一个bis-exTTF宏循环受体,它将C60与微分子亲和力联系在一起
Helena Isla1, María Gallego, Emilio M Pérez
1Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain.
Journal of the American Chemical Society
|January 22, 2010
概括
研究人员开发了一种基于扩展型四甲 (exTTF) 的新型宏环受体. 这种新分子强烈地与C(60) 富勒伦结合,达到迄今为止报告的最高结合常数之一.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 有机化学 有机化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 富勒,如C 60),是具有独特电子性质的重要碳类.
- 开发高效的富勒受体对于它们的分离,感知和材料科学中的应用至关重要.
- 以前的基于扩展型四甲基烯 (exTTF) 的受体已经显示出对C的有限的结合亲和力.
研究的目的:
- 设计和合成一种基于exTTF的新型宏环受体,对C{60}具有增强的亲和力.
- 为了研究溶液中的新受体的结合特性.
- 使用基于exTTF的系统,为C(60) 绑定常数建立一个新的基准.
主要方法:
- 合成一种新的基于exTTF的宏循环化合物.
- 频谱定位实验 (例如,UV-Vis,NMR) 用于研究宿主-客人复杂化.
- 使用Benesi-Hildebrand或类似的方法在中确定结合常数.
主要成果:
- 合成的基于exTTF的宏环受体有效地与C(60) 富勒伦结合.
- 在室温下测量了高结合常数超过10^6 M(-1) 在二中.
- 与之前的基于exTTF的受体相比,这代表了大小的三级的显著改进.
结论:
- 这种基于exTTF的新型宏环受体显示出对C的异常结合亲和力60).
- 这项工作为C ((60) 复杂化提供了最高报告的结合常数之一.
- 开发的受体有望在富勒烯化学和材料科学中进行先进的应用.
更多相关视频
06:56A Flow Cytometry-based Assay to Identify Compounds That Disrupt Binding of Fluorescently-labeled CXC Chemokine Ligand 12 to CXC Chemokine Receptor 4
Published on: March 10, 2018
14:02Optimizing the Genetic Incorporation of Chemical Probes into GPCRs for Photo-crosslinking Mapping and Bioorthogonal Chemistry in Live Mammalian Cells
Published on: April 9, 2018
