以卟啉为中心核的树枝状化合物
核_壳型树状大分子的研究进展_宁慧龙

含硅的树状大分子以硅原子作为两代之间的支化点,是一 个含杂原子的树状大分子,主要有三种类型的链接用于支化点 上: 硅 - 氧、硅 - 碳和硅 - 硅,形成了三种重要的含硅树枝状 大分子: 硅 - 氧烷型、碳 - 硅烷型和硅烷型。
Elzbieta Pedziwiatr 等[8]研究了水溶性有机硅树状分子作为 药物载体的结合性,用双荧光滴定法来确定结合常数及每个树 状分子结合中心的数量,数据显示 ANS 与树状分子以非共价键 连接。树枝状大分子与蛋白质( BSA) 的相互作用,使用荧光淬 灭剂进行了测试,树状分子中蛋白质的构象没有引起变化,这 表明碳硅烷树状分子和 BSA 之间是弱相互作用,并且优先在蛋 白质表面发生。
4 胺类树状大分子
用合适的核( 氨或乙二胺) 与丙烯酸甲酯进行 Michael 加成 反应和酰胺化反应得到整代数树枝状分子。PAMAM 树状分子 研究及应用深入而广泛,是人们最关注的树状大分子之一,它 的用途涉及在废水处理、药物载体、纳米复合材料等方面。
4. 1 废水处理
PAMAM 树状大分子含有大量的酰胺基、叔胺基、和羧基 等基团,外层也 有 大 量 的 官 能 团。 其 结 构 呈 球 形, 内 部 有 空 腔,水溶性较好,有很强的絮凝和螯合作用,针对较难处理的 废水有很好的絮凝和吸附除污的作用。
图 1 肽类树状分子 Fig. 1 The gadolinium - based peptide dendrimer G3 - 6Gd - DTPA
1. 2 肽类树状大分子作为药物载体
肽类树状大 分 子 作 为 药 物 传 递 系 统 能 够 降 低 药 物 不 良 反 应,提高治疗指 数, 具 有 增 溶、 增 效、 缓 释、 控 释 的 功 能[3]。 Liu 等[4]研究了肽类树状偶联物作为药物载体靶向治疗非小细 胞肺癌。利用肺癌特异结合的多肽( LCTP) 和荧光标记的分子 ( FITC) 与 4. 0 代 PAMAM 偶合形成 PAMAM - Ac - FITC - LCTP 偶联体。特殊的 LCTP 改性的 PAMAM 树状分子能容易被 NCI - H460 细胞在体外携取,也易被肿瘤细胞在体内携取。研究表 明,LCTP 肽类树状分子偶联体可能被用作癌症临床诊断和治 疗药物的载体。
血红素的电荷与其催化活性关系的研究

血红素的电荷与其催化活性关系的研究欧光南【期刊名称】《《集美大学学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(024)006【总页数】4页(P428-431)【关键词】血红素; 催化活性; 量子化学; 反应动力学; 前线轨道能级【作者】欧光南【作者单位】集美大学食品与生物工程学院福建厦门361021【正文语种】中文【中图分类】O643.360 引言酶具有非常高的催化活性,长期以来,众多研究者认为,过渡态的稳定作用(transition-state stabilization,TSS)是其主要因素[1-3]。
然而,也有研究者持否定态度,认为反应物的活化作用(reactant-state destabilization,RSD)占主导地位[4-5]。
不管持TSS观点,还是RSD观点,双方都认为酶催化作用的本质是静电相互作用[2-4]。
显然,RSD和TSS共同作用将极大地加速反应。
此外,根据反应微观可逆观点,反应最后还必须经过产物的活化(product-state destabilization,PSD)阶段。
因此,酶催化过程要经历3个阶段:RSD→TSS→PSD。
上述过程可能与酶结构中具有独特的电荷转接系统(charge relay system)有关。
这可以从糜蛋白酶催化酰胺键水解的反应机理[6]中得到启示:在反应过程中,反应物和产物受到带负电的天冬氨酸作用,而过渡态则受到带正电的组氨酸作用。
不同的电场必将对酶反应的反应物、过渡态和产物的分子轨道能级产生不同的影响。
为了从静电场角度解释酶的催化作用,2001年,文献[7]利用量子化学方法计算了模型分子甲醛的能级,发现正离子、负离子对甲醛分子轨道能级的影响各不相同,正离子(氢离子)能使甲醛分子轨道能级降低,而负离子(氢氧根离子)能使甲醛分子轨道能级升高。
此结果与唐敖庆等[8]对荷电不同的碳硼烷分子的轨道能级计算结果一致。
结合酶反应过程中负电场、正电场交替作用的特点,文献[7]提出了酶催化的非等权电场催化模式(non-uniform potential field catalysis):负电荷中心是酶催化反应中反应物或产物的活性位,而正电荷中心则是过渡态的活性位,正负电场协同作用极大地降低反应的活化能。
单氨基卟啉

单氨基卟啉
单氨基卟啉是一种化合物,其结构包含一个卟啉环和一个氨基基团。
卟啉环是一个由四个吡咯环通过次甲基桥(-CH=)互联而形成的大环化合物,具有独特的共轭电子结构。
而氨基基团(NH₂)是一个简单的含氮基团,具有很强的反应活性。
单氨基卟啉可以通过多种方法合成,例如,通过卟啉与氨基化合物的反应,或者通过卟啉环上的取代反应引入氨基基团。
单氨基卟啉具有一些特殊的性质和应用。
由于其独特的电子结构和共轭体系,单氨基卟啉在光学、电子传输和催化等方面具有优异的表现。
因此,单氨基卟啉被广泛应用于太阳能电池、光电器件、传感器、催化剂等领域。
请注意,以上信息仅供参考,如需更专业的解释和应用,建议咨询化学领域的专家或查阅相关文献。
卟啉化聚合物(含网状聚合物星形聚合物树枝状聚合物簇状聚合物)

卟啉化聚合物(含网状聚合物星形聚合物树枝状聚合物簇状聚合物)卟啉分子的四臂结构能合成多功能基团化合物用于制备具有多种三维空间结构的卟啉化聚合物,包括三维网状聚合物、星形聚合物、树枝状以及簇状聚合物等。
三维空间结构能赋予卟啉聚合物特殊的传感性能。
用四(4一羟苯基)卟啉与六氯环三磷腈共聚合成网状聚合物并制备成微球,用于水溶液中H92+的检测。
网状聚合物不仅实现了卟啉功能分子的分散也大大提高了卟啉在传感材料中的台量。
结果表明,该荧光微球具有良好的抗荧光淬灭性,并对H一具有高的选择性和灵敏度。
以铂卟啉为核.四端基为带有吸光生色团的树枝状卟啉聚合物r固1.12k生色团的吸光性以及与中心卟啉的能量转移强化了卟啉核的荧光性能。
而铂卟啉对三线态氧具有敏感的响应性,与氧气接触会导致其荧光淬灭。
荧光淬灭性质使其能用于氧气含量的检测卟啉化聚合物相关定制产品目录:卟啉修饰PEG-PCL嵌段共聚物PLGA-PEG-TPP 四苯基卟啉修饰PLGA-PEG共聚物卟啉修饰PLA-PEG共聚物卟啉型聚酰胺类嵌段共聚物的金属配合物卟啉修饰的两亲性嵌段共聚物PEG(113)-PCL(46)-卟啉甲基丙烯酸辛酯-乙烯基咪唑共聚物/钴卟啉复合膜锌卟啉功能化苯乙烯-4-乙烯基吡啶共聚物卟啉降冰片烯聚合物/单体PEI聚合物修饰单羧基苯基卟啉聚2-对丙烯酰氧苯基-5,10,15,20-四苯基卟啉镍聚乙二醇高分子链的四苯基卟啉衍生物PEG-TPP 卟啉-联吡啶二聚体的定制产品锌卟啉基微孔聚合物(CMPs)笼型聚倍半硅氧烷(POSS)修饰卟啉化合物贵金属的光敏剂聚吡啶钌(II)卟啉共轭介孔聚合物(CMPs)聚乙烯吡咯烷酮(PVP)修饰二氧化锰纳米颗粒聚乙二醇PEG修饰二氧化钛纳米颗粒四苯基卟啉修饰PEG聚乙二醇聚苯胺/MnT1239卟啉/铂纳米粒子复合材料卟啉修饰TPP-PEG-PCL嵌段聚合物PEI-TCPP 聚乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉稀土上转换纳米棒表面修饰聚乙二醇血卟啉聚乙二醇接枝血卟啉衍生物(HP-diPEG) mTHPC-PEG聚乙二醇修饰光敏剂卟啉锰卟啉修饰聚苯胺材料四苯基卟啉-聚吡咯纳米复合材料聚苯乙烯固载锰(Ⅲ)卟啉卟啉修饰TPP-PEG-PCL三嵌段聚合物卟啉基聚N-异丙基丙烯酰胺(MHTPP-PNIPAM)聚乙烯醇-八乙基铂卟啉PEI聚乙烯亚胺修饰单羧基苯基卟啉PEI-TCPP聚乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉金卟啉-PEG聚乙二醇缀合物卟啉/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米阵列卟啉修饰PEG-PCL嵌段聚合物PLGA聚乳酸-羟基乙酸包裹血卟啉卟啉降冰片烯聚合物高分子聚合物负载金属卟啉亚苯胺基偶联锰卟啉聚合物锰卟啉环糊精聚合物铁卟啉环糊精聚合物聚多巴胺@Zr(Ⅳ)卟啉-金属有机框架核壳卟啉修饰末端树枝状聚合物聚四苯基钴卟啉(pCoTPP)修饰金电极锰卟啉修饰聚苯胺新材料聚苯胺(PANi)/MnT1239卟啉复合材料核壳结构聚苯乙烯微球/氧化石墨烯/卟啉复合物氧化石墨烯@聚合金属卟啉复合纳米催化剂金属卟啉功能化聚合物卟啉功能化聚N-异丙基丙烯酰胺聚合物卟啉功能化双亲性嵌段聚氨基酸PLGA包裹血卟啉四对溴苯基铂卟啉聚氯乙烯敏感膜卟啉聚肽四对溴苯基铂卟啉PVC敏感膜网状纳米结构希夫碱卟啉聚合物芳香酰胺键联卟啉聚合物锌卟啉聚合物RGD靶向卟啉聚合物纳米胶束铟卟啉聚合物小编:axc温馨提示:本文内容及产品来源于西安齐岳生物作者:西安齐岳生物推广部。
卟啉部分

合成一系列的树枝状分子来m.Chem.Soc.2005, 127,11851-11866
J.Am.Chem.Soc.2007, 129,2669-2675
a:BDSA(20 wt%) 结果:未发生明显改变(b)
c:1.1wt%HPPH/20wt%BDSA 结果:细胞坏死(d)
卟啉类化合物应用于氧传感
双光子吸收的能量传递过程 J.Am.Chem.Soc.2005, 127,11851-11866
卟啉类化合物应用到光动力治疗
给体BDSA 受体HPPH
两者共混制备水溶性纳米粒子
J.Am.Chem.Soc.2007, 129,2669-2675
评估封装 纳米粒子 产生单线 态氧的能 力
J.Am.Chem.Soc.2007, 129,2669-2675
海拉细胞的双 光子激光扫描 显微镜图像 细胞观察到强 烈的荧光信号 意味着纳米粒 子可以被生物 摄取 细胞质的双光 子荧光证实 HPPH通过粒 子间的FRET间 接双光子激发 可以发生
4.0代树枝状分子-卟啉标记伴刀豆凝集素亲和吸附固体基质室温磷光法测定人血清中甲胎蛋白异质体

第l 4卷 第 3期 2 8 09 0 年 月 0
分 析 测 试 技 术 与 仪 器
ANALYS S AND I TES r NG CHNOLoGY 1I TE AND NS I TRUM E NT_ S
Vou 4Nu e lme1 mb r 3
标 记 伴 刀 豆 凝 集 素 ( o 的产 物 (. G D PC nA) 在 聚 酰胺 素 膜 ( AM) 发 射 强 而 稳定 的 室 温 磷光 ( T ) C nA) 4 0 - -- o 能 P 上 R P, 而 且 该 标 记 产 物 能 与 甲胎 蛋 白异 质 体 ( F _ 发 生 特异 性 的 亲 和 吸 附 ( A PV) AA) 应 , 反应 产 物 保 持 了 40 - P 双 反 其 . G D-
费 时 、 敏度 不高 , 灵 或是 仅处 于定 性 、 定 量水平 , 半 难
以满足生 物试 样 中低 含 量 测 定 和 临 床诊 断 的需 要. 显 然 , 索 高 灵 敏 、 确 测 定 AF — 的新 方 法 , 探 准 PV 具
有 较高 的学术 研究 和应 用价 值.
光性 质 , 而实现 了在 固体基 质 室 温 磷 光法 中 的分 从
探 针 己开 始应 用[ , n 口 K K O g等[] 用 聚 酰 胺 基 ] I利 o ( oy miomie P P la d a n , AMAM) 枝 状 大 分 子 作 为 内 树
型 受体 , 获荧 光 素分子 , 捕 获得 含多个 荧 光素分 子 的
P AMAM- 荧光 素荧 光标 记试 剂. 这 种荧 光 标 记试 用 剂 标记 抗 体 , 获得 比使用 荧光 素一 抗体 时强得 多 的荧
发 光 分 子 R P 的优 良特 性 , △j 与 AF . 的 含 量 呈 线 性 关 系 , 入 T e-0可 以 提 高 △ 值 , 此 建 立 了 T 且 值 PV 加 wen8 据
fe卟啉 fe簇 纳米酶

fe卟啉 fe簇纳米酶
"Fe卟啉"是指铁卟啉,是一种含有铁元素的卟啉类化合物。
卟啉是一种含有四个吡啶环的有机分子,而铁卟啉则是在其中心结构中包含铁离子的卟啉类化合物。
铁卟啉在生物体中扮演着重要的角色,例如在血红蛋白和肌红蛋白中起着携氧的作用。
"Fe簇"通常指的是铁簇化合物,这些化合物由多个铁原子组成的团簇。
铁簇化合物在催化和材料科学领域具有重要应用,例如在催化剂设计和氢储存方面。
"纳米酶"是指纳米级别的酶类催化剂。
酶是生物体内用于催化化学反应的蛋白质分子,而纳米酶则是将这种催化活性引入纳米材料中的产物。
纳米酶由于其高效催化性能和稳定性,在生物医学、环境保护和工业生产等领域都具有广泛的应用前景。
从化学角度来看,Fe卟啉和Fe簇都涉及到铁元素在不同结构中的化学性质和应用。
Fe卟啉是一种重要的生物分子,而Fe簇则是具有特殊催化性能的铁团簇化合物。
从应用角度来看,纳米酶作为一种新型的酶类催化剂,具有比
传统酶更高的稳定性和催化效率,因此在生物医学诊断、环境保护和工业生产等领域具有广阔的应用前景。
总的来说,Fe卟啉、Fe簇和纳米酶都是在铁元素和生物催化领域具有重要意义的化合物和材料,它们的研究和应用对于推动生物医学、环境保护和材料科学等领域的发展具有重要意义。
副高卫生职称《皮肤与性病学》(题库)预测试卷三

2023年副高卫生职称《皮肤与性病学》预测试卷三[单选题]1.以下关于大疱性类天疱疮典型皮损的描述(江南博哥)错误的是 ()A.在外观正常皮肤或红斑基础上发生B.紧张性大疱C.尼氏征阳性D.少数患者可表现为风团等非特异性皮损参考答案:C[单选题]2.以下属于树枝状细胞的是 ()A.黑素细胞B.成纤维细胞C.血管内皮细胞D.胶原细胞参考答案:A[单选题]3.慢性单纯性苔藓最常见的部位是 ()A.背部B.阴囊C.腰部D.颈部参考答案:D[单选题]4.瘢痕疙瘩最常见的发生部位是 ()A.胸部B.面部C.肩部D.颈部参考答案:A[单选题]5.婴儿湿疹的皮损特点是 ()A.丘疱疹、糜烂B.扁平小丘疹、少许鳞屑C.丘疱疹和糜烂,黄色痂D.薄壁脓疱,周围有红晕参考答案:C[单选题]6.以下关于药物皮内试验的描述错误的是 ()A.适用于检测速发型变态反应B.阴性可排除临床反应的可能性C.由高度药物过敏史者禁用D.试前应准备好抢救措施参考答案:B[单选题]7.以下关于麻风的描述错误的是 ()A.可以预防B.不可治愈C.侵犯皮肤粘膜和周围神经D.可致残、致畸参考答案:B[单选题]8.糖皮质激素外用后容易发生 ()A.苔藓样变B.红斑C.风团D.萎缩参考答案:D[单选题]9.胎传梅毒感染的途径是 ()A.梅毒父亲的精子传染B.产道内有梅毒病灶C.二期梅毒孕妇血行感染D.孕期输入梅毒患者血液参考答案:C[单选题]10.支原体固体培养48小时后,阳性菌落形态为 ()A.圆形、白色、半透明菌落B.霉菌样C.油煎蛋样D.砺壳样参考答案:C[单选题]11.以下关于雀斑的描述错误的是 ()A.临床表现随年龄增长而加重B.多见于女性C.常发生于面部,皮损呈多发性、对称性D.日晒后表现加重参考答案:A[单选题]12.以下关于皮肤黑素调节的说法错误的是 ()A.遗传因素决定种族固有的肤色B.很多激素可对黑素代谢产生影响C.随年龄增长皮肤和毛囊内有活性的黑素细胞将增加D.炎症既可引起色素沉着,也可引起色素减退参考答案:C[单选题]13.系统性硬皮病患者的主要死因是 ()A.肺部病变B.肾脏病变C.心脏病变D.中枢神经系统病变参考答案:A[单选题]14.顶泌汗腺的分泌主要受以下何种因素影响 ()A.外界温度B.性激素C.交感神经D.副交感神经参考答案:B[单选题]15.银屑病的真皮病变可见 ()A.绒毛B.境界带C.乳头瘤样增殖D.均质化参考答案:C[单选题]16.脂溢性角化病最常用的处理办法是 ()A.不需治疗B.冷冻C.激光D.电灼参考答案:A[单选题]17.颗粒层增厚的特点不包括 ()A.细胞增生B.细胞肥大C.表皮突增宽D.可见于慢性单纯性苔藓参考答案:C[多选题]1.下列哪些激素可影响皮脂的分泌 ()A.雄激素B.孕激素C.肾上腺皮质激素D.雌激素参考答案:ABCD[多选题]2.以下关于朗格汉斯细胞特点的描述正确的有 ()A.数量约占表皮细胞总数的15%~20%B.密度与部位有关而与年龄、性别无关C.HE染色及多巴染色阴性,氯化金染色及ATP酶染色阳性D.有多种表面标记参考答案:CD[多选题]3.弹力纤维的构成单位是 ()A.弹力蛋白B.微原纤维C.网状原蛋白D.胶原原纤维参考答案:AB[多选题]4.女童淋病常表现为 ()A.弥漫性阴道炎B.外阴炎C.直肠炎D.结膜炎参考答案:ABC[多选题]5.症状性掌跖角化病可见于 ()A.角化型手足癣B.毛发红糠疹C.掌跖部慢性湿疹D.非遗传性进行性掌跖角化症参考答案:ABCD[多选题]6.对于软下疳的诊断有意义的是 ()A.不洁性交史及性伴感染史B.生殖器溃疡,边缘整齐,基底柔软,与周围组织分界清楚,无脓液C.革兰染色检查可见到末端圆钝两极染色的短小杆菌,呈鱼群样排列D.腹股沟淋巴结肿大化脓,破溃形成瘘管参考答案:AC[多选题]7.以下关于结节性红斑临床表现的描述正确的有 ()A.为发生于真皮深层中小血管的炎症性疾病B.多累及小腿伸侧C.皮损为结节、斑块、溃疡D.发病初始有发热、肌痛、关节酸痛等前驱症状参考答案:ABD[多选题]8.淋球菌的适宜生长条件为 ()A.温度35℃~36℃B.温度25℃~26℃C.含5%~7%COD.含15%~17%C0参考答案:AC[多选题]9.扁平苔藓的病因有 ()A.免疫B.遗传C.药物D.内分泌紊乱参考答案:ABCD[多选题]10.下列属于皮肤良性肿瘤的有 ()A.脂溢性角化病B.Bowen病C.Paget病D.瘢痕疙瘩参考答案:AD[多选题]11.临床上易引起药疹的药物有 ()A.抗生素B.解热镇痛药C.异种血清制剂D.某些中药制剂参考答案:ABCD[多选题]12.关于原发性皮肤淀粉样变,错误的是 ()A.是一种急性皮肤病B.可累及肝脏C.可口服抗组胺药D.应常规用依曲替酯参考答案:ABD[多选题]13.以下关于白癣临床表现的描述正确的有 ()A.以学龄前儿童多见B.发外菌鞘为真菌孢子寄生于发外形成C.早期皮损呈灰白色鳞屑性斑片D.患处头发刚出头皮即折断参考答案:ABC[多选题]14.白癜风进展期可诱发同形反应的有 ()A.压力B.摩擦C.烧伤D.外伤参考答案:ABCD[多选题]15.滤过紫外线检查主要用于诊断 ()A.色素异常性疾病B.某些皮肤感染C.血管炎性皮肤病D.卟啉病参考答案:ABD[多选题]16.以下关于脂溢性皮炎临床表现的描述正确的是 ()A.耳后受累者伴耳后皱襞处裂隙B.颜面受累时常与痤疮伴发C.躯干部位皮损可融合成环形、多环形和地图形D.腋下受累表现类似体癣参考答案:ABCD[多选题]17.变形的顶泌汗腺包括 ()A.外耳道的耵聍腺B.口腔的唾液腺C.眼睑的睫腺D.乳晕的乳轮腺参考答案:ACD[多选题]18.以下不是疱疹样天疱疮临床特点的是 ()A.好发于妊娠妇女B.皮损多累及躯干和四肢近端C.松弛性水疱,尼氏征阳性D.自觉瘙痒参考答案:AC[多选题]19.可用于银屑病的外用药物有 ()A.2%~10%煤焦油软膏B.钙泊三醇软膏C.0.025%~O.1%维A酸软膏D.特比萘芬软膏参考答案:ABC[多选题]20.有关玫瑰糠疹,正确的是 ()A.多在春秋季发生B.有自限性C.有糠状脱屑D.长轴与皮纹走向一致参考答案:ABCD[多选题]21.痒疹的临床特点有 ()A.多认为与变态反应有关B.分小儿痒疹与成人痒疹两种C.好发于四肢伸侧D.周围血中嗜酸粒细胞可增加参考答案:ABCD[多选题]22.常见的引起光变态反应药疹的药物有 ()A.磺胺类B.喹诺酮类C.吩噻嗪类D.四环素类参考答案:ABCD[多选题]23.接触性皮炎治疗原则包括 ()A.寻找病因,脱离接触物B.抗组胺药物C.局部治疗遵循外用药物使用原则D.合并感染加用抗生素参考答案:ABCD[多选题]24.以下符合螨皮炎诊断的描述是 ()A.多见于谷类收割者B.好发于皮肤柔嫩处C.可通过接触传染D.水肿性丘疹或丘疱疹参考答案:AD[多选题]25.以下属于皮肤特异性感染的有 ()A.麻风B.脓疱疮C.皮肤结核D.毛囊炎参考答案:AC[多选题]26.以下关于手足口病临床表现描述正确的是 ()A.多发生于老年人B.皮损主要发生于手足部,口腔损害少见C.典型皮损为2~4mm大小的水疱D.愈后极少复发参考答案:CD[多选题]27.以下关于间接免疫荧光法的描述正确的有 ()A.用于检测病变组织中存在的抗体或补体B.用于检测血清中存在循环的自身抗体C.可作抗体滴度分析D.荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光参考答案:BC[多选题]28.丘疹可见于 ()A.银屑病B.皮肤淀粉样变C.扁平疣D.色素痣参考答案:ABCD[多选题]29.下列哪些维生素经皮肤易于吸收 ()A.维生素AB.维生素EC.维生素CD.维生素B参考答案:AB[多选题]30.朗格汉斯细胞的结构特点有 ()A.光镜下细胞呈多角形,胞质透明B.胞核较小并呈分叶状,线粒体、高尔基复合体、内质网丰富,并有溶酶体C.电镜下细胞核呈扭曲状,无张力细丝、桥粒和黑素小体,胞质清亮D.内有特征性的Birbeck颗粒参考答案:ABCD[多选题]31.以下关于基质的描述正确的有 ()A.为填充于纤维、纤维束间隙和细胞间的无定形物质B.网状纤维为其主要成分C.基质可形成分子筛立体构型D.有利于物质交换和吞噬细菌等异物参考答案:ACD[多选题]32.以下可为非淋菌性尿道炎并发症的有 ()A.附睾炎B.前列腺炎C.尿道狭窄D.Reiter综合征参考答案:ABD[多选题]33.以下关于肠病性肢端皮炎的描述,正确的是 ()A.常染色体显性遗传病B.有脱发、腹泻表现C.锌剂治疗有效D.伴营养不良参考答案:BCD[多选题]34.以下属于软下疳并发症的有 ()A.腹股沟淋巴结炎B.前列腺炎C.阴茎干淋巴管炎D.Reiter综合征参考答案:AC[多选题]35.过敏性紫癜实验室异常的描述正确的是 ()A.毛细血管脆性试验阳性B.血小板增多C.出凝血时间延长D.可有蛋白尿参考答案:AD[多选题]36.对于女性淋病最常受累的部位是 ()A.子宫内膜B.尿道C.直肠D.咽部参考答案:AB[多选题]37.有关扁平苔藓,错误的的是 ()A.可有同形现象B.多无粘膜损害C.无甲损害D.为急性炎症性皮肤病参考答案:BCD[多选题]38.以下关于重症药疹的治疗描述正确的有 ()A.先用一般抗过敏处理,效果不好再用糖皮质激素B.大面积糜烂者宜暴露与湿敷交替C.应强调消毒隔离D.纠正水电解质紊乱参考答案:BCD共享题干题患者,女,30岁,发热3周伴皮疹。
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收稿:2008年11月,收修改稿:2009年1月 3国家自然科学基金项目(N o.50573019)资助33C orresponding author e 2mail :xgyang @以卟啉为中心核的树枝状化合物3杨新国133 张 登1,2 唐瑞仁2(1.湖南大学材料科学与工程学院 长沙410082;2.中南大学化学化工学院 长沙410083)摘 要 以卟啉为中心核的树枝状化合物具有特殊的物理、化学及光电性能,其中一个重要特性是具有优良的能量和电子转移性能,近年来研究人员合成了一系列新型的以卟啉为中心核的树枝状化合物,这些化合物在许多领域有着潜在的应用前景。
本文综述了近几年来以卟啉为中心核的树枝状化合物的最新研究结果,介绍了一些具有代表性的新型化合物,概述了部分化合物的合成方法及性能,这些化合物由于其结构改变带来的性能变化,分别在光收集材料、发光材料、光动力学疗法、催化剂、传感器等领域有着潜在的应用前景。
最后展望了此类化合物的发展方向。
关键词 卟啉 树枝状化合物 能量转移 电子转移中图分类号:O62113;O62516 文献标识码:A 文章编号:10052281X (2009)1222595210Dendrimers with Porphyrin CoreYang Xinguo133 Zhang Deng1,2 Tang Ruiren2(1.C ollege of Materials and Engineering ,Hunan University ,Changsha 410082,China ;2.School of Chemistry and Chemical Engineering ,Central S outh University ,Changsha 410083,China )Abstract The dendrimers with porphyrin core have extensive applications in many fields due to its special physical ,chemical and photov oltaic properties ,especially their energy Πelectron trans fer properties.Recently ,lots of dendrimers with porphyrin core have been synthesized.This paper reviews the recent developments of the dendrimers with porphyrin core.First ,we introduce s ome new com pounds which synthesized in recent years ,and the synthetic methods and properties of s ome topic com pounds.These com pounds can be used in different filelds ,such as light 2harvesting materials ,light 2emitting materials ,photodynamic therapy ,catalysts ,sens ors and s o on.Finally ,the research trends for the future are presented.K ey w ords porphyrin ;dendrimers ;energy trans fer ;electron trans ferContents1 Introduction2 Applications of the dendrimers with porphyrin core 2.1 Light 2harvesting materials 2.2 Light 2emitting materials2.3 Photodynamic therapy or other medicinal fields 2.4 Catalysts2.5 Sens ors2.6 Nano m olecular devices 3 Outlook1 引言树枝状化合物(dendrimer )是一类三维的、高度有序的单分散性大分子化合物,由中心核、数层重复树枝单元和大量外围基团组成[1,2]。
自1978年第21卷第12期2009年12月化 学 进 展PROG RESS I N CHE MISTRYV ol.21N o.12 Dec.,2009V gtle等[3]合成第一个树枝状化合物(AB2型)以来,这一领域得到了飞速的发展。
树枝状化合物独特的结构赋予其特殊的物理和化学性能,使其在生物医药和光电材料等领域有着广阔的应用前景[4—6]。
卟啉化合物具有独特的结构和功能特性,在材料化学、药物化学、光物理化学、分析化学、有机化学等领域有着广泛的应用[7,8]。
含卟啉基树枝状化合物具有独特的物理、化学及光电性能,其应用价值已引起极大的关注[9—12]。
含卟啉基的树枝状化合物具有特有的高度有序的均三维结构,树枝状结构显著影响了化合物的性能。
不同的树枝单元和外围基团的引入不仅极大地增加了卟啉化合物的种类,而且通过树枝单元、外围基团和代数的改变能得到各种具有不同性能的化合物,拓宽和优化了卟啉化合物的应用。
因此,含卟啉基的树枝状化合物的设计、合成及应用研究是目前十分活跃的研究课题之一。
从结构来看,根据卟啉基在树枝状化合物中所处的位置不同,可将含卟啉基的树枝状化合物划分为多种类型。
从应用来看,含卟啉基的树枝状化合物在光收集材料、光电转换、光动力学疗法、化学传感器等领域有着广阔的应用前景。
本文主要综述了研究较多、较透彻的含卟啉基中心核的树枝状化合物的研究进展。
2 含卟啉中心核的树枝状化合物211 在光收集材料领域的应用1999年,K imura等[13]合成了两个卟啉树枝状化合物1a和1b。
这两个化合物在光敏性卟啉中心核周围包覆着树枝状的1,3,52亚苯基单元,它们存在着从树枝单元到卟啉中心核的高效的分子内能量转移过程,化合物1a和1b的能量转移效率φET分别为66%和98%。
化合物1b的能量转移效率较1998年Aida等[14]报道的芳基醚键连接的卟啉树枝状化合物要高得多,这主要归因于通过相互共轭的1,3,52亚苯基树枝单元高效的能量流动及树枝单元的发射光谱和卟啉中心核的吸收光谱在很大程度上的相互重叠。
2001年,M odarelli等[15]合成了一系列端基为蒽醌基的聚酰胺型卟啉树枝状化合物2a—2c。
研究发现,由于存在一个快速的分子内电子转移过程,与端基为乙烷基的类似物2d—2f相比,2a—2c的卟啉荧光表现出相当大的猝灭(58%—75%)。
2001年,M odarelli等[16]对这两个系列及其锌配合物2a—2l的性能作了进一步研究。
研究发现,2a—2l吸收光谱均表现出一定的红移,特别是端基为蒽醌基的树枝状化合物,红移范围的大小取决于化合物的代数。
其中,2g—2i的卟啉荧光几乎全部猝灭(96%—9915%)。
对2a—2c,卟啉和蒽醌基的多重构象对化合物的分子内电子转移起着推动作用,其电子转移速率常数在3177×107s-1—2128×108s-1,这取决于树枝状化合物的代数和溶剂的影响;而与其对应的2g—2i存在一个更为迅速的能量转移过程。
这些化合物可作为优良的光收集材料,用于构建模拟光合作用反应中心。
2004年,K noester等[17]合成了一个由香豆素和四苯基卟啉单元组成的第一代给体2受体型树枝状・6952・化 学 进 展第21卷化合物3,卟啉受体单元具有4个供体单元。
这个化合物具有高效的能量转移过程,能量转移时间和效率分别为500fs ,97%。
2005年,Dehaen 等[18]先合成了以卟啉为中心核,咔唑生色团为外围单元的第一、二代树枝状化合物4a —4f 。
他们发现4a —4f 的吸收光谱区是卟啉和咔唑吸收光谱区的叠加,覆盖了整个紫外2可见光谱区;4a —4f 在77K 和室温下的发光均表现为典型的卟啉发射光谱,与外加的激发波长无关,而且激发光谱与吸收光谱完全重叠,这说明外围咔唑生色团吸收的光全部转移到了卟啉中心核。
它们可作为高效的以卟啉单元为能量收集器的光收集天线系统。
2006年,Lu 等[19]通过Ullmann 偶合反应和Adler反应合成了一系列含咔唑单元的卟啉树枝状化合物5a —5c ,并研究了其分子内能量转移过程。
研究发现,这系列化合物可作为优良的光收集材料,其光收集性能随着化合物代数的增加而增强,但能量转移效率却随着代数的增加而降低。
2007年,Lu 等[20]又通过Adler反应合成了另一系列的包含咔唑单元的星型卟啉树枝状化合物6a —6e 。
它们是一系列二维纳米分子,其中化合物6e 的直径为714nm ,是目前已有报道的最大的星型共价体系之一。
它们的光收集性能随着树枝单元支链的增长而增强,化合物6e 达到最大值。
选择性激发咔唑支链产生典型的卟啉荧光发射,这显示化合物存在分子内能量转移过程,但能量转移效率随着化合物代数的增加而降低。
2007年,K ozaki 等[21]合成了一个以蒽醌为端基的雪花形锌卟啉树枝状化合物7。
研究发现,7具有高效率(几乎100%)的分子内单线态能量转移过程及高效的光收集性能。
212 在发光材料领域的应用2001年,Burn 等[22]合成了包含二苯乙烯树枝单元的铂卟啉树枝状化合物8,这是最早报道的树枝・7952・第12期杨新国等 以卟啉为中心核的树枝状化合物状磷光电致发光材料。
他们还制备了基于8的电致发光器件,不过由于铂卟啉中心核的发光被二苯乙烯单元猝灭,造成器件的效率很低。
2003年,Dehaen 等[23]合成了一系列包含嘧啶单元的卟啉树枝状化合物9a —9c ,他们先合成了卟啉单体和树枝状单体,然后将二者通过芳香亲核取代反应很便利地得到了目标化合物。
这些化合物具有良好的电致发光性能,在有机发光二极管(LE D )领域有着潜在的应用前景。
2004年,Bo 等[24]报道了一系列包含聚芴单元的星型卟啉树枝状化合物10a —10f 。
芴臂的引入使得卟啉具有良好的溶解性,芴环的位阻效应也使得卟啉材料在膜中不会聚集。
研究显示,10a —10f 存在着高效的从聚芴单元到卟啉中心核的能量转移过程,且能量转移程度随着聚芴链的增长而增强,当n ≥3时,能量转移占据主导地位,几乎没有聚芴单元的荧光发射光谱。