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[(octaethylporphyrinato)ferrous nitrosyl] | 55917-58-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
[(octaethylporphyrinato)ferrous nitrosyl]
英文别名
[Fe(OEP)(NO)]
[(octaethylporphyrinato)ferrous nitrosyl]化学式
CAS
55917-58-3
化学式
C36H44FeN5O
mdl
——
分子量
618.625
InChiKey
FLIKTVUHSPEYLQ-YAJYDHHFSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
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  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    亚硝基卟啉铁的光致亚硝基连接异构体的首次观察
    摘要:
    了解一氧化氮 (NO) 与合成铁卟啉的结合模式对于全面了解含 NO 血红素的生物分子的作用至关重要,这些生物分子在几个重要的生物学过程中起着至关重要的作用。1 虽然对 NO 的生物学效应了解很多,但血红素组吸收和释放 NO 的详细机制仍有待阐明。NO 与血红蛋白 2,3 和金属卟啉 4,5 的光化学诱导损失和重组的动力学研究表明,光解后的重组在室温下是一个快速的多阶段过程。6-8
    DOI:
    10.1021/ja001243u
  • 作为产物:
    描述:
    氧化亚氮 、 iron(III)octaethylporphyrin chloride 以 甲醇氯仿 为溶剂, 生成 [(octaethylporphyrinato)ferrous nitrosyl]
    参考文献:
    名称:
    亚硝基卟啉铁的光致亚硝基连接异构体的首次观察
    摘要:
    了解一氧化氮 (NO) 与合成铁卟啉的结合模式对于全面了解含 NO 血红素的生物分子的作用至关重要,这些生物分子在几个重要的生物学过程中起着至关重要的作用。1 虽然对 NO 的生物学效应了解很多,但血红素组吸收和释放 NO 的详细机制仍有待阐明。NO 与血红蛋白 2,3 和金属卟啉 4,5 的光化学诱导损失和重组的动力学研究表明,光解后的重组在室温下是一个快速的多阶段过程。6-8
    DOI:
    10.1021/ja001243u
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文献信息

  • Reactions of Nitrogen Oxides with Heme Models. Characterization of NO and NO<sub>2</sub> Dissociation from Fe(TPP)(NO<sub>2</sub>)(NO) by Flash Photolysis and Rapid Dilution Techniques:  Fe(TPP)(NO<sub>2</sub>) as an Unstable Intermediate
    作者:Mark D. Lim、Ivan M. Lorkovic、Katrin Wedeking、Andrew W. Zanella、Carmen F. Works、Steve M. Massick、Peter C. Ford
    DOI:10.1021/ja020653a
    日期:2002.8.1
    have been compromised by traces of air in the nitric oxide sources. It is also noted that 3 undergoes reversible loss of NO to give the elusive nitro species Fe(TPP)(NO2) (4), which has been implicated as a powerful oxygen atom transfer agent in reactions with various substrates. Furthermore, in the presence of excess NO2, the latter undergoes oxidation to the stable nitrato analogue Fe(TPP)(NO3) (5).
    所描述的研究旨在阐明与一氧化氮 (II) 卟啉络合物 Fe(TPP)(NO) 的溶液相反应相关的有争议的化学反应(1,TPP = 内消旋四苯基卟啉单酯 2-)。与干净的 NO 唯一可观察到的反应是形成抗磁性二亚硝基物质 Fe(TPP)(NO)2 (2),这仅在低温下可见(K(1) < 3 M(-1) 在环境温度下) )。然而,在过量 NO 存在下,1 确实很容易与 N2O3 发生可逆反应,得到硝基亚硝酰基络合物 Fe(TPP)(NO2)(NO) (3),这表明先前声称 1 促进 NO 歧化得到 3 的说法可能是受到一氧化氮源中微量空气的影响。还注意到 3 经历可逆的 NO 损失,得到难以捉摸的硝基物质 Fe(TPP)( ) (4),在与各种底物的反应中,它被认为是一种强大的氧原子转移剂。此外,在过量的 存在下,后者会氧化成稳定的硝基类似物 Fe(TPP)(NO3) (5)。由于
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