镇痛和抗菌等多种生物学特性。
其原理主要包括其分子结构、抑制前列腺素合成、干扰疼痛传导途径和破坏细菌细胞壁等方面。
通过深入了解水杨酸的原理,我们能够更好地应用和开发其在医药和化妆品领域的潜在价值,为人类健康和美容事业做出更大的贡献。
用稀盐酸鉴别水杨酸的原理
用稀盐酸鉴别水杨酸的原理
稀盐酸(HCl)可以用来鉴别水杨酸(Salicylic acid)的原理是基于产生化学反应的特性。
当稀盐酸与水杨酸反应时,会发生酯化反应,生成酯和水。
这个反应可以用以下方程式表示:
HCl + C7H6O3 →C7H6ClO2 + H2O
在这个反应中,稀盐酸和水杨酸反应生成水杨酸的酯(酯的名称是根据反应物命名)。
这个反应可以通过物质转移和产生气体(水不溶于稀盐酸)的方式进行观察。
实际操作中,可以将少量的水杨酸加入含有稀盐酸的试管中。
两者接触后,会有气体(HCl)生成并从试管中释放出来。
同时,溶液中会形成一个油状的产物,即水杨酸的酯。
通过观察气体的释放和产物的形成,可以确定样品中是否存在水杨酸。
需要注意的是,这个方案只是进行初步鉴别的方法之一。
如果需要进行进一步的确认,可以使用其他分析技术或实验方法来进一步确定水杨酸的存在与否。
水杨酸的多种用途
水杨酸的多种用途水杨酸是一种广泛应用于医药、化妆品和农业等领域的重要有机化学原料。
它具有抗菌、抗炎、祛痘和美白等多种功效,被广泛应用于药品、化妆品以及农业等领域。
本文将详细介绍水杨酸的多种用途。
1.医疗领域:水杨酸具有抗菌、抗炎和止痛等多种药理作用,常用于制备各种外用药膏和药水。
例如,水杨酸乳膏用于治疗皮肤炎症、湿疹和天疱疮等皮肤病;水杨酸贴片可用于消除疼痛和缓解关节炎和肌肉疼痛等。
2.化妆品领域:水杨酸具有祛痘和美白的功效,广泛应用于化妆品中。
水杨酸能够深入毛孔,清除堵塞的油脂和细菌,减少痘痘的产生。
它还可去除皮肤上的老化角质细胞,促进新的细胞生长,使肤色更加均匀白皙。
因此,水杨酸常出现在洗面奶、面膜、爽肤水和精华液等护肤品中。
3.防腐剂:水杨酸具有较强的抗菌作用,可以有效抑制微生物的生长,因此被广泛应用于防腐剂中。
许多化妆品、药物和食品等产品添加了水杨酸来延长其保质期。
4.农业领域:水杨酸也被用作一种农药,可以有效控制作物上的真菌和细菌病害。
水杨酸能够干扰病菌的新陈代谢和营养吸收,从而抑制它们的生长。
此外,水杨酸还可以提高作物的免疫力,增强其抵抗病害的能力。
5.生物化学研究:水杨酸被广泛应用于生物化学研究中。
例如,它常被用作DNA和RNA 的交联剂,用于研究核酸的结构和功能。
此外,水杨酸还可用于制备缩聚剂和还原剂等实验试剂。
6.金属表面处理:水杨酸可以形成与铁离子和钠离子配位的络合物,因此被用作金属表面处理的试剂。
水杨酸和铁离子配合可以形成一种保护膜,对金属进行防腐蚀。
这种处理方法通常应用于船舶、建筑和汽车等领域。
综上所述,水杨酸在医药、化妆品和农业等领域有着多种用途。
它不仅可以用于治疗皮肤炎症和疼痛,还可用于美白肌肤和控制痤疮。
此外,水杨酸还被广泛应用于护肤品、防腐剂、农药、实验试剂和金属表面处理等领域。
水杨酸的测定原理
水杨酸的测定原理水杨酸是一种常用的有机酸,广泛应用于医药、化妆品和食品等领域。
测定水杨酸的含量是对其质量进行评估和控制的重要手段之一。
水杨酸的测定原理主要包括酸碱滴定法、分光光度法、高效液相色谱法和气相色谱法等。
酸碱滴定法是一种常用的测定水杨酸含量的方法。
其原理是利用水杨酸与强碱溶液(如氢氧化钠溶液)反应生成水杨酸钠盐和水的中和反应。
在滴定过程中,首先将待测样品溶解于适当的溶剂中,然后加入酸性指示剂(如酚酞),使溶液呈现红色。
接着,滴加氢氧化钠溶液,溶液中的水杨酸与氢氧化钠发生反应,使溶液的酸性逐渐减弱,直至中和点。
中和点时,溶液的颜色由红色变为无色,此时记录滴定所需的氢氧化钠溶液的体积,根据滴定液的浓度和滴定所需的体积,计算出水杨酸的含量。
分光光度法是一种利用物质对特定波长的光的吸收特性来测定物质浓度的方法。
水杨酸在紫外光区域(约200-400nm)有较强的吸收,因此可以利用紫外可见分光光度计来测定水杨酸的含量。
该方法的原理是将待测样品溶解于适当的溶剂中,然后利用分光光度计测定溶液在特定波长下的吸光度。
根据比色法原理,吸光度与溶液中水杨酸的浓度成正比,通过与标准曲线进行比较,可以计算出水杨酸的含量。
高效液相色谱法(HPLC)是一种常用的分离和测定有机物的方法。
该方法的原理是利用样品在固定相上的分配和吸附特性,通过流动相的推动,使样品中的组分在固定相上分离。
对于水杨酸的测定,可以选择合适的固定相和流动相,通过调节流动相的组成和流速,使水杨酸与其他组分分离。
然后,利用紫外可见检测器测定样品在特定波长下的吸光度,根据标准曲线计算出水杨酸的含量。
气相色谱法(GC)是一种常用的分离和测定有机物的方法。
该方法的原理是利用样品在气相载气流动相中的分配和吸附特性,通过调节气相载气流动相的组成和流速,使样品中的组分分离。
对于水杨酸的测定,可以选择合适的气相载气和流动相,通过调节温度和流速,使水杨酸与其他组分分离。
水杨酸熔点
水杨酸熔点
1.水杨酸是什么?
水杨酸(Salicylic acid)是一种有机化合物,分子式为
C7H6O3,化学式为HOC6H4COOH。
它是白色、结晶性固体,无味,不溶于水,可溶于醇和醚等有机溶剂。
水杨酸最早从柳树皮提取,因此也常被称为柳酸。
2.水杨酸的熔点是多少?
水杨酸的熔点是159℃,其沸点为211℃。
在常温下,水杨酸呈固态,需要加热至熔点以上才能变为液态。
3.水杨酸的用途
水杨酸被广泛用于医药、化妆品、食品等领域。
在医药上,水杨酸经常用于治疗头痛、发热、风湿病等疾病。
在化妆品上,水杨酸被用作皮肤角质代谢的促进剂,能够去除表皮上多余的油脂和杂质,使肌肤光滑、细腻,同时具有消炎、抗菌、抗氧化等功效。
除此之外,水杨酸也被用于食品加工中,作为一种食品保鲜剂和调味剂。
4.水杨酸的副作用
虽然水杨酸具有很高的医疗和美容价值,但它也有一些副作用。
过量使用水杨酸可能导致皮肤过敏、红肿、疼痛、干燥等不适反应。
同时,水杨酸还可能与其他药物发生不良反应,例如氨基酚(Paracetamol)和双磷酸腺苷(Adenosine diphosphate,ADP)等。
5.如何安全使用水杨酸
如果您想使用水杨酸,建议先咨询专业医师或化妆师。
同时,要严格按照使用说明和建议剂量来使用水杨酸。
对于初次使用水杨酸产品的人群,建议从小剂量开始,逐渐加大用量,以避免不良反应的发生。
最重要的是,不要将水杨酸涂于受伤的皮肤上,否则可能导致感染和炎症的加重。
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Identificationofnovel3,5-diarylpyrazolinederivativescontainingsalicylamidemoietyaspotentialanti-melanomaagents
Qing-ShanLia, ,Xian-HaiLvb, ,Yan-BinZhanga,Jing-JunDonga,Wen-PingZhoua,YangYanga,Hai-LiangZhua,⇑
aStateKeyLaboratoryofPharmaceuticalBiotechnology,NanjingUniversity,Nanjing210093,PRChina
bCollegeofScience,AnhuiAgriculturalUniversity,Hefei230036,PRChina
articleinfoArticlehistory:Received18June2012Revised17August2012Accepted1September2012Availableonline10September2012
Keywords:BRAFInhibitorsMelanomaMutantVirtualscreening3D-QSAR
abstractThereisanaccumulatingbodyofexperimentalevidencesvalidatingoncogenicBRAFV600Easatherapeutictargetandofferingopportunitiesforanti-melanomadrugdevelopment.EncouragedbythepositiveresultsofpyrazolederivativesasBRAFV600Einhibitors,wesoughttodesigndiversenovelpotentialBRAFV600Einhibitorsasantitumoragentsbasedonpyrazoleskeleton.InsilicoandinvitroscreeningofourdesignedpyrazolederivativeshasidentifiedHit1asBRAFV600Einhibitor.Basedonitsstructureandthroughfurtherstructuremodification,compound25,whichexhibitedthemostpotentinhibitoryactivitywithanIC50valueof0.16lMforBRAFV600EandGI50valueof0.24lMformutantBRAF-dependentmelanomacells,wasobtained.The3D-QSARmodelsandthemoleculardockingsimulationwereintroducedtoanalyzethestructure–activityrelationship.Ó2012ElsevierLtd.Allrightsreserved.
TheRAS-RAF-MEK-ERK(MAPkinases)cascadeplaysakeyroleincellulargrowth,proliferation,anddifferentiationinresponsetomanydifferentexternalstimuli.1,2MAPkinasesareregulated
byphosphorylationcascadeswherebyactivationofanupstreamkinaseleadstophosphorylationofadownstreamsubstratewhichitselfhasprotein-kinaseactivity.3,4TheRASproteinsaremem-brane-boundsmallG-protein,whereasRAF,MEK,andERKarecytosolicprotein-kinasesthatcomposeasequentialsignalingcas-cade.Undernormalcircumstances,RAFisactivatedinaRASsmallG-proteindependentmanner.ThenactivatedRAFactivates(phos-phorylates)MEK,whichinturnactivatesathirdprotein-kinasecalledERK.ERKphosphorylatestranscriptionfactorssuchasELK-1,regulatinggeneexpressionandcontrollinghowcellsrespondtoextracellularsignals.5,6Cancersariseowingtotheaccumulationofmutationsincriticalgenesthatalternormalprogramsofcellproliferation,differentia-tionanddeath.7MutationsofRAFkinasewerefrequentlyfoundincancercells,resultsinitbeingthemoststudieddrugtargetinthiscascade.TheRAFprotein-kinasefamilyconsistsofthreeiso-formsnamedARAF,c-RAF-1,andBRAF.TheimportanceofBRAFactivationwashighlightedbymorerecentstudiesthatshowedthatitismutatedapproximatelyin7%ofhumancancer,mostnotablyinovarian($35%),thyroid($30%),andcolorectal($10%)cancers,particularlyinmelanoma(50–70%).8,9ThemostcommonBRAFmutationinmelanomaisthesubstitutionofavalineforglu-tamicacidatposition600(termedBRAFV600E),resultinginapro-
teinthathas500-foldelevatedprotein-kinaseactivitycomparedtothewild-type.BRAFV600EstimulatessustainedandconstitutiveactivationoftheERKpathway,inducinguncontrolledcellprolifer-ation,increasedcellsurvival,andtumorprogression.10,11Inhibition
ofmutantBRAFsignaling,througheitherdirectinhibitionoftheenzymeorinhibitionofMEK,hasbeendemonstratedpreclinicalapplicationsforinhibitmelanomadevelopment.12,13Recently,treatmentofBRAFmutantmelanomapatientswithaselectiveBRAFinhibitorhasresultedinantitumoractivity,14,15Thesefind-ingsstronglyimplicatetheBRAFprotein-kinaseasanimportanttargetforthedevelopmentofsmallmoleculeinhibitorsinthetreatmentofhumanmelanoma.Manypyrazolederivativesareacknowledgedtopossessawiderangeofbioactivities,16–18andsuchpyrazolecorehasincreasingly
attractedtheattentionofsyntheticchemists.SomesmallchemicalmoleculescontainingpyrazoleskeletonhavebeenidentifiedasselectiveinhibitorsofBRAFV600Eandexhibitedpotentanti-cancer
activities.19,20Encouragedbythepositiveresultsofpreviousre-search,wesoughttodesigndiversenovelpotentialBRAFV600E
inhibitorsforanti-melanomaagentsbasedonpyrazoleskeleton.
0960-894X/$-seefrontmatterÓ2012ElsevierLtd.Allrightsreserved.http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2012.09.004
Abbreviations:BRAF,V-RAFmurinesarcomaviraloncogenehomologueB1;pERK,phosphorylatedextracellularregulatedkinase;BRAFV600E,V600EmutantBRAF;BRAFWT,BRAFwild-type;IC50,halfmaximalinhibitoryconcentration;GI50,theconcentrationthatcauses50%growthinhibition;3D-QSAR,QuantitativeStructure–ActivityRelationship.⇑Correspondingauthor.Tel./fax:+862583592672.
E-mailaddress:zhuhl@nju.edu.cn(H.-L.Zhu).
Bothauthorscontributedequallytothework
Bioorganic&MedicinalChemistryLetters22(2012)6596–6601ContentslistsavailableatSciVerseScienceDirectBioorganic&MedicinalChemistryLetters