Date published: 2025-9-9

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Nitrofurazone (CAS 59-87-0)

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备用名:
2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide; (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea; 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide; Aldomycin; Alfucin; Amifur; Babrocid; Chemofuran; Coxistat; Furesol; Mammex; Mastofuran; Nitrozone; Otofural; Vabrocid
应用:
Nitrofurazone 是一种抗感染和抗菌剂
CAS号码:
59-87-0
纯度:
≥98%
分子量:
198.14
分子式:
C6H6N4O4
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

硝基呋喃酮是一种硝基呋喃衍生物,因其广谱抗菌特性和多样化的应用而备受科学研究的关注。其作用机制主要涉及破坏细菌细胞的新陈代谢和 DNA 合成。硝基呋喃酮在细菌细胞内转化为活性中间体,随后与细胞大分子(包括蛋白质和核酸)发生作用。这种相互作用会抑制参与细菌新陈代谢和 DNA 复制的关键酶,最终导致细菌细胞死亡。已有研究探讨了硝呋酮对各种细菌病原体(包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌以及一些原生动物)的疗效。此外,研究还调查了它在农业环境中用作兽医消毒剂和水产养殖中用作抗菌剂的潜力。此外,还研究了硝呋酮的伤口愈合特性,研究重点是其促进组织再生和减少细菌在受伤组织中定植的能力。总之,硝呋酮的多功能抗菌活性继续推动着旨在探索其在不同领域潜在应用的研究工作。


Nitrofurazone (CAS 59-87-0) 参考文献

  1. 通过光催化和生物降解耦合技术提高水中硝基呋喃酮的去除率  |  Smułek, W., et al. 2021. Int J Mol Sci. 22: PMID: 33671749
  2. 硝基呋喃酮的再利用,以设计和合成新型依赖细胞凋亡的抗癌剂和抗菌剂:生物学评估, 动力学研究和分子建模。  |  El-Wakil, MH., et al. 2021. Bioorg Chem. 113: 104971. PMID: 34051413
  3. 呋喃西林硝基呋喃唑酮引发的不仅仅是接触性皮炎。  |  Cuevas Bravo, C., et al. 2021. Ann Allergy Asthma Immunol. 127: 389-390. PMID: 34087479
  4. 利用附生原生动物分析硝基呋喃酮生态毒性的群落方法。  |  Kazmi, SSUH., et al. 2022. Mar Pollut Bull. 175: 113165. PMID: 34839952
  5. 根据附生纤毛虫的体型光谱洞察硝基呋喃酮在海洋生态系统中的生态毒性。  |  Kazmi, SSUH., et al. 2022. Mar Pollut Bull. 174: 113217. PMID: 34864466
  6. 在 Ru(bpy)32+ 功能化聚氧化金属盐与石墨烯修饰电极上对硝基呋喃酮进行电化学传感。  |  Cai, S., et al. 2022. Food Chem. 378: 132084. PMID: 35030464
  7. 硝基呋喃酮对海洋环境中生态系统功能的影响:微生物动物群案例研究。  |  Uroosa, ., et al. 2022. Mar Pollut Bull. 184: 114216. PMID: 36215761
  8. 抗生素硝基呋喃唑推动了海洋环境中附生原生动物群的功能动态。  |  Kazmi, SSUH., et al. 2023. Sci Total Environ. 874: 162405. PMID: 36858212
  9. 水产品中硝基呋喃酮代谢物的研究进展。  |  Yang, G., et al. 2024. Heliyon. 10: e29735. PMID: 38681547

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Nitrofurazone, 100 mg

sc-212400
100 mg
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Nitrofurazone, 100 g

sc-212400A
100 g
RMB1422.00