摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexene | 1100982-61-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexene
英文别名
2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexane;2-Chloro-3-(hydroxymethylidene)cyclohexane-1-carbaldehyde;2-chloro-3-(hydroxymethylidene)cyclohexane-1-carbaldehyde
2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexene化学式
CAS
1100982-61-3
化学式
C8H11ClO2
mdl
——
分子量
174.627
InChiKey
HZEJQOSRBUXFPW-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):
    0.8
  • 重原子数:
    11
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.62
  • 拓扑面积:
    37.3
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexenesodium acetate乙酸酐 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 反应 8.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    大型Stokes位移荧光探针用氮取代氯代替次甲基花青的氯
    摘要:
    在吲哚环的N原子上具有甲基,乙基或对羧基苄基的三种七甲叉吲哚花青的合成基础上,通过丁胺,牛磺酸或苄胺与吲哚花青反应用氮取代氯来设计和合成了九种新型氨基衍生物。 。所得产物通过SiO 2柱色谱法纯化,并通过ESI-MS和1进行确认。1 H NMR。与母体相比,氨基衍生物表现出蓝移,较大的斯托克斯位移和较强的荧光强度,这主要与氨基衍生物中氨基取代基的供电子能力有关。氨基取代基的更强的供电子能力使最大吸收波长显示出更大的蓝移。
    DOI:
    10.1016/j.tetlet.2016.01.057
  • 作为产物:
    描述:
    环己酮三氯氧磷 作用下, 以 DMF (N,N-dimethyl-formamide) 、 二氯甲烷 为溶剂, 反应 24.0h, 生成 2-chloro-1-formyl-3-hydroxymethylenecyclohexene
    参考文献:
    名称:
    Tumor-targeted optical contrast agents
    摘要:
    揭示了用于诊断成像和治疗的青菁染料生物共轭物。这些共轭物包括几种青菁染料,具有各种双和四(羧酸)同系物。这些化合物可以与生物活性肽、碳水化合物、激素、药物或其他生物活性剂结合。与分子量较大的成像试剂相比,这些化合物的小尺寸使其更有利于输送到肿瘤细胞。各种染料在350到1300纳米范围内是有用的,确切范围取决于特定的染料。二甲基亚砜的使用有助于保持化合物的荧光。这些创新的化合物在诊断成像和治疗中很有用,用于内窥镜应用以检测肿瘤和其他异常,用于局部治疗,用于光声肿瘤成像、检测和治疗,以及用于声荧光肿瘤成像、检测和治疗。
    公开号:
    US20040141920A1
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • 一种控释单线态氧的近红外荧光分子及其制备方法
    申请人:南京理工大学
    公开号:CN110615755A
    公开(公告)日:2019-12-27
    本发明公开了一种控释单线态氧的近红外荧光分子及其制备方法,具体是以花菁素为主体结构合成化合物B2,再和丙二腈反应形成C=N双键得到目标产物C2。本发明的目标化合物C2可以在近红外光的照射下释放单线态氧。通过波长为635nm的激光照射,C2分子在最大吸收波长处的吸光度值降低速率比孟加拉玫瑰红分子快;C2分子在410nm处的吸光度值降低速率也比孟加拉玫瑰红分子快,即单线态氧产生速率比孟加拉玫瑰红分子更快,C2分子单线态氧产率为0.56。
  • Design strategy of multifunctional and high efficient hydrogen sulfide NIR fluorescent probe and its application in vivo
    作者:Keyan Zhou、Yutao Yang、Tingting Zhou、Ming Jin、Caixia Yin
    DOI:10.1016/j.dyepig.2020.108901
    日期:2021.2
    of organic synthesis technology and the development of fluorescent probe, more and more fluorescent probes with excellent performance and versatility are required, so as to better realize their application value. High sensitivity, high selectivity, targetable and fast response NIR fluorescence probes are still needed for hydrogen sulfide precise detection. In this study, phenol containing 2, 4-dinitro
    随着有机合成技术的进步和荧光探针的发展,人们越来越需要性能优良,用途广泛的荧光探针,以更好地实现其应用价值。硫化氢精确检测仍需要高灵敏度,高选择性,可靶向和快速响应的NIR荧光探针。在这项研究中,选择含有2,4-二硝基的苯酚作为强亲电基团,以促进亲核取代反应。探针与结构精密的硫化氢发生亲核加成反应后,亲核力强,2,4-二硝基苯酚迅速离去,释放出近红外荧光团,在741 nm处发出荧光,计算出硫化氢的探针检出限为96 nM。有趣的是 由于花青素中带正电荷,因此探针可以有效地位于线粒体中。这款性能卓越的荧光探针用于检测水中的内源性硫化氢水平体内。这项工作为多功能和高性能荧光探针的设计提供了指导。
  • 一种检测抑郁症小鼠脑内Cys的近红外荧光探 针及其合成方法与应用
    申请人:山东师范大学
    公开号:CN111057047B
    公开(公告)日:2021-02-23
    本发明涉及一种检测抑郁症小鼠脑内Cys的近红外荧光探针的合成方法,将长沙红与硫代氯甲酸苯酯在溶剂中混合均匀,反应,即得。本发明是由硫代甲酸苯酯(Cys的特异性识别基团)和长沙红(荧光基团)进行亲核取代的近红外荧光探针。本发明具有制备简单、检测灵敏、选择性好等优点。值得注意的是,利用该发明,本发明成功实现了活体水平上成像分析抑郁症小鼠脑内Cys的变化。
  • 一种检测还原应激下DNA靶向的Cys荧光分子探针及其制备方法和应用
    申请人:曲阜师范大学
    公开号:CN113024436B
    公开(公告)日:2022-06-10
    本发明涉及一种检测还原应激下DNA靶向的Cys荧光分子探针及其制备方法和应用,所述荧光分子探针结构式如式(1)所示:式(1)。本发明的这种荧光分子探针突出的光控特点有助于实时监测可能因DNA周围还原应激下Cys的表达异常而导致DNA复制过程出现差错而引起的疾病,并有望应用于有关Cys表达异常而导致的基因疾病的预防、治疗等。
  • A NIR fluorescent probe tracing norepinephrine exocytosis and depression occurrence at the cellular level
    作者:Na Zhou、Caixia Yin、Yongkang Yue、Yongbin Zhang、Fangqin Cheng、Fangjun Huo
    DOI:10.1039/d2cc00268j
    日期:——

    A NIR fluorescent probe tracing norepinephrine exocytosis and depression occurrence at the cellular level revealed that norepinephrine exocytosis rather than the inherent intracellular concentration was related with depression.

    一种近红外荧光探针追踪去甲肾上腺素分泌和细胞水平的抑郁发生,发现与抑郁相关的是去甲肾上腺素的分泌而不是其内在的细胞浓度。
查看更多