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diethyl-2,5-didecyloxyterephthalate

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
diethyl-2,5-didecyloxyterephthalate
英文别名
Diethyl 2,5-didecoxybenzene-1,4-dicarboxylate;diethyl 2,5-didecoxybenzene-1,4-dicarboxylate
diethyl-2,5-didecyloxyterephthalate化学式
CAS
——
化学式
C32H54O6
mdl
——
分子量
534.777
InChiKey
OSIJICXIFGOXHD-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):
    11.3
  • 重原子数:
    38
  • 可旋转键数:
    26
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.75
  • 拓扑面积:
    71.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

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:
    diethyl-2,5-didecyloxyterephthalate 在 potassium hydroxide 作用下, 以 1,4-二氧六环 为溶剂, 以94.1 %的产率得到3,6-di-decyloxy-1,4-benzenedicarboxylic acid
    参考文献:
    名称:
    具有 Bola 两亲性折叠体的膜纳米管中蛋白质寡聚的分子传感和操作
    摘要:
    超分子蛋白质结构的适应性和可逆自组装是动态生命物质的基本特征。然而,对小型动态寡聚前体中出现的介观蛋白质复合物的定量检测和评估仍然极具挑战性。在这里,我们提出了一种新颖的方法,利用从平面膜库中拉出的短膜纳米管(sNT)作为纳米模板,用于分子重建、操作和介观尺度蛋白质寡聚化和自组装的传感。 sNT 将膜结合蛋白引起的膜形状和刚性变化报告为 sNT 管腔离子电导率的变化。为了将低聚限制在 sNT 中,我们设计并合成了刚性低聚酰胺折叠带 (ROFT)。带电 ROFT 融入平面膜和 sNT 膜,介导蛋白质与膜的结合,并在腔电场的驱动下,使结合的蛋白质在 sNT 和平面膜之间穿梭。使用膜联蛋白-V (AnV) 作为原型,我们表明 sNT 可以检测通过 ROFT 穿梭到纳米管中的 AnV 寡聚物。 AnV 在 sNT 上的积累诱导其自组装成弯曲晶格,限制 sNT 几何形状并抑制 sNT 延伸过程中从储存库中吸收材料,导致
    DOI:
    10.1021/jacs.3c05753
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    Synthesis of Conjugated Polymer Containing Bipyridine and Oxadiazole Groups and Its Metal Ion Sensing Property
    摘要:
    A new polybipyridine linked with oxadiazole and 2,5-didecyloxybenzene was prepared via simple condensation and ring closing reaction. The polymer P2 is basically an amorphous material with thermal decomposition temperature greater than 500 degrees C. Introduction of didecyloxy group into the rigid oxadiazole backbone resulted in better solubility in common organic solvents such as THF, chloroform, and DMF. UV-vis and fluorescence spectroscopy were employed to investigate the optical properties both solution in the presence of a variety of metal cations, in which the polymer would be a good candidate for optical sensory material for metal ion.
    DOI:
    10.1080/15421401003598025
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文献信息

  • Synthesis of Conjugated Polymer Containing Bipyridine and Oxadiazole Groups and Its Metal Ion Sensing Property
    作者:Young-Shin Kim、Na Young Kwon、Dai Gun Kim、Minjung Lee、Taek Seung Lee
    DOI:10.1080/15421401003598025
    日期:2010.4.13
    A new polybipyridine linked with oxadiazole and 2,5-didecyloxybenzene was prepared via simple condensation and ring closing reaction. The polymer P2 is basically an amorphous material with thermal decomposition temperature greater than 500 degrees C. Introduction of didecyloxy group into the rigid oxadiazole backbone resulted in better solubility in common organic solvents such as THF, chloroform, and DMF. UV-vis and fluorescence spectroscopy were employed to investigate the optical properties both solution in the presence of a variety of metal cations, in which the polymer would be a good candidate for optical sensory material for metal ion.
  • Molecular Sensing and Manipulation of Protein Oligomerization in Membrane Nanotubes with Bolaamphiphilic Foldamers
    作者:Kathrin Aftahy、Pedro Arrasate、Pavel V. Bashkirov、Petr I. Kuzmin、Victor Maurizot、Ivan Huc、Vadim A. Frolov
    DOI:10.1021/jacs.3c05753
    日期:2023.11.22
    the reservoir during the sNT extension, leading to the sNT fission. By comparing the spontaneous and ROFT-mediated entry of AnV into the sNT, we reveal how intricate membrane curvature sensing by small AnV oligomers controls the lattice self-assembly. These results establish sNT-ROFT as a powerful tool for molecular reconstruction and functional analyses of protein oligomerization and self-assembly
    超分子蛋白质结构的适应性和可逆自组装是动态生命物质的基本特征。然而,对小型动态寡聚前体中出现的介观蛋白质复合物的定量检测和评估仍然极具挑战性。在这里,我们提出了一种新颖的方法,利用从平面膜库中拉出的短膜纳米管(sNT)作为纳米模板,用于分子重建、操作和介观尺度蛋白质寡聚化和自组装的传感。 sNT 将膜结合蛋白引起的膜形状和刚性变化报告为 sNT 管腔离子电导率的变化。为了将低聚限制在 sNT 中,我们设计并合成了刚性低聚酰胺折叠带 (ROFT)。带电 ROFT 融入平面膜和 sNT 膜,介导蛋白质与膜的结合,并在腔电场的驱动下,使结合的蛋白质在 sNT 和平面膜之间穿梭。使用膜联蛋白-V (AnV) 作为原型,我们表明 sNT 可以检测通过 ROFT 穿梭到纳米管中的 AnV 寡聚物。 AnV 在 sNT 上的积累诱导其自组装成弯曲晶格,限制 sNT 几何形状并抑制 sNT 延伸过程中从储存库中吸收材料,导致
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