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ddTAC-CHO | 1286204-38-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
ddTAC-CHO
英文别名
4-(8,14,24,27,32,35-Hexaoxa-1,11,21-triazatetracyclo[19.8.8.02,7.015,20]heptatriaconta-2,4,6,15,17,19-hexaen-11-yl)-3-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
ddTAC-CHO化学式
CAS
1286204-38-3
化学式
C38H51N3O9
mdl
——
分子量
693.838
InChiKey
BMSNUGHVWDJXDP-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):
    3.9
  • 重原子数:
    50
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    6.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    101
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    12

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:
    ddTAC-CHO3-羟基-N,N-二甲基苯胺对甲苯磺酸溶剂黄146四氯苯醌盐酸 作用下, 以 甲醇氯仿乙醚 为溶剂, 反应 0.38h, 以62%的产率得到ddTAC-Red
    参考文献:
    名称:
    用于荧光钾离子传感的二去甲基三氮杂隐和类似物的功能导向合成
    摘要:
    基于 Triazacryptand (TAC) 的荧光 K+ 传感器具有广泛的生物医学用途,但由于其合成具有挑战性,因此阻碍了它们的发展。在此,报道了一种有效的合成方法,与原始 TAC 合成相比,该合成方法以少两倍的步骤和高九倍的总产率提供二去甲基三氮杂隐键 (ddTAC) K+ 传感器。我们的合成利用了 CO 双阴离子氧化大环化,并报告了氨基芳基化的新实例和生成黄嘌呤生色团的微波途径。基于 ddTAC 的传感器的 K+ 灵敏度和选择性与基于 TAC 的传感器相当。
    DOI:
    10.1002/ejoc.201001450
  • 作为产物:
    描述:
    二氮杂18-冠醚-6盐酸copper(l) iodide 、 sodium carbonate 、 三氟乙酸 、 sodium iodide 、 sodium hydroxide 、 sodium nitrite 作用下, 以 二氯甲烷N,N-二甲基乙酰胺丙酮 为溶剂, 反应 13.7h, 生成 ddTAC-CHO
    参考文献:
    名称:
    用于荧光钾离子传感的二去甲基三氮杂隐和类似物的功能导向合成
    摘要:
    基于 Triazacryptand (TAC) 的荧光 K+ 传感器具有广泛的生物医学用途,但由于其合成具有挑战性,因此阻碍了它们的发展。在此,报道了一种有效的合成方法,与原始 TAC 合成相比,该合成方法以少两倍的步骤和高九倍的总产率提供二去甲基三氮杂隐键 (ddTAC) K+ 传感器。我们的合成利用了 CO 双阴离子氧化大环化,并报告了氨基芳基化的新实例和生成黄嘌呤生色团的微波途径。基于 ddTAC 的传感器的 K+ 灵敏度和选择性与基于 TAC 的传感器相当。
    DOI:
    10.1002/ejoc.201001450
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文献信息

  • Function-Oriented Synthesis of a Didesmethyl Triazacryptand Analogue for Fluorescent Potassium Ion Sensing
    作者:Richard D. Carpenter、Alan S. Verkman
    DOI:10.1002/ejoc.201001450
    日期:2011.3
    Triazacryptand (TAC)-based fluorescent K+ sensors have broad biomedical utility, yet their advancement has been hindered because of their challenging synthesis. Herein, an efficient synthesis is reported that delivers a didesmethyl tri-azacryptand (ddTAC) K+ sensor in twofold fewer steps and ninefold higher overall yield than the original TAC synthesis. Our synthesis utilizes a C-O dianionic oxidative
    基于 Triazacryptand (TAC) 的荧光 K+ 传感器具有广泛的生物医学用途,但由于其合成具有挑战性,因此阻碍了它们的发展。在此,报道了一种有效的合成方法,与原始 TAC 合成相比,该合成方法以少两倍的步骤和高九倍的总产率提供二去甲基三氮杂隐键 (ddTAC) K+ 传感器。我们的合成利用了 CO 双阴离子氧化大环化,并报告了氨基芳基化的新实例和生成黄嘌呤生色团的微波途径。基于 ddTAC 的传感器的 K+ 灵敏度和选择性与基于 TAC 的传感器相当。
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