N,N-二甲基烯胺酮和磺酰-N-磺酰基吡咯啉類化合物
自然界中,通過離子泵**而主動地控制離子在膜上的移動對于生命來說是至關(guān)重要的,離子泵通過熱力學(xué)上坡輸送離子來保持離子的濃度梯度。
作為自然界中使用較廣泛的能源之一,光可以用來調(diào)節(jié)生物功能,如光介導(dǎo)的質(zhì)子進(jìn)出細(xì)胞膜的運輸。在過去十多年中,科學(xué)家主要通過依靠光合中心或光異構(gòu)化的方式已經(jīng)成功地建立了人工光誘導(dǎo)主動傳輸系統(tǒng),能夠傳輸質(zhì)子或金屬離子并模擬自然光合過程。
然而,存在復(fù)雜的設(shè)計、生物結(jié)構(gòu)脆弱性或依賴穿梭分子和效率低等問題。在完全非生物納米系統(tǒng)中,獲得與自然界一樣**的能夠抗梯度濃度主動傳輸仍然是一個巨大的挑戰(zhàn),下一代人工光驅(qū)動離子傳輸系統(tǒng)要求直接將太陽能轉(zhuǎn)化為主動離子傳輸?shù)尿?qū)動力,而不依賴于復(fù)雜的分子和化學(xué)反應(yīng)。
烯胺酮作為應(yīng)用廣泛的合成砌塊,通過調(diào)節(jié)催化體系,各種烯胺酮與磺酰肼可以構(gòu)建多種多樣的N-雜環(huán)化合物或含硫化合物。
在醋酸水溶液中加熱N,N-二甲基烯胺酮和磺酰肼,合成了一系列N-磺;量┻惢衔,當(dāng)繼續(xù)升高溫度只能得到吡咯衍生物(兩個磺酰基脫去)。通過對甲苯磺酸(p-TSA)促進(jìn)N,N-二甲基烯胺酮和磺酰肼合成了N-磺;吝蝾惢衔。
該方法在高溫條件下仍可以很好地保留磺;,以中等產(chǎn)率得到目標(biāo)產(chǎn)物。該合成方法的優(yōu)點是簡單易得的起始物、具有較好的官能團(tuán)容忍性和擴(kuò)量合成。他們通過設(shè)計可能中間體和控制實驗,提出了可能的反應(yīng)機(jī)理。
產(chǎn)品供應(yīng):
酰肼類
丁酰肼1596-84-5
乙酰肼1068-57-1
戊酰肼38291-82-6
甲酰肼624-84-0
碳酰肼497-18-7
蟲酰肼112410-23-8
辛酰肼6304-39-8
丹磺酰肼33008-06-9
二甲酰肼628-36-4
水楊酰肼936-02-7
煙酸酰肼553-53-7
癸二酰肼925-83-7
硬脂酰肼4130-54-5
苯甲酰肼613-94-5
苯磺酰肼80-17-1
草酰二肼996-98-5
1-萘乙酰肼34800-90-3
1-萘甲酰肼43038-45-5
L-酪氨酰肼7662-51-3
三氘乙酰肼1028333-41-6
三氟乙酰肼1538-08-5
二苯甲酰肼787-84-8
異丁酸酰肼3619-17-8
氰基乙酰肼140-87-4
環(huán)丙甲酰肼6952-93-8
生物素酰肼66640-86-6
硝呋酚酰肼965-52-6
苯乙酸肼937-39-3
羅丹明B酰肼74317-53-6
2-吡啶甲酰肼1452-63-7
2-噻吩甲酰肼2361-27-5
2-氯苯甲酰肼5814-05-1
2-氯苯磺酰肼5906-98-9
2-甲苯甲酰肼7658-80-2
2-硝基苯酰肼606-26-8
2-羥基乙酰肼3530-14-1
3-氟苯甲酰肼499-55-8
3-氯苯甲酰肼1673-47-8
3-硝基苯酰肼618-94-0
3-碘苯甲酰肼39115-94-1
4-氯苯甲酰肼536-40-3
4-溴苯磺酰肼2297-64-5
4-甲苯磺酰肼1576-35-8
4-硝基苯酰肼636-97-5
1H-吲哚-5-酰肼406192-82-3
丁二酸二酰肼4146-43-4
吡嗪-2-甲酰肼768-05-8
吲哚-3-乙酰肼5448-47-5
吲哚-3-甲酰肼15317-58-5
壬二酸二酰肼4080-95-9
對溴苯甲酰肼5933-32-4
甲基馬來酰肼5754-18-7
鄰苯二甲酰肼1445-69-8
間苯二甲酰肼2760-98-7
馬來酸二酰肼3815-86-9
3-氰基苯并酰肼19731-01-2
3-甲基苯甲酰肼13050-47-0
3-甲氧基苯酰肼5785-06-8
3-羥基苯甲酰肼5818-06-8
4-氨基水楊酰肼6946-29-8
4-氨基苯甲酰肼5351-17-7
4-甲基苯甲酰肼3619-22-5
4-甲氧苯磺酰肼1950-68-1
4-羥基苯甲酰肼5351-23-5
二苯偶氮碳酰肼538-62-5
4-苯基-苯甲酰肼18622-23-6
N'-異丙基乙酰肼4466-50-6
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小編:wyf 07.06