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[5,15-is(3,5-dioctyloxyphenyl)-10,20-bisethynylporphyrinato]zinc(II) | 944045-33-4

中文名称
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中文别名
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英文名称
[5,15-is(3,5-dioctyloxyphenyl)-10,20-bisethynylporphyrinato]zinc(II)
英文别名
5,15-diethynyl-10,20-bis(3,5-bis(octyloxy)phenyl)porphyrin zinc
[5,15-is(3,5-dioctyloxyphenyl)-10,20-bisethynylporphyrinato]zinc(II)化学式
CAS
944045-33-4
化学式
C68H84N4O4Zn
mdl
——
分子量
1086.83
InChiKey
PJQRZFUPVJQAFG-YBDQLSLRSA-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):
    18.17
  • 重原子数:
    77.0
  • 可旋转键数:
    34.0
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.47
  • 拓扑面积:
    90.9
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    6.0

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    使用双电子共振探测基于卟啉的分子线的灵活性
    摘要:
    一系列丁二炔连接的锌卟啉低聚物,具有一个、两个、三个和四个卟啉单元,长度高达 75 A,已在两端用稳定的氮氧 TEMPO 自由基进行自旋标记。双电子电子共振 (DEER) 的脉冲 EPR 技术用于在一系列条件下探测分子内端到端距离的分布。DEER 测量在 50 K 下在两种类型的稀溶液玻璃中进行:氘代甲苯(含 10% 氘代吡啶)和氘代邻三联苯(含 5% 4-苄基吡啶)。卟啉低聚物与单齿配体(吡啶或4-苄基吡啶)的复合物主要采用线性构象。在玻璃化转变温度较低的溶剂中,非线性构象较少。当低聚物结合星形多齿配体时,它们被迫弯曲成非线性几何形状,这些复合物的实验端到端距离与分子力学计算的结果相匹配。我们的结果表明,基于卟啉的分子线具有形状持久性,但它们的形状可以通过与多价配体结合而变形。还研究了自组装梯形 2:2 复合物,以说明 DEER 测量的范围,以提供有关合成非共价纳米结构的结构信息。
    DOI:
    10.1021/ja905796z
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    带有硝基苯乙炔基取代基的反式 A2B2-卟啉中的放大双光子吸收
    摘要:
    我们表明,外围硝基使带有两个苯乙炔基取代基的反式-A 2 B 2 -卟啉的最大双光子吸收截面提高了一个数量级以上。高达 1000 GM 的最大值是由于实现了有效共振增强的合适条件以及能量的降低和双光子的增强,从而允许 Soret 区域中的跃迁。
    DOI:
    10.1002/cphc.201200507
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文献信息

  • A Porphyrin-Based Conjugated Polymer for Highly Efficient In Vitro and In Vivo Photothermal Therapy
    作者:Bing Guo、Guangxue Feng、Purnima Naresh Manghnani、Xiaolei Cai、Jie Liu、Wenbo Wu、Shidang Xu、Xiamin Cheng、Cathleen Teh、Bin Liu
    DOI:10.1002/smll.201602293
    日期:2016.12
    molar concentration and the highest PCE of 63.8% among conjugated polymer NPs. With the aid of coloaded fluorescent conjugated polymer, the cellular uptake and distribution of the PorCP in vitro can be clearly visualized, which also shows effective photothermal tumor ablation in vitro and in vivo. This research indicates a new design route of conjugated polymer‐based photothermal therapeutic materials for
    由于共轭聚合物的优点包括吸收系数大,通过非辐射衰减容易调节激子能量耗散以及良好的治疗功效,因此越来越多地研究了共轭聚合物用于光热疗法(PTT)。高光热转换效率(PCE)是实现高效PTT的关键。本文报道了一种供体-受体(D-A)结构的含卟啉共轭聚合物(PorCP),可用于体外和体内有效的PTT。与最先进的基于卟啉的光热试剂相比,D–A结构沿主链引入了分子内电荷转移,导致Q谱带发生红移,吸收变宽以及消光系数增加。通过纳米封装,在800 nm处基于卟啉摩尔浓度为4 m -1 cm -1,在共轭聚合物NP中的最高PCE为63.8%。借助于共装载的荧光共轭聚合物,可以清楚地观察到PorCP在体外的细胞摄取和分布,这也显示了在体外和体内有效的光热肿瘤消融。这项研究表明了基于共轭聚合物的光热治疗材料的新设计路线,可用于潜在的个性化治疗学纳米药物。
  • Probing the Efficiency of Electron Transfer through Porphyrin-Based Molecular Wires
    作者:Mikael U. Winters、Emma Dahlstedt、Holly E. Blades、Craig J. Wilson、Michael J. Frampton、Harry L. Anderson、Bo Albinsson
    DOI:10.1021/ja067447d
    日期:2007.4.1
    units (Pn, n = 1, 2, or 4). When the porphyrin oligomer bridges are photoexcited, long-range charge separated states are formed through a series of electron-transfer steps and the rates of photoinduced charge separation and charge recombination in these systems were elucidated using time-resolved absorption and emission measurements. The rates of long-range charge recombination, through these conjugated
    长距离电子转移对于分子电子学和太阳能收集的许多未来应用很重要。在这些情况下,寻找能够在纳米距离内以受控方式有效介导电子的分子系统,即充当分子线的结构,是非常有趣的。在这里,我们研究了一系列丁二炔连接的卟啉低聚物,其二茂铁富勒烯 (C60) 末端由一个、两个或四个卟啉单元(Pn、n = 1、2 或 4)隔开。当卟啉低聚物桥被光激发时,通过一系列电子转移步骤形成长程电荷分离状态,并使用时间分辨吸收和发射测量阐明这些系统中光致电荷分离和电荷重组的速率。
  • Single Molecule Conductance of Porphyrin Wires with Ultralow Attenuation
    作者:Gita Sedghi、Katsutoshi Sawada、Louisa J. Esdaile、Markus Hoffmann、Harry L. Anderson、Donald Bethell、Wolfgang Haiss、Simon J. Higgins、Richard J. Nichols
    DOI:10.1021/ja802281c
    日期:2008.7.1
    A series of thioacetate-terminated butadiyne-linked porphyrin oligomers have been synthesized with one to three porphyrin repeat units. Single molecule electrical scanning tunneling microscopy measurements using the l(s) and l(t) methods were used to determine the molecule conductances for this series of oligomers. The molecular conductance shows an exponential falloff with sulfur-sulfur distance with a remarkably low attenuation factor of beta = (0.04 +/- 0.006) angstrom(-1).
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