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2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)-prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol | 13735-55-2

中文名称
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中文别名
——
英文名称
2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)-prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
英文别名
2-[2-[2-(3-Trimethylsilylprop-2-ynoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)-prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol化学式
CAS
13735-55-2
化学式
C12H24O4Si
mdl
——
分子量
260.406
InChiKey
YISFMOFTMSEFEE-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.91
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    10
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.83
  • 拓扑面积:
    47.9
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    4

上下游信息

  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)-prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol甲基丙烯酰氯三乙胺 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 以88%的产率得到2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)prop-2-ynyloxy)ethoxy)-ethoxy)ethyl methacrylate
    参考文献:
    名称:
    低污垢点击功能化聚乙二醇基多层膜和胶囊的组装和降解
    摘要:
    由低污染材料(例如聚(乙二醇)(PEG))制成的纳米/微米级薄膜和胶囊对于药物输送和组织工程应用很感兴趣。本文报道了通过结合逐层(LbL)组装和点击化学制备的低污染,炔烃功能化PEG(PEG Alk)多层膜和胶囊的组装和降解。的非线性,温度响应PEG ALK在pH 5中合成的,然后用来形成氢键的多层与聚(甲基丙烯酸)(PMA)PEG的热响应行为ALK通过调整组件利用以裁缝膜堆积情况。使用炔-叠氮化click点击化学,PEG Alk/ PMA多层膜通过含有二硫键的双叠氮化物接头交联,使这些薄膜和胶囊具有氧化还原反应能力。在pH 7下,通过破坏聚合物之间的氢键,获得了PEG Alk LbL薄膜和基于PEG Alk的胶囊。这些膜在模拟的细胞内还原条件下显示出特定的解构性质,但在生理pH值下保持稳定,表明在控制药物释放方面有潜在的应用。PEG膜的低污垢特性可通过与人血清和血凝块一起孵育来确认。另外,这些胶囊对人细胞的毒性可忽略不计。
    DOI:
    10.1002/smll.201002258
  • 作为产物:
    描述:
    三乙二醇 在 sodium hydride 、 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯silver(I) chloride 作用下, 以 四氢呋喃二氯甲烷 、 mineral oil 为溶剂, 反应 44.0h, 生成 2-(2-(2-(3-(trimethylsilyl)-prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
    参考文献:
    名称:
    低污垢点击功能化聚乙二醇基多层膜和胶囊的组装和降解
    摘要:
    由低污染材料(例如聚(乙二醇)(PEG))制成的纳米/微米级薄膜和胶囊对于药物输送和组织工程应用很感兴趣。本文报道了通过结合逐层(LbL)组装和点击化学制备的低污染,炔烃功能化PEG(PEG Alk)多层膜和胶囊的组装和降解。的非线性,温度响应PEG ALK在pH 5中合成的,然后用来形成氢键的多层与聚(甲基丙烯酸)(PMA)PEG的热响应行为ALK通过调整组件利用以裁缝膜堆积情况。使用炔-叠氮化click点击化学,PEG Alk/ PMA多层膜通过含有二硫键的双叠氮化物接头交联,使这些薄膜和胶囊具有氧化还原反应能力。在pH 7下,通过破坏聚合物之间的氢键,获得了PEG Alk LbL薄膜和基于PEG Alk的胶囊。这些膜在模拟的细胞内还原条件下显示出特定的解构性质,但在生理pH值下保持稳定,表明在控制药物释放方面有潜在的应用。PEG膜的低污垢特性可通过与人血清和血凝块一起孵育来确认。另外,这些胶囊对人细胞的毒性可忽略不计。
    DOI:
    10.1002/smll.201002258
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文献信息

  • Assembly and Degradation of Low-Fouling Click-Functionalized Poly(ethylene glycol)-Based Multilayer Films and Capsules
    作者:Melissa K. M. Leung、Georgina K. Such、Angus P. R. Johnston、Dhee P. Biswas、Zhiyuan Zhu、Yan Yan、Jean-François Lutz、Frank Caruso
    DOI:10.1002/smll.201002258
    日期:2011.4.18
    Nano‐/micrometer‐scaled films and capsules made of low‐fouling materials such as poly(ethylene glycol) (PEG) are of interest for drug delivery and tissue engineering applications. Herein, the assembly and degradation of low‐fouling, alkyne‐functionalized PEG (PEGAlk) multilayer films and capsules, which are prepared by combining layer‐by‐layer (LbL) assembly and click chemistry, are reported. A nonlinear
    由低污染材料(例如聚(乙二醇)(PEG))制成的纳米/微米级薄膜和胶囊对于药物输送和组织工程应用很感兴趣。本文报道了通过结合逐层(LbL)组装和点击化学制备的低污染,炔烃功能化PEG(PEG Alk)多层膜和胶囊的组装和降解。的非线性,温度响应PEG ALK在pH 5中合成的,然后用来形成氢键的多层与聚(甲基丙烯酸)(PMA)PEG的热响应行为ALK通过调整组件利用以裁缝膜堆积情况。使用炔-叠氮化click点击化学,PEG Alk/ PMA多层膜通过含有二硫键的双叠氮化物接头交联,使这些薄膜和胶囊具有氧化还原反应能力。在pH 7下,通过破坏聚合物之间的氢键,获得了PEG Alk LbL薄膜和基于PEG Alk的胶囊。这些膜在模拟的细胞内还原条件下显示出特定的解构性质,但在生理pH值下保持稳定,表明在控制药物释放方面有潜在的应用。PEG膜的低污垢特性可通过与人血清和血凝块一起孵育来确认。另外,这些胶囊对人细胞的毒性可忽略不计。
  • Vinyl ethers, containing the silico-acetylenic fragment
    作者:A. S. Atavin、V. I. Lavrov、B. A. Trofimov
    DOI:10.1007/bf00848738
    日期:1966.10
  • ATRP-mediated continuous assembly of polymers for the preparation of nanoscale films
    作者:Damien Mertz、Christopher J. Ochs、Zhiyuan Zhu、Lillian Lee、Stefanie N. Guntari、Georgina K. Such、Tor Kit Goh、Luke A. Connal、Anton Blencowe、Greg G. Qiao、Frank Caruso
    DOI:10.1039/c1cc15711f
    日期:——
    The continuous assembly of polymers (CAP) via atom transfer radical polymerisation (ATRP) is reported as an efficient approach for the preparation of dense, cross-linked, nanoscale engineered films as surface coatings, hollow capsules and replica particles. These films can be reinitiated to allow the preparation of thicker films without loss of film growth efficiency while maintaining similar film density.
    报道了通过原子转移自由基聚合(ATRP)连续组装聚合物(CAP)作为一种高效的方法,用于制备密集交联的纳米级工程薄膜,这些薄膜可作为表面涂层、空心胶囊和复制品颗粒。这些薄膜可以重新启动,以便制备更厚的薄膜,而不损失薄膜生长效率,同时保持相似的薄膜密度。
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