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1,6,11,16-四氮杂环二十烷-2,5,12,15-四酮,1,8,11,18-四羟基-,(8S,18S)- | 117959-43-0

中文名称
1,6,11,16-四氮杂环二十烷-2,5,12,15-四酮,1,8,11,18-四羟基-,(8S,18S)-
中文别名
——
英文名称
alcaligin
英文别名
1,8,11,18-Tetrahydroxy-1,6,11,16-tetrazacycloicosane-2,5,12,15-tetrone;1,8,11,18-tetrahydroxy-1,6,11,16-tetrazacycloicosane-2,5,12,15-tetrone
1,6,11,16-四氮杂环二十烷-2,5,12,15-四酮,1,8,11,18-四羟基-,(8S,18S)-化学式
CAS
117959-43-0
化学式
C16H28N4O8
mdl
——
分子量
404.42
InChiKey
OZZLZFXDNDCIOU-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

物化性质

  • 密度:
    1.335±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -4.1
  • 重原子数:
    28
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.75
  • 拓扑面积:
    180
  • 氢给体数:
    6
  • 氢受体数:
    8

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    铁(III)-铁载体配合物的载流子促进的大体积液体膜运输,利用第一配位球识别。
    摘要:
    使用第一配位球识别技术研究了各种亲水性合成和天然存在的Fe(III)-铁载体配合物,从水源相通过氯仿膜相到水接收相的载流子促进型体液膜(BLM)传输。设计铁转运系统,使亲水性Fe(III)配合物上的两个顺式配位位点被不稳定的aquo配体占据,而其他四个配位点被强四齿配位体(铁载体)封闭。不稳定的水基配位位点可以通过与液膜结合的疏水性二齿配体“识别”,该配体将亲水性的Fe(III)-铁载体络合物跨过疏水性膜传递到水接收相。该系统还设计用于逆浓度H(+)运输驱动的Fe(III)克服浓度梯度的上坡运输。三个四齿铁载体和铁载体模拟配体进行了研究:杜鹃酸(H(2)L(RA)),alcaligin(H(2)L(AG))和N,N'-dihydroxy-N,N'-dimethyldecanediamide( H(2)L(8))。当疏水性月桂酰异羟肟酸(HLHA)膜载体促进Fe(L(x))(OH(2))(2)(+)(x
    DOI:
    10.1021/ic034157e
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文献信息

  • Carrier-Facilitated Bulk Liquid Membrane Transport of Iron(III)−Siderophore Complexes Utilizing First Coordination Sphere Recognition
    作者:Joseph I. Wirgau、Alvin L. Crumbliss
    DOI:10.1021/ic034157e
    日期:2003.9.1
    liquid membrane (BLM) transport from an aqueous source phase through a chloroform membrane phase to an aqueous receiving phase was studied for various hydrophilic synthetic and naturally occurring Fe(III)-siderophore complexes using first coordination sphere recognition. Iron transport systems were designed such that two cis coordination sites on a hydrophilic Fe(III) complex are occupied by labile
    使用第一配位球识别技术研究了各种亲水性合成和天然存在的Fe(III)-铁载体配合物,从水源相通过氯仿膜相到水接收相的载流子促进型体液膜(BLM)传输。设计铁转运系统,使亲水性Fe(III)配合物上的两个顺式配位位点被不稳定的aquo配体占据,而其他四个配位点被强四齿配位体(铁载体)封闭。不稳定的水基配位位点可以通过与液膜结合的疏水性二齿配体“识别”,该配体将亲水性的Fe(III)-铁载体络合物跨过疏水性膜传递到水接收相。该系统还设计用于逆浓度H(+)运输驱动的Fe(III)克服浓度梯度的上坡运输。三个四齿铁载体和铁载体模拟配体进行了研究:杜鹃酸(H(2)L(RA)),alcaligin(H(2)L(AG))和N,N'-dihydroxy-N,N'-dimethyldecanediamide( H(2)L(8))。当疏水性月桂酰异羟肟酸(HLHA)膜载体促进Fe(L(x))(OH(2))(2)(+)(x
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