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公开(公告)号:CN113307788A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110590370.5
申请日:2021-05-28
Applicant: 赣南师范大学
IPC: C07D311/88 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种近红外氧杂蒽荧光探针及其制备方法和应用,属于生物小分子检测技术领域。本发明提供的近红外氧杂蒽荧光探针(简称为化合物CL‑1)具有二甲基氨基硫代甲酰基结构,能够实现对次氯酸根的高选择性检测,为构建一种简单、高选择性检测次氯酸根的荧光化学传感器提供了可能;同时,本发明提供的化合物CL‑1的发射光谱在近红外区域,这在生物成像中存在光损伤小、组织穿透性强和背景自发荧光小的优点,能有效地避免现有技术中短波长荧光探针的不足,可以用于细胞内、外源性次氯酸根的荧光可视化成像检测,在细胞荧光成像领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112125812A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910546453.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 北京鼎材科技有限公司
IPC: C07C211/61 , C07D311/88 , C07D209/88 , C07D333/76 , H01L51/54
Abstract: 本发明涉及一种化合物及其应用以及包含该化合物的器件,所述有机化合物具有如下式(1)的结构:R1、R2和R3分别独立地选自氢、卤素、C1~C12的烷基、C3~C12的环烷基、C1~C12的烷氧基、取代或未取代的C6~C30的芳基氨基、取代或未取代的C3~C30的杂芳基氨基、取代或未取代的C6~C30的芳基、取代或未取代的C3~C30的杂芳基中的一种;a、b和c分别独立地为0‑4的整数。本发明的化合物作为OLED器件中的空穴传输层或电子阻挡层材料时,表现出优异的器件性能和稳定性。本发明同时保护采用上述通式化合物的有机电致发光器件。
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公开(公告)号:CN110092773B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910440629.0
申请日:2019-05-24
Applicant: 赣南师范大学
IPC: C07D311/88 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及荧光探针技术领域,具体涉及一种氧杂蒽类衍生物及其制备方法和应用。本发明提供的氧杂蒽类衍生物可以作为荧光探针,实现苯硫酚的快速、灵敏、特异性检测。在苯硫酚存在的环境下,本发明提供的氧杂蒽类衍生物中2,4‑二硝基苯醚基会水解为羟基,生成具有荧光发射能力的水解产物,该水解产物可以发射近红外荧光(最大发射峰约为740nm),进而可以实现苯硫酚的快速、灵敏、特异性检测。此外,本发明提供的氧杂蒽类衍生物用于苯硫酚荧光成像检测时,水解产物发光处于近红外光区,在进行生物成像时生物组织背景干扰小,基本不受其他组分的干扰,原位检测对生物组织的损伤较小,可以应用于细胞中苯硫酚的检测,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110317188A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810273684.0
申请日:2018-03-29
Applicant: 深圳翰宇药业股份有限公司
IPC: C07D311/88 , C07D311/86 , C07K14/655 , C07K1/02 , C07K1/06
Abstract: 本发明涉及多肽合成领域,特别涉及化合物及其制备方法和应用。本发明以结构如式Ⅱ所示的化合物合成兰瑞肽,具体优势如下:1、反应时,载体和肽溶解澄清,应属于均相反应,有利于困难氨基酸的偶联及成环等。反应完毕在甲醇中析出固体,而氨基酸原料和偶联试剂在甲醇中溶解。2、通过过滤洗涤的方式分离原料和产品。3、氨基酸原料投料比由5倍降低至1.2~1.3倍。不需要使用大量DMF,而使用少量的甲醇-三氯甲烷等。且三氯甲烷等可以回收。4、一批次产量提高。5、利用Cys(Mmt)保护基,实现在定位脱除,在载体和保护基的环境下先成环,再进行裂解。相对于粗肽液相成环,操作简便且收率有较大提高。
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公开(公告)号:CN117567299A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210927524.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 石家庄诚志永华显示材料有限公司
IPC: C07C211/61 , C07C211/54 , C07D311/96 , C07D307/77 , C07D407/12 , C07D209/88 , C07D405/12 , C07D333/76 , C07D311/80 , C07D311/88 , C07D311/90 , C07D409/12 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开一种芳香胺化合物,所述芳香胺化合物的结构通式如式Ⅰ所示。该芳香胺化合物不仅具有较高的电子云密度和较高的T1,还具有适宜的分子量和优异的热稳定性,将该芳香胺化合物作为发光辅助层应用于有机电致发光器件中,该发光辅助层既能够降低红光器件和绿光器件的驱动电压,提高红光器件和绿光器件的效率,又能够延长蓝光器件的寿命;#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114026110A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202080046996.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: C07K7/08 , C07K7/64 , C07K1/30 , C07K1/06 , C07D311/88 , C07D311/86
Abstract: 本发明提供一种包括使用式(1)所表示的化合物的工序的肽化合物的制造方法、包含上述化合物的保护基形成用试剂及上述化合物。R1~R8及Y2中的至少一个具有RA,上述RA表示脂肪族烃基或具有脂肪族烃基的有机基团,至少一个上述脂肪族烃基的碳原子数为12以上。其中,RA不具有甲硅烷基及具有硅烷氧基结构的烃基。
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公开(公告)号:CN111116539A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010021955.0
申请日:2020-01-09
Applicant: 郑州大学
IPC: C07D311/88 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种双重响应癌细胞内溶酶体粘度和pH的荧光探针、制备方法和应用,该探针分子的结构式如下: ,其中R为H、CH2COOMe或CH2COOH。该探针的合成只需要几步就可以完成,且后处理相对简单;本发明涉及的探针具有高灵敏性,溶酶体靶向性好的特点。该探针对pH和粘度双重响应,在高粘度条件下荧光增强55倍,可以精准的靶向溶酶体,在溶酶体的酸性环境(pH=4-6)中对粘度有响应,基于这个特性,可以将该探针应用于区分正常细胞和癌细胞,对于癌症检测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102453016A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010526074.0
申请日:2010-10-29
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D311/88 , C07C275/54 , C07C273/18 , A61K31/352 , A61K31/17 , A61P37/06
Abstract: 本发明涉及新型的N-(2,6-二苄氧基苯甲酰基)-N’-取代脲类化合物及其制备方法和用途。该类化合物的结构通式如式(I)所示,其中R1为C5~C25的环烃基、芳环基或杂环基,或取代的C1~C6直链或支链烷基(详见说明书)。目前研究表明亲环素A(Cyclophilin A,CypA)参与了人体多种生理和病理过程。因此,本发明所提供的化合物可在制备亲环素A(Cyclophilin A,CypA)激动剂或制备预防或治疗CypA介导的疾病的药物中得以应用。
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公开(公告)号:CN1372467A
公开(公告)日:2002-10-02
申请号:CN00811432.3
申请日:2000-08-10
Applicant: 福托金公司
IPC: A61K31/35 , C07D311/88
CPC classification number: A61K41/0057 , A61K9/0014 , A61K47/10 , A61K47/12 , A61K47/20 , C07D311/82
Abstract: 本文描述了新的光动力学局部用药物和该光动力学药物用于治疗人或动物组织的一些医学应用,其中该类药物的主要活性成分是卤代呫吨。卤代呫吨构成潜在的光敏剂家族,其在治疗位点处受可见波长光照射时会被光激活。在优选的实施方案中,该类药物用于治疗累及皮肤和相关器官、口腔和消化道及相关器官、泌尿和生殖道及相关器官、呼吸道和相关器官、各种其它内和外组织表面、如手术过程中暴露的组织表面的各种病症和治疗涉及微生物或寄生虫感染的各种病症。在另一优选的实施方案中,该类药物被制成各种制剂,包括液体、半固体或气溶胶输送载体。
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公开(公告)号:CN118459432A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410582833.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 广西大学
IPC: C07D311/88 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 一种比色和荧光双模式快速检测亚硝酸盐的荧光探针及其制备方法和应用,本发明通过在派洛宁中位引入邻苯二胺作为反应位点,合成了荧光探针PY‑OPD,其在酸性水溶液中发射黄色荧光。本发明的荧光探针与分析物亚硝酸盐(NO2‑)作用后,发生重氮化‑分子内环化级联反应,导致探针在日光下的颜色从淡黄色变为蓝紫色,在紫外灯下的荧光从黄色变为红色。我们将荧光探针负载到醋酸纤维素滤纸上,制作成传感芯片。该芯片进一步与智能手机结合,构建了一种便携式智能传感平台。该便携式智能平台可用于现场快速检测食品中的亚硝酸盐(NO2‑)(~18秒),具有较低的检测限(LOD=6.6纳摩尔/升)和良好的回收率(91.13%‑109.52%、90.12%‑109.81%),具有很大的应用前景,极具推广意义。
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