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2,2',2'',2'''-((((((((ethene-1,1,2,2-tetrayltetrakis(benzene-4,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethan-1-ol) | 1585154-09-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,2',2'',2'''-((((((((ethene-1,1,2,2-tetrayltetrakis(benzene-4,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethan-1-ol)
英文别名
——
2,2',2'',2'''-((((((((ethene-1,1,2,2-tetrayltetrakis(benzene-4,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethane-2,1-diyl))tetrakis(oxy))tetrakis(ethan-1-ol)化学式
CAS
1585154-09-1
化学式
C58H84O20
mdl
——
分子量
1101.29
InChiKey
YGNDWQKQDRVATK-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):
    4.38
  • 重原子数:
    78.0
  • 可旋转键数:
    52.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.55
  • 拓扑面积:
    228.6
  • 氢给体数:
    4.0
  • 氢受体数:
    20.0

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:
    参考文献:
    名称:
    一系列带有吡啶鎓极性头的乙二醇修饰的水溶性四聚TPE两亲物的合成:有望作为发光生物探针用于蛋白质和DNA分析以及细菌的免洗成像
    摘要:
    可以在线获取用于检测生物大分子的水溶性AIE活性“发光”生物探针的开发在最近几年引起了巨大的研究兴趣。在这项研究中,通过改变乙二醇间隔基,合成了一系列带有吡啶鎓极性头的乙二醇改性的水溶性四聚四苯基乙烯两亲物(TPE-xEG-Py,x = 3、4、6或1a-c)。它们独特的结构使它们能够在水溶液中形成囊泡和其他纳米聚集体。这些两亲物已成功用于基于静电相互作用的荧光检测和BSA和DNA的定量分析,从而触发了TPE部分的AIE发射。在革兰氏阴性菌(大肠杆菌)的免洗成像中,静电相互作用也被证明是非常有效的。)和革兰氏阳性(金黄色葡萄球菌)细菌,在细菌浓度为0–12×10 8  CFU mL -1的情况下,荧光响应增加多达92倍。由于具有成本效益且易于合成,高水溶性和快速响应,该策略是有利的。
    DOI:
    10.1016/j.tet.2019.05.044
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    一系列带有吡啶鎓极性头的乙二醇修饰的水溶性四聚TPE两亲物的合成:有望作为发光生物探针用于蛋白质和DNA分析以及细菌的免洗成像
    摘要:
    可以在线获取用于检测生物大分子的水溶性AIE活性“发光”生物探针的开发在最近几年引起了巨大的研究兴趣。在这项研究中,通过改变乙二醇间隔基,合成了一系列带有吡啶鎓极性头的乙二醇改性的水溶性四聚四苯基乙烯两亲物(TPE-xEG-Py,x = 3、4、6或1a-c)。它们独特的结构使它们能够在水溶液中形成囊泡和其他纳米聚集体。这些两亲物已成功用于基于静电相互作用的荧光检测和BSA和DNA的定量分析,从而触发了TPE部分的AIE发射。在革兰氏阴性菌(大肠杆菌)的免洗成像中,静电相互作用也被证明是非常有效的。)和革兰氏阳性(金黄色葡萄球菌)细菌,在细菌浓度为0–12×10 8  CFU mL -1的情况下,荧光响应增加多达92倍。由于具有成本效益且易于合成,高水溶性和快速响应,该策略是有利的。
    DOI:
    10.1016/j.tet.2019.05.044
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文献信息

  • Supramolecular enhancement of aggregation-induced emission and its application in cancer cell imaging
    作者:Guocan Yu、Guping Tang、Feihe Huang
    DOI:10.1039/c4tc01022a
    日期:——
    charge-transfer (CT) interactions, a complex formed between TPE-NP and TPE-PQ. It self-assembled into nanorods in a 1D packing mode, resulting in the restriction of intramolecular rotation to enhance the AIE effect significantly. A difunctional negatively charged water-soluble pillar[6]arene (H) was used to reduce the toxicity of TPE-PQ by forming a stable inclusion complex (H4⊃TPE-PQ) with TPE-PQ. A ternary
    与传统的荧光团相比,由于浓度猝灭或团聚引起的猝灭,通常以聚集态或高浓度猝灭,基于四苯基乙烯(TPE)的有机原子具有非凡的聚集诱导发射(AIE)功能,从而提供了一个新的平台用于开发荧光发光分子和可光稳定的纳米聚集体,用于特定的分析物检测和成像。然而,由于螺旋桨状结构和TPE单元苯环的动态旋转,在不引入其他驱动力的情况下,几乎无法实现基于TPE的构建基块的自组装。本文中,两种四臂TPE衍生物包含富电子(TPE-NP)和缺电子百草枯(TPE-PQ)组分别进行了设计和合成。由电荷转移(CT)相互作用驱动,在TPE-NP和TPE-PQ之间形成复合物。它以一维堆积模式自组装成纳米棒,从而限制了分子内旋转,从而显着增强了AIE效应。双官能带负电荷的溶性柱[6]芳烃(ħ)被用来降低的毒性TPE-PQ通过形成稳定的包合物(ħ 4 ⊃TPE-PQ与)TPE-PQ。包含H,TPE-NP和TPE-PQ的三元
  • Monomer Emission and Aggregate Emission of TPE Derivatives in the Presence of γ-Cyclodextrin
    作者:Song Song、Hua-Fei Zheng、Dong-Mi Li、Jin-Hua Wang、Hai-Tao Feng、Zhi-Hua Zhu、Yi-Chang Chen、Yan-Song Zheng
    DOI:10.1021/ol500638c
    日期:2014.4.18
    It was found for the first time that neutral amphiphilc tetraphenylethylene (TPE) derivatives showed an enhanced monomer emission and a decreased aggregate emission when they were included in the cavity of gamma-cyclodextrin. This result provided a new insight into the aggregation-induced emission (AIE) effect.
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