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N-butyl-4-hydrazino-1,8-naphthalimide | 41738-07-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N-butyl-4-hydrazino-1,8-naphthalimide
英文别名
2-butyl-6-hydrazinyl-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;4-hydrazino-N-butyl-1,8-naphthalimide;2-butyl-6-hydrazinylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
N-butyl-4-hydrazino-1,8-naphthalimide化学式
CAS
41738-07-2
化学式
C16H17N3O2
mdl
——
分子量
283.33
InChiKey
TYJXQLYVOHEVGR-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

  • 沸点:
    514.0±33.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.324±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.6
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.25
  • 拓扑面积:
    75.4
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

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
  • 下游产品
    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:
    N-butyl-4-hydrazino-1,8-naphthalimide哌啶硫酸溶剂黄146 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 反应 9.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    开发了一种独特的双光子全色可调荧光材料系列,用于在活的亚细胞细胞器,细胞和组织中成像。
    摘要:
    全色荧光成像技术利用多种荧光成像剂,其发射物覆盖了同一标本的整个可见光谱,是研究生命系统分子过程的有力方法。为了实现双光子全色生物成像,非常需要双光子全色可调荧光材料(具有从蓝色到近红外区域的发射)。本文中,我们概述了独特的双光子全色可调功能荧光材料家族的合理设计,合成,光学性质研究和生物成像研究。基于提出的“杂交”策略,我们明智地设计了第一个双光子全色可调功能荧光材料(TPFC)及其靶向溶酶体的衍生物(TPFC-Lyso)。新型TPFC染料在溶液中显示了从蓝色到近红外区域的双光子全色可调荧光发射。通过利用其前所未有的双光子全色可调特性,新型TPFC染料首次成功地用于活细胞,特别是具有不同穿透深度的活组织中的双光子全色成像。此外,作为代表案例,我们已经描述了使用新型可靶向溶酶体的TPFC-Lyso染料在亚细胞细胞器,溶酶体中进行双光子全色荧光成像的报道。新型TPFC染料首次成功应用于活细胞
    DOI:
    10.1039/c7tb00174f
  • 作为产物:
    描述:
    4-溴-1,8-萘二甲酸酐 在 hydrazine hydrate 、 溶剂黄146 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 反应 10.0h, 生成 N-butyl-4-hydrazino-1,8-naphthalimide
    参考文献:
    名称:
    用于 Hg(II) 识别的新型三嗪-喹啉附加萘酰亚胺传感器的合成及其构效关系
    摘要:
    构建智能分子以特异性识别金属离子在环境和生物领域至关重要。在这项工作中,构建了三种具有不同接头长度的新型三嗪-喹啉附加萘酰亚胺荧光传感器(NAK1、NAK2、NAK3)。关于这三种化合物的结构-荧光关系的研究表明,它们在溶液状态或固体状态下都表现出不同的光物理特性。化合物NAK2,含有三嗪-喹啉基团和一个亚乙基 (-CH 2 CH 2-) 接头,显示出最强的液态荧光发射,并且还显示出对 Hg 2+ 的优越识别选择性和灵敏度。NAK2在磷酸盐缓冲液(PBS)/EtOH ( v / v , 3/2)中可在2 min内检测出Hg 2+,检测限低(0.045  μ mol/L),应用于环境水样中Hg 2+ 的检测。乔布斯图、1 H NMR 和 DFT 计算表明NAK2与 Hg 2+结合在 1:1 中由于特殊的配位孔,引起平面度和电子转移的变化。这种新型分子开关为构建高性能荧光传感器提供了一种新方法。
    DOI:
    10.1016/j.dyepig.2021.110048
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文献信息

  • 一种识别谷胱甘肽的荧光探针
    申请人:郑州大学
    公开号:CN111978323B
    公开(公告)日:2022-03-25
    本发明公开了一种基于萘酰亚胺‑吲哚生色团的特异性识别谷胱甘肽的荧光探针及其制备方法,其结构如下:该探针选择性好,抗干扰能力强,同时在检测过程中具有较长波长发射和较大斯托克斯位移,可以减少背景干扰以及提高检测灵敏度。该探针可用于样品内谷胱甘肽的检测,并能区分谷胱甘肽与半胱氨酸/同型半胱氨酸。
  • 一种具有半花菁-萘酰亚胺结构的化合物、其 制备方法及应用
    申请人:河南大学
    公开号:CN105037359B
    公开(公告)日:2016-11-30
    一种具有半花菁‑萘酰亚胺结构的化合物、其制备方法及应用,所述化合物结构式如下:。化合物的光谱性质实验测试了本发明所述化合物的溶解性、最大吸收、最佳荧光发射波长、量子产率;化合物荧光发射的溶剂效应实验表明,本发明化合物的荧光发射具有显著的溶剂效应;化合物对离子的响应性实验表明,本发明化合物随着三氟乙酸浓度增大,600 nm 附近的吸收峰逐渐增强,而490 nm的吸收峰减弱直至消失,提示化合物在加入三氟乙酸后,结构发生了变化,而荧光光谱检测发现,随着三氟乙酸的加入,最大发射光谱强度增强,表明化合物可作为酸性荧光探针。此外,本发明化合物的制备方法具有操作简便、条件温和、反应收率高等特点。
  • 一种识别巯基氨基酸的荧光探针及其制备方法
    申请人:郑州大学
    公开号:CN109810107A
    公开(公告)日:2019-05-28
    本发明公开了一种基于萘酰亚胺吲哚的检测含巯基氨基酸的荧光探针及其制备方法,其结构如下:该探针用于检测半胱氨酸、同型半胱氨酸和谷胱甘肽选择性好,抗干扰能力强,而且响应速度快;同时检测过程中具有长波长发射和大斯托克位移,可以提高检测的灵敏度及较小的背景干扰。该探针可用于生物样品及细胞内的含巯基氨基酸的检测。
  • 一种长发射波长荧光染料的制备方法
    申请人:华东理工大学
    公开号:CN105566942A
    公开(公告)日:2016-05-11
    本发明公开一类长发射波长荧光染料的制备方法,所述荧光染料的制备方法包括以下步骤:首先,对萘酰亚胺通过三步反应进行修饰得到有活泼甲基的萘酰亚胺;其次,通过四步反应得到带有醛基修饰的香豆素;最后,带活泼甲基的萘酰亚胺与带有醛基修饰的香豆素反应,得到目标产物─长发射波长的荧光染料。与现有荧光染料相比,本发明合成的荧光染料具有近红外的发射光谱,Stokes位移高达150nm的特点,可应用于激光、电致发光以及荧光探针等领域。
  • A naphthalimide-indole fused chromophore-based fluorescent probe for the detection of biothiol with red emission and a large Stokes shift
    作者:Yifan Rong、Chen Wang、Panfeng Chuai、Yunfan Song、Shuang Zhou、Peng Hou、Xingjiang Liu、Liuhe Wei、Xiangzhi Song
    DOI:10.1039/c9nj02709b
    日期:——

    This probe exhibited red emission (λmax = 590 nm) and a large Stokes shift (143 nm) for the detection of biothiols.

    这个探针显示出红色发射(λmax = 590 nm)和较大的斯托克斯位移(143 nm),用于检测生物硫醇。
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