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产品名称:5-(4-氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉-β-环糊精包合物;ATPPH2-β-CD
5-(4-氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉(通常也被表示为ATPPH2、ATPP或TPP-NH2)是一种具有特定取代基的卟啉化合物,而β-环糊精(β-CD)则是一种环状低聚糖。两者可以通过相互作用形成包合物,即ATPPH2-β-CD包合物。以下是对该包合物的详细解析:
一、结构特点
ATPPH2的结构:
ATPPH2的分子结构中,卟啉环的5位上取代基为4-氨基苯基,而其他位置则被苯基取代。
卟啉环含有一个中央的四氮原子环,具有共轭特性,因此ATPPH2具有较强的光吸收能力。
氨基苯基的引入增强了ATPPH2在某些化学反应中的亲核性和可反应性,同时可能赋予其特定的生物相容性和电荷特性。
β-CD的结构:
β-CD由多个葡萄糖单元通过α-1,4-糖苷键连接而成,形成一个环状结构。
其内部具有一个疏水性的空腔,可以与多种疏水性分子形成包合物。
二、包合物的形成
在中性磷酸盐缓冲溶液中,ATPPH2与β-CD可以通过相互作用形成包合物。这种相互作用主要基于疏水作用力和范德华力。ATPPH2的疏水部分被β-CD的空腔所包结,从而形成一个稳定的包合物结构。
三、包合物的性质
稳定性:ATPPH2-β-CD包合物具有较高的稳定性,可以保护ATPPH2免受环境因素的影响,如光照、氧化等。
溶解性:由于β-CD的增溶作用,ATPPH2-β-CD包合物在水中的溶解性可能会得到提高。
生物利用度:包合物的形成可能会改善ATPPH2的生物利用度,使其更容易被生物体吸收和利用。
四、应用前景
光催化:ATPPH2具有较强的光吸收能力,因此ATPPH2-β-CD包合物在光催化领域具有潜在应用。它可以作为光催化剂,参与光催化反应,尤其是与氧还原反应相关的催化过程。
生物医学:由于ATPPH2具有良好的生物相容性和电荷特性,ATPPH2-β-CD包合物在生物医学领域也有潜在应用。它可以作为生物标记物或探针,用于生物分子的检测和识别。此外,它还可以作为药物载体,用于药物的递送和释放。
其他领域:ATPPH2-β-CD包合物还可以应用于光电材料、传感器等领域,利用其良好的光学和电学性质,实现多种功能和应用。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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