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6-(4-(aminomethyl)phenoxy)hexan-1-ol | 1300683-69-5

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
6-(4-(aminomethyl)phenoxy)hexan-1-ol
英文别名
6-[4-(Aminomethyl)phenoxy]hexan-1-ol;6-[4-(aminomethyl)phenoxy]hexan-1-ol
6-(4-(aminomethyl)phenoxy)hexan-1-ol化学式
CAS
1300683-69-5
化学式
C13H21NO2
mdl
——
分子量
223.315
InChiKey
YBJDPKFJDDWETH-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):
    1.5
  • 重原子数:
    16
  • 可旋转键数:
    8
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.54
  • 拓扑面积:
    55.5
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    3

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    6-(4-(aminomethyl)phenoxy)hexan-1-ol甲醇二氯甲烷 为溶剂, 反应 19.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    ch运动机制自组装[2]假轮烷
    摘要:
    生物分子穿过膜上的孔或通道的穿线对于验证细胞的生理活性很重要。为了帮助理解空间受限且构象变形的空间易位所需的控制因素,希望鉴定出具有最小复杂性的实验系统。我们展示了一个线性客人的机构L1穿入三(冠醚)主机TC与组合扭曲腔中以形成三重互锁[2]准轮烷3in- [ L1 ⊂ TC ]。为此,提出了一种蠕虫运动机制。对于导致形成高阶互锁物种的正向线程步骤,来宾L1必须采用弯曲的构形以找到下一个冠状醚腔。两个简化的模型被应用到调查3in- [的自组装动态L1 ⊂ TC ]。动力学NMR光谱和分子动力学(MD)研究表明,单渗透物质的形成速度很快,而双螺纹和三重螺纹物质的形成速度要慢几个数量级。在线程化过程中,来宾L1和主机TC的自由度由于它们的相互作用而逐渐减小。这对穿线动力学产生了显着的熵效应,对于通过通道穿入生物分子链也观察到了熵效应。
    DOI:
    10.1002/chem.201602785
  • 作为产物:
    描述:
    6-溴正己醇 在 lithium aluminium tetrahydride 、 potassium carbonate 作用下, 以 四氢呋喃乙腈 为溶剂, 反应 0.5h, 生成 6-(4-(aminomethyl)phenoxy)hexan-1-ol
    参考文献:
    名称:
    基于固定或可逆杯芳烃的定向航天飞机
    摘要:
    据报道,基于杯芳烃被二烷基铵离子穿线的轮烷的第一实例,其也代表基于杯芳烃的分子穿梭的第一实例。碱/酸处理表明,这些系统充当分子梭,在轴上的三个位置之间移动。当较小的OMe基团附加在杯[6] arene下缘上时,观察到其穿梭方向发生了空前的反转,这是通过大环的圆锥到圆锥反转而发生的。
    DOI:
    10.1021/ol200753c
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文献信息

  • Self-Assembly of a [2]Pseudorotaxane by an Inchworm-Motion Mechanism
    作者:Zheng Meng、Bo-Yang Wang、Jun-Feng Xiang、Qiang Shi、Chuan-Feng Chen
    DOI:10.1002/chem.201602785
    日期:2016.10.10
    threading into a tris(crown ether) host TC with a combinational distorted cavity to form a triply interlocked [2]pseudorotaxane 3in‐[L1⊂TC]. An inchworm‐motion mechanism is proposed for the process. For the forward‐threading steps that lead to the formation of higher‐order interlocked species, guest L1 must adopt a bent conformation to find the next crown ether cavity. Two simplified models are applied to
    生物分子穿过膜上的孔或通道的穿线对于验证细胞的生理活性很重要。为了帮助理解空间受限且构象变形的空间易位所需的控制因素,希望鉴定出具有最小复杂性的实验系统。我们展示了一个线性客人的机构L1穿入三(冠醚)主机TC与组合扭曲腔中以形成三重互锁[2]准轮烷3in- [ L1 ⊂ TC ]。为此,提出了一种蠕虫运动机制。对于导致形成高阶互锁物种的正向线程步骤,来宾L1必须采用弯曲的构形以找到下一个冠状醚腔。两个简化的模型被应用到调查3in- [的自组装动态L1 ⊂ TC ]。动力学NMR光谱和分子动力学(MD)研究表明,单渗透物质的形成速度很快,而双螺纹和三重螺纹物质的形成速度要慢几个数量级。在线程化过程中,来宾L1和主机TC的自由度由于它们的相互作用而逐渐减小。这对穿线动力学产生了显着的熵效应,对于通过通道穿入生物分子链也观察到了熵效应。
  • Fixed or Invertible Calixarene-Based Directional Shuttles
    作者:Teresa Pierro、Carmine Gaeta、Carmen Talotta、Agostino Casapullo、Placido Neri
    DOI:10.1021/ol200753c
    日期:2011.5.20
    on calixarenes threaded by dialkylammonium ions, which also represent the first examples of calixarene-based molecular shuttles, are reported. The base/acid treatment demonstrated that these systems act as molecular shuttles, which move between three sites on the axle. When small OMe groups are appended at the calix[6]arene lower rim an unprecedented inversion of its shuttling direction is observed,
    据报道,基于杯芳烃被二烷基铵离子穿线的轮烷的第一实例,其也代表基于杯芳烃的分子穿梭的第一实例。碱/酸处理表明,这些系统充当分子梭,在轴上的三个位置之间移动。当较小的OMe基团附加在杯[6] arene下缘上时,观察到其穿梭方向发生了空前的反转,这是通过大环的圆锥到圆锥反转而发生的。
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