对超分子受体中可控分子识别的研究对于阐明可导致分子识别应用外部控制的设计策略非常重要。在这项工作中,我们介绍了不对称(TTF)四硫富瓦烯-杯[4]吡咯受体的设计和合成,并表明其对1,3,5-三硝基苯(TNB)的识别可以通过酸/碱输入来控制。新的受体由三个相同的TTF单元和一个附加有苯酚部分的第四TTF单元组成。通过吸收和1研究了TTF-杯[4]吡咯受体和TNB客体之间主客体络合的过程。1 H NMR光谱法;这表明通过使用碱和酸作为输入,可以在锁定状态和解锁状态之间切换分子受体的构象。在解锁状态下,受体能够容纳两个TNB客体分子,而客体在锁定状态下无法与受体结合。这项工作旨在说明受体的外部控制(酸/碱)如何用于指导来宾(TNB)的分子识别。它导致了一个新的可控分子识别系统,该系统可作为酸/碱开关。
对超分子受体中可控分子识别的研究对于阐明可导致分子识别应用外部控制的设计策略非常重要。在这项工作中,我们介绍了不对称(TTF)四硫富瓦烯-杯[4]吡咯受体的设计和合成,并表明其对1,3,5-三硝基苯(TNB)的识别可以通过酸/碱输入来控制。新的受体由三个相同的TTF单元和一个附加有苯酚部分的第四TTF单元组成。通过吸收和1研究了TTF-杯[4]吡咯受体和TNB客体之间主客体络合的过程。1 H NMR光谱法;这表明通过使用碱和酸作为输入,可以在锁定状态和解锁状态之间切换分子受体的构象。在解锁状态下,受体能够容纳两个TNB客体分子,而客体在锁定状态下无法与受体结合。这项工作旨在说明受体的外部控制(酸/碱)如何用于指导来宾(TNB)的分子识别。它导致了一个新的可控分子识别系统,该系统可作为酸/碱开关。