问小白 wenxiaobai
资讯
历史
科技
环境与自然
成长
游戏
财经
文学与艺术
美食
健康
家居
文化
情感
汽车
三农
军事
旅行
运动
教育
生活
星座命理

Meso 四(对羟基苯基)卟啉[T(OH)4PP]

创作时间:
作者:
@小白创作中心

Meso 四(对羟基苯基)卟啉[T(OH)4PP]

引用
网易
1.
https://m.163.com/dy/article/JGFBA0NM05567VT6.html

Meso-四(对羟基苯基)卟啉 (T(OH)₄PP)是一种含有四个对羟基苯基取代基的卟啉衍生物。卟啉(Porphyrin)是一类重要的有机化合物,广泛用于催化、光电化学、光动力疗法等领域。T(OH)₄PP作为卟啉的一种衍生物,其结构特点和功能使其在多个应用领域具有潜力。

结构特点

  1. 卟啉核心结构:T(OH)₄PP的核心是典型的卟啉大环结构,卟啉由四个吡咯单元通过碳-碳单键连接形成一个共轭的平面大环结构。这种共轭体系赋予卟啉强烈的光吸收能力,特别是在紫外-可见光范围内,通常表现出强烈的吸收峰。

  2. 取代基:在T(OH)₄PP分子中,卟啉大环的四个meso位置(即卟啉大环的连接点)分别被对羟基苯基(–C₆H₄OH)取代。这些对羟基苯基基团不仅影响分子的电子特性,还增强了该化合物的水溶性。

  • 对羟基苯基基团:羟基(–OH)作为极性基团,可以通过氢键与水分子或其他极性分子相互作用,增加卟啉分子的亲水性。苯基基团则增加了分子的稳定性,并可能调节卟啉的光电化学性能。
  1. 分子性质:由于卟啉核心的共轭电子结构,T(OH)₄PP展现出较强的紫外和可见光吸收特性。此外,氢键的形成可能影响该化合物的溶解性、稳定性以及其在溶液中的分子聚集状态。

性质与应用

  1. 光学性质:由于卟啉核心的共轭结构,T(OH)₄PP具有显著的光吸收能力,尤其是在400–600 nm的紫外-可见光区。与其他卟啉衍生物相比,T(OH)₄PP的光吸收可能受到对羟基苯基取代基的影响,尤其是羟基可能导致一些光谱特性上的变化。

  2. 光动力疗法 (PDT):T(OH)₄PP作为光敏剂,能够在特定波长的光照射下激发,产生活性氧(如单线态氧¹O₂)。单线态氧是破坏细胞的有效氧化剂,能够用于癌症治疗、皮肤病治疗等领域。在光动力疗法中,T(OH)₄PP可能作为一种潜在的抗癌药物,利用其生成的活性氧来杀伤肿瘤细胞。

  3. 催化性能:由于卟啉的金属配位能力,T(OH)₄PP可以用于催化反应。在催化过程中,卟啉大环结构的金属中心可与反应物配位,促进氧化还原反应。对羟基苯基基团可能通过提供电子或调节溶解性来影响催化活性。T(OH)₄PP可用于有机合成反应、氧化反应、环化反应等催化反应中。

  4. 电化学性能:作为一种金属卟啉配合物,T(OH)₄PP具有良好的电化学性能。其卟啉核心的共轭结构使其在电化学过程中能够高效地进行电子转移。T(OH)₄PP可应用于电化学传感器、储能装置等领域,尤其在氧还原反应中表现出较好的稳定性和导电性。

  5. 溶解性与生物相容性:由于引入了对羟基苯基基团,T(OH)₄PP具有较好的水溶性和生物相容性。这使得它在生物医学领域具有潜力,尤其在药物载体、靶向治疗及生物成像等应用中,T(OH)₄PP可以作为一种有效的候选分子。

  6. 分子识别与传感器应用:由于T(OH)₄PP含有亲水性羟基和较强的光学特性,可能用于分子识别和传感器的开发。其分子中的氢键作用使得T(OH)₄PP能够与其他分子(如金属离子、气体分子)相互作用,从而作为传感器用于检测特定物质。

总结

Meso-四(对羟基苯基)卟啉 (T(OH)₄PP)是一种具有多种功能的卟啉衍生物,其独特的结构赋予了它良好的光学、催化和电化学性能。对羟基苯基取代基增强了T(OH)₄PP的水溶性和生物兼容性,使其在生物医学领域具有潜在的应用,尤其在光动力疗法、催化、传感器及电化学设备中都展现出较好的前景。其作为光敏剂和催化剂的功能化特性,使其在现代科技和医学中有着广泛的应用潜力。

常用名称:Meso 四(对羟基苯基)卟啉[T(OH)4PP]

包装:瓶装

用途:科研!

保存时间:一年

状态:固体/粉末/溶液

相关化合物:

  • 锌卟啉-镓酞菁(ZnTSPP-GaTSPc)
  • 锌(II)配合物ZnT (oBocA la)A PP(Zn-1),
  • 小分子靶点药物-聚乙二醇-酞菁锌轭合物
  • 酰亚胺镓萘酞菁电子受体 R3SiO-GaNcTI、F5PhO-GaNcTI和QLO-GaNcTI
  • 席夫碱酞菁锌,四(苯亚胺咔唑基)酞菁锌(EPc)
© 2023 北京元石科技有限公司 ◎ 京公网安备 11010802042949号