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2-(1-Azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien-7-yl)-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium | 1246846-59-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
2-(1-Azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien-7-yl)-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium
英文别名
2-(1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien-7-yl)-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium
2-(1-Azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien-7-yl)-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium化学式
CAS
1246846-59-2
化学式
C20H21N2S
mdl
——
分子量
321.466
InChiKey
CKINIBPEQMLCSE-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):
    5.1
  • 重原子数:
    23
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.35
  • 拓扑面积:
    35.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    julolidin-9-yl benzothiazole 、 碘甲烷乙腈 为溶剂, 反应 4.0h, 以60%的产率得到2-(1-Azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien-7-yl)-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium
    参考文献:
    名称:
    识别负责淀粉样蛋白原纤维传感器中的荧光调节的键。
    摘要:
    已知超快分子内键加捻过程是广泛使用的淀粉样原纤维传感器硫黄素T(ThT)的传感活性的负责机制。但是,尚不清楚ThT中两个可能的单键中的哪一个实际上参与了加捻过程。为了解决这个基本问题,已经设计并合成了ThT的两种衍生物,随后在不同溶剂中研究了它们的光物理性质。从本研究中可以了解到,围绕中心CC单键的旋转而不是围绕CN单键的旋转是ThT传感器活性的主要原因。详细依赖于粘度的荧光研究显示,与限制C中的ThT衍生物N键旋转比自由CN键旋转的导数更好。更好的感觉活性与较短的激发态寿命直接相关。ThT衍生物的光物理研究结果也得到了量子化学计算结果的支持。
    DOI:
    10.1002/chem.200902968
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文献信息

  • Identifying the Bond Responsible for the Fluorescence Modulation in an Amyloid Fibril Sensor
    作者:Anvita Srivastava、Prabhat K. Singh、Manoj Kumbhakar、Tulsi Mukherjee、Subrata Chattopadyay、Haridas Pal、Sukhendu Nath
    DOI:10.1002/chem.200902968
    日期:——
    present study that the rotation around the central CC single bond, and not that around the CN single bond, is primarily responsible for the sensor activity of ThT. Detailed viscosity‐dependent fluorescence studies revealed that the ThT derivative with restricted CN bond rotation acts as a better sensor than the derivative with free CN bond rotation. The better sensory activity is directly correlated
    已知超快分子内键加捻过程是广泛使用的淀粉样原纤维传感器硫黄素T(ThT)的传感活性的负责机制。但是,尚不清楚ThT中两个可能的单键中的哪一个实际上参与了加捻过程。为了解决这个基本问题,已经设计并合成了ThT的两种衍生物,随后在不同溶剂中研究了它们的光物理性质。从本研究中可以了解到,围绕中心CC单键的旋转而不是围绕CN单键的旋转是ThT传感器活性的主要原因。详细依赖于粘度的荧光研究显示,与限制C中的ThT衍生物N键旋转比自由CN键旋转的导数更好。更好的感觉活性与较短的激发态寿命直接相关。ThT衍生物的光物理研究结果也得到了量子化学计算结果的支持。
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