常用名称:甲基丙烯酸十六烷氧基四苯基(MM-TPP-16C)
简介:甲基丙烯酸十六烷氧基四苯基卟啉(MM-TPP-16C) 是一种卟啉类化合物,其中卟啉大环(TPP)与十六烷氧基(C₁₆H₃₃O)和甲基丙烯酸(MA)通过共价键连接。其分子结构中的四个meso 位(卟啉环上与苯基连接的位置)连接了四个含有十六烷氧基的基团。十六烷基团增加了分子的疏水性,而甲基丙烯酸部分则赋予了分子一定的反应性,通常在某些合成反应中起到交联或聚合的作用。
分子结构与特性
- 卟啉大环:卟啉由四个吡咯环组成的五元环结构,具有显著的电子共轭性,使其具备了良好的光学吸收特性,尤其在紫外和可见光区。这使得卟啉类化合物,如MM-TPP-16C,具有在光催化、光动力治疗等方面的应用潜力。
- 十六烷氧基基团:十六烷基(C₁₆H₃₃O)是一种长链烷基,带有一个氧原子,它能够增加分子的疏水性。这一长链疏水性基团使MM-TPP-16C在疏水环境中的溶解性较好,也有助于分子在脂质环境中的分布和膜的穿透。
- 甲基丙烯酸基团:甲基丙烯酸基团通常具有较高的反应性,可以参与聚合或交联反应。这一特性使MM-TPP-16C在某些应用中,尤其是材料合成中,能够发挥重要作用。例如,甲基丙烯酸部分可与其他单体反应形成聚合物,或者用于与其他分子发生交联反应,形成具有特殊性能的材料。
应用领域
- 光催化MM-TPP-16C 作为一种卟啉类化合物,能够吸收可见光并通过激发态参与光催化反应。其具有的长链疏水性基团,使其在光催化过程中能够与某些有机分子或污染物相互作用,从而提升光催化降解反应的效率。此外,甲基丙烯酸基团可以提高该分子在某些催化过程中的稳定性。
- 光动力治疗(PDT)由于卟啉具有良好的光吸收特性,MM-TPP-16C 在光动力治疗中也有一定的应用潜力。在光动力治疗中,卟啉分子会在特定光照下被激发,产生单线态氧等活性氧物种,从而能够破坏*细胞或细菌。这种功能特别适用于*治疗或抗感染治疗。
- 药物递送与靶向治疗由于长链的十六烷氧基基团,MM-TPP-16C 具有较好的疏水性,使其在生物膜中的穿透性较强。因此,MM-TPP-16C 可以作为药物载体,将药物递送到靶标区域,尤其是在脂质环境或生物膜中。此外,甲基丙烯酸部分的反应性使得MM-TPP-16C 可以在某些情况下与药物分子或靶点分子发生交联或结合,提高靶向药物递送的效果。
- 材料合成MM-TPP-16C 中的甲基丙烯酸基团具有较强的反应性,可以用于聚合反应或交联反应,形成具有特殊性质的材料。例如,可以通过聚合反应将MM-TPP-16C 与其他单体结合,形成高分子材料,或者用于构建具有特定光学、电学或磁学性能的材料。这种反应性还可以使得MM-TPP-16C 在材料科学和有机电子学中找到应用。
- 生物成像由于卟啉的荧光特性,MM-TPP-16C 可用作生物成像探针,帮助观察细胞或组织内的分子动态。特别是在肿瘤细胞中,MM-TPP-16C 可以作为荧光探针,结合特定分子或受体,进行分子层面的成像和分析。
合成方法
MM-TPP-16C 的合成通常包括卟啉大环的合成、十六烷氧基基团和甲基丙烯酸基团的引入。常见的合成步骤如下:
- 卟啉大环的合成:首先合成四苯基卟啉(TPP)大环。
- 十六烷氧基引入:使用适当的化学方法(如亲核取代反应)将十六烷氧基基团引入卟啉的大环结构中。
- 甲基丙烯酸基团引入:通过化学反应将甲基丙烯酸基团引入到卟啉分子的某个位置,通常是在一个适当的反应条件下进行交联或共价连接。
- 纯化与表征:通过色谱、重结晶等方法对合成的MM-TPP-16C 进行纯化,并采用核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等技术对其结构进行表征。
总结
甲基丙烯酸十六烷氧基四苯基卟啉(MM-TPP-16C) 是一种具有多种功能的卟啉类化合物,具有潜在的应用前景。它在光催化、光动力治疗、药物递送、材料合成等领域展现出较高的应用价值。其结构中十六烷氧基的疏水性和甲基丙烯酸基团的反应性,使其在特定条件下具备良好的性能,尤其在生物医学和材料科学中可能具有广泛的应用。
类型:定制!
包装:瓶装
用途:科研!
保存时间:一年
状态:固体/粉末/溶液
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以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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