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新型超分子受体-杯芳烃离子阱(Calix[4]trap)的介绍及主客体识别机理研究

作者:瑞禧生物 发布时间:2022-08-09 10:16:38 次浏览

我们设计合成了新型超分子受体——杯芳烃离子阱(Calix[4]trap),它具有和猪笼草类似的结构特点:一端开口,通道口小而内部空腔较大,而它的猎物——金属阳离子进入空腔后会被困在其中 (图1)。 通过一锅法合成策略 (图2),将**的冠醚结构置于受限空间中。**加入钾盐,使超分子受体2a发生构象翻转,之后利用烯烃复分解关环反应将超分子的构象锁定。由于冠醚两侧的离子络合通道被屏蔽,离子只能从狭长的离子络合孔道进入超分子受体内部。因此,通过结构改造,**的冠醚转变成空间受限的离子阱。利用穴醚攫取络合的钾离子,即可得到不含金属离子的杯芳烃离子阱。实验结果表明,在毫摩级别浓度下,一价离子,比如钾、铷离子完全进入杯芳烃离子阱3a的速率很快,仅需数秒,但逃离的速率却非常慢,半衰期为数小时至数天,可以确保离子的可控释放。 通过对络合热力学与动力学数据的测量,发现铯离子与杯芳烃离子阱3b之间的络合极慢。进一步研究表明,在铯离子进入杯芳烃离子阱的空穴前,与离子阱入口处有弱的相互作用;而随着时间延长,铯离子慢慢进入到空穴内部。离子进入杯芳烃离子阱之前先被快速识别,然后再被“吞”入内部空腔 (图4),因此这种独特识别机制可望用于设计智能分子识别系统。 是一家生物公司,我们有自己的实验室及技术人员,通过实验室科研人员的研究,现我们可供应超分子材料:冠醚,环糊精,杯芳烃,杯吡咯,杯咔唑,葫芦脲,柱芳烃,环芳烃,卟啉,酞菁,大环内酯,环肽,环番,咔咯,轮烷,索烃,C60,环状席夫碱,大环多胺,金刚烷衍生物等各种复杂定制产品。 杯芳烃改性凹凸棒石/脲醛树脂复合胶粘剂 杯芳烃改性磁性多孔蛋白凝胶吸附剂 磺化杯芳烃改性聚氨酯(SCA-WPU) 杯芳烃[4]改性热固性酚醛树脂 间苯二酚基杯芳烃[4]改性热固性酚醛树脂 叔丁基杯芳烃改性热固性酚醛树脂 间苯二酚基杯芳烃[4]改性热固性酚醛树脂 聚合松香改性间苯二酚杯芳烃 丙烯酸松香改性间苯二酚杯芳烃 丙二酸改性间苯二酚杯芳烃 己二酸改性间苯二酚杯芳烃 咪唑啉磷酸盐改性间苯二酚杯芳烃 杯芳烃改性聚乙烯醇膜 硫杂杯芳烃改性树脂 杯芳烃改性氨酚醛树脂 羧基衍生化杯芳烃改性磁性聚离子液体 杯芳烃改性金溶胶膜 磺化硫杂杯芳烃(TCAS)改性壳聚糖复合絮凝剂 杯芳烃接枝超细SiO2 磺化杯芳烃接枝聚苯并咪唑 杯[4]芳烃接枝纤维素 杯[6]冠醚接枝纤维素螯合树脂 杯芳烃分子接枝玻璃鳞片 杯芳烃磷氧衍生物负载壳聚糖 芳烃聚丙烯腈复合纳米纤维 氧化石墨烯/硫杂杯芳烃复合材料 层状氢氧化物/杯芳烃复合材料 纳米孔杯芳烃氰酸酯树脂 杯芳烃衍生物/二氧化钛杂化材料 杯芳烃/二氧化硅纳米复合管 砜桥杯芳烃/XAD树脂复合材料 醋酸纤维素/杯芳烃(CA-calix)混合物 螯合树脂杯芳烃接枝纤维素4a~4c 超分子螯合树脂--杯[4]芳烃接枝纤维素 羟基聚乙二醇接枝叔丁基杯[4]芳烃 星形聚乙二醇杯[4]芳烃(DC4-PEG) 新型四硫富瓦烯—杯芳烃衍生物 含苯并噻滗基的硫桥杯芳烃衍生物 8-羟基喹啉修饰硫桥杯芳烃 罗丹明修饰氧杂杯芳烃 8-羟基喹啉修饰硫桥杯芳烃 亚甲基修饰杯芳烃 偶氮苯光色基元修饰杯芳烃 水杨醛酰腙修饰杯芳烃衍生物 聚乙二醇修饰两亲性杯芳烃 1,3,4-噁二唑修饰杯芳烃 间苯二酚型杯芳烃席夫碱金属配合物 脯氨酸修饰杯[4]芳烃 硫杂杯[4]芳烃修饰玻碳电极 四苯乙烯修饰杯[4]芳烃 四苯乙烯修饰柱[5]芳烃 杯芳烃功能化金纳米颗粒 杯芳烃修饰硅界面(C4C5SAMs), 杯芳烃LB膜修饰玻碳电极(LBTOCT-GCE) 四氧杂杯芳烃衍生物LB膜 罗丹明B修饰氨基杯芳烃 罗丹明B修饰磺酸杯芳烃 罗丹明B修饰杯[4]芳烃 罗丹明B修饰硫桥杯芳烃 罗丹明B修饰氧杂杯芳烃 罗丹明B修饰柱[5]芳烃 杯芳烃修饰Co32核簇 金属-杯[4,8]芳烃配合物 烷氧基化杯芳烃树脂 杯芳烃修饰环糊精 杯芳烃修饰二氧化钛TiO2纳米粒子 二氧化硅(SiO2)纳米粒子 杯芳烃修饰氧化锌纳米粒子 杯芳烃修饰Al2O3氧化铝纳米粒子 杯芳烃修饰二硫化钼MoS2纳米粒子 杯芳烃修饰氧化铜纳米粒子 两亲性杯芳烃/二氧化硅纳米复合管 杯芳烃修饰荧光纳米粒 疏水链修饰磺化杯芳烃 杯芳烃修饰环糊精 8-羟基喹啉修饰硫桥杯芳烃 偶氮苯光色基元修饰杯芳烃 笼状杯芳烃修饰炭气凝胶硫电极 氮氧杂环修饰杯芳烃类Cu2+荧光探针 双吲哚基修饰杯[4]芳烃 取代3H-吲哚修饰的环糊精 离子液体杯芳烃功能化Fe3O4吸附剂 杯芳烃功能化金纳米颗粒 杯芳烃功能化银纳米颗粒 杯芳烃功能化Fe3O4纳米颗粒 杯芳烃功能化碳纳米材料 杯芳烃功能化碳纳米管 杯芳烃功能化石墨烯纳米管 硒功能化杯芳烃为载体的银离子 吲哚并咔唑功能化COFs材料 咔唑功能化双β-二酮衍生物 温馨提示:供应的产品仅用于科研,不能用于其他用途,
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