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| 1192004-15-1

中文名称
——
中文别名
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英文名称
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英文别名
——
化学式
CAS
1192004-15-1
化学式
C6H9IO
mdl
——
分子量
224.041
InChiKey
HVJDJXHNMOLNOD-WJPDYIDTSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • SDS
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  • 同类化合物
  • 相关功能分类
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.87
  • 重原子数:
    8.0
  • 可旋转键数:
    2.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.33
  • 拓扑面积:
    20.23
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    1.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    copper(l) iodide四(三苯基膦)钯sodium hexamethyldisilazane三乙胺 、 zinc(II) iodide 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 40.42h, 生成 pyrrhoxanthin
    参考文献:
    名称:
    对映体纯黄嘌呤的全合成:立体选择性制备4-炔基丁烯内酯的替代方法
    摘要:
    对映纯形式的结构不稳定的C 37-去类胡萝卜素黄嘌呤的新的立体控制的全合成已完成。最后一个结合步骤使用了C 17烯丙基膦酸酯和C 20醛的高度立体选择性Horner-Wadsworth-Emmons(HWE)缩合反应。Sonogashira反应形成C 17-膦酸酯的反应和最终的HWE缩合都证明与敏感的C7–C10烯炔E构型兼容。三种选择性的戊2烯4烯4炔酸前体的区域选择性(5 exo dig)银促进的内酯化反应,包括增加的复杂功能的C 20对碎片进行了研究,以制备γ-亚烷基丁烯内酯片段。这项调查扩展了制备含氧类胡萝卜素(叶黄素)的现有方法,并简化了天然产物C 37-类胡萝卜素丁烯内酯家族的其他成员的合成。
    DOI:
    10.1002/chem.201301873
  • 作为产物:
    描述:
    (2E,4E)-5-(tributylstannyl)hexa-2,4-dien-1-olN-碘代丁二酰亚胺 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 反应 1.0h, 以94%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    对映体纯黄嘌呤的全合成:立体选择性制备4-炔基丁烯内酯的替代方法
    摘要:
    对映纯形式的结构不稳定的C 37-去类胡萝卜素黄嘌呤的新的立体控制的全合成已完成。最后一个结合步骤使用了C 17烯丙基膦酸酯和C 20醛的高度立体选择性Horner-Wadsworth-Emmons(HWE)缩合反应。Sonogashira反应形成C 17-膦酸酯的反应和最终的HWE缩合都证明与敏感的C7–C10烯炔E构型兼容。三种选择性的戊2烯4烯4炔酸前体的区域选择性(5 exo dig)银促进的内酯化反应,包括增加的复杂功能的C 20对碎片进行了研究,以制备γ-亚烷基丁烯内酯片段。这项调查扩展了制备含氧类胡萝卜素(叶黄素)的现有方法,并简化了天然产物C 37-类胡萝卜素丁烯内酯家族的其他成员的合成。
    DOI:
    10.1002/chem.201301873
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文献信息

  • Syntheses of allene-modified derivatives of peridinin toward elucidation of the effective role of the allene function in high energy transfer efficiencies in photosynthesis
    作者:Takayuki Kajikawa、Kazuyoshi Aoki、Ram Shanker Singh、Takashi Iwashita、Toshiyuki Kusumoto、Harry A. Frank、Hideki Hashimoto、Shigeo Katsumura
    DOI:10.1039/b907456b
    日期:——
    Peridinin is known as the main light-harvesting pigment in photosynthesis in the sea and exhibits exceptionally high energy transfer efficiencies to chlorophyll a. This energy transfer efficiency is thought to be related to the intricate structure of peridinin, which possesses allene and ylidenbutenolide functions in the polyene backbone. There are, however, no studies on the relationship between the structural features of peridinin and its super ability for energy transfer. We then focused on the subjects of why peridinin possesses a unique allene group and how the allene function plays a role in the exceptionally high energy transfer. Toward elucidation of the exact role of the allene function, we now describe the syntheses of three relatively unstable allene-modified derivatives of peridinin along with the results of the Stark spectroscopy of peridinin and the synthesized peridinin derivatives.
    多甲藻黄素是海洋中光合作用的主要光捕获色素,并且表现出极高效地向叶绿素a转移能量的特性。人们认为这种能量转移效率与多甲藻黄素的复杂结构有关,它在多烯骨架中具有丙二烯和亚乙烯基丁内酯官能团。然而,目前尚无关于多甲藻黄素结构特征与其超强能量转移能力之间关系的研究。因此,我们随后关注了多甲藻黄素为什么具有独特的丙二烯基团以及丙二烯官能团如何在极高能量转移中发挥作用的问题。为了明确丙二烯官能团的确切作用,我们目前描述了三种相对不稳定的多甲藻黄素丙二烯改性衍生物的合成,以及多甲藻黄素和合成衍生物的斯塔克光谱学结果。
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