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triethyl 2,2',2''-((2,2',2''-(10-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)tris(acetyl))tris(azanediyl))triacetate | 1374226-27-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
triethyl 2,2',2''-((2,2',2''-(10-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)tris(acetyl))tris(azanediyl))triacetate
英文别名
——
triethyl 2,2',2''-((2,2',2''-(10-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)tris(acetyl))tris(azanediyl))triacetate化学式
CAS
1374226-27-3
化学式
C29H52N8O10
mdl
——
分子量
672.779
InChiKey
ZVSMKSMMPUDYOT-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):
    -4.01
  • 重原子数:
    47.0
  • 可旋转键数:
    17.0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.76
  • 拓扑面积:
    208.26
  • 氢给体数:
    4.0
  • 氢受体数:
    14.0

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:
    两亲性 EuDOTA-四酰胺复合物形成具有增强 CEST 敏感性的胶束
    摘要:
    报道了四种具有可变烷基链长度(C(1)、C(12)、C(14) 和 C(16))的新型 DOTA-四酰胺配体及其各自的铕 (III) 配合物的合成和表征。三个具有长烷基链的 EuL 复合物自发形成不同大小的胶束。每种复合物的临界胶束浓度不同(C(16) 复合物低于 C(12) 复合物),而胶束尺寸随着烷基链长度的增加而增加。化学交换饱和转移 (CEST) 实验表明,所有四种 Eu(III) 配合物均表现出慢至中等的水交换动力学。正如预期的那样,由于水交换速度加快,这些复合物中的 CEST 信号随着温度的升高而降低,但有趣的是,C(14) 和 C(16) 复合物的 CEST 信号在 25°C 附近达到最大值,与交换限制的 CEST 一致。或接近室温。通过将 CEST 光谱拟合到 Bloch 方程获得的水停留寿命随着烷基碳链长度的增加而增加。通过与作为对照的单甲酰胺复合物进行比较,数据表明胶束
    DOI:
    10.1002/ejic.201101369
  • 作为产物:
    描述:
    2-[(2-溴乙酰基)氨基]乙酸乙酯 在 palladium 10% on activated carbon 、 氢气potassium carbonate 作用下, 以 乙醇乙腈 为溶剂, 60.0~65.0 ℃ 、379.22 kPa 条件下, 反应 72.0h, 生成 triethyl 2,2',2''-((2,2',2''-(10-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)tris(acetyl))tris(azanediyl))triacetate
    参考文献:
    名称:
    两亲性 EuDOTA-四酰胺复合物形成具有增强 CEST 敏感性的胶束
    摘要:
    报道了四种具有可变烷基链长度(C(1)、C(12)、C(14) 和 C(16))的新型 DOTA-四酰胺配体及其各自的铕 (III) 配合物的合成和表征。三个具有长烷基链的 EuL 复合物自发形成不同大小的胶束。每种复合物的临界胶束浓度不同(C(16) 复合物低于 C(12) 复合物),而胶束尺寸随着烷基链长度的增加而增加。化学交换饱和转移 (CEST) 实验表明,所有四种 Eu(III) 配合物均表现出慢至中等的水交换动力学。正如预期的那样,由于水交换速度加快,这些复合物中的 CEST 信号随着温度的升高而降低,但有趣的是,C(14) 和 C(16) 复合物的 CEST 信号在 25°C 附近达到最大值,与交换限制的 CEST 一致。或接近室温。通过将 CEST 光谱拟合到 Bloch 方程获得的水停留寿命随着烷基碳链长度的增加而增加。通过与作为对照的单甲酰胺复合物进行比较,数据表明胶束
    DOI:
    10.1002/ejic.201101369
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