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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 吡咯化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Chlorin E6 |
| 别名 | (2S-trans)-18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionic acid |
| 产品名称 | 二氢卟吩 E6; (2S-反式)-18-羧基-20-(羧甲基)-13-乙基-2,3-二氢3,7,12,17-四甲基-8-乙烯基-21H,23H-卟吩-2-丙酸 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C34H36N4O6 |
| 分子量 | 596.67 |
| CAS 登录号 | 19660-77-6 |
| EC 号码 | 243-209-4 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCC1=C(C2=CC3=C(C(=C(N3)C=C4[C@H]([C@@H](C(=N4)C(=C5C(=C(C(=N5)C=C1N2)C)C(=O)O)CC(=O)O)CCC(=O)O)C)C)C=C)C |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.643, 计算值* |
| 沸点 | 1048.3±65.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 587.8±34.3 ºC, 计算值* |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
|
叶绿素 E6 是一种叶绿素衍生物,因其在光动力疗法、荧光成像和环境修复中的应用而备受关注。从结构上讲,它属于叶绿素类,叶绿素是四吡咯大环化合物,在光谱的红色和近红外区域具有很强的吸收率。这种特性使其在需要光激活的生物医学应用中非常有效。叶绿素 E6 因其在光照下产生活性氧的能力而闻名,从而在癌症治疗和抗菌应用中产生针对性的治疗效果。 叶绿素 E6 的发现可以追溯到对天然叶绿素降解产物的研究。研究人员首先将其确定为叶绿素 a 分解的中间体,而叶绿素 a 分解过程自然发生在植物和藻类中。它的分离和结构表征是使用色谱和光谱技术(如高效液相色谱 (HPLC)、核磁共振 (NMR) 和质谱 (MS))实现的。早期研究集中于其光物理特性,揭示了其在医疗和环境应用方面的潜力。 Chlorin E6 最显著的应用之一是光动力疗法 (PDT),它可作为癌症治疗的光敏剂。暴露于特定波长的光后,Chlorin E6 会发生光化学反应,产生单线态氧,这是一种能够诱导细胞死亡的高活性物质。这种机制对肿瘤特别有效,因为光敏剂可以选择性地定位在癌组织中,同时最大限度地减少对周围健康细胞的损害。临床研究已证明基于 Chlorin E6 的光动力疗法在治疗各种癌症(包括皮肤、肺和食道恶性肿瘤)方面的疗效。 除了癌症治疗外,Chlorin E6 还被用于抗菌光动力应用。它在光照下产生活性氧的能力使其能够有效对抗多种细菌和真菌病原体。这种特性使其可用于抗菌涂层和伤口愈合治疗,其中局部感染可通过光激活疗法控制。研究表明,基于 Chlorin E6 的光动力治疗可以降低微生物耐药性,为传统抗生素提供替代方案。 Chlorin E6 还在荧光成像和诊断中发挥作用。它在红色和近红外区域的强荧光可穿透深层组织,使其成为医学成像的宝贵工具。研究人员已将 Chlorin E6 衍生物用作光学成像技术的造影剂,从而能够以高特异性可视化肿瘤和其他病理状况。这种应用提高了医学诊断的精确度并改善了治疗监测。 除了生物医学用途外,Chlorin E6 还被用于环境应用,特别是在水净化方面。它的光化学特性使有机污染物在暴露于光时能够降解,使其成为光催化水处理的有希望的候选者。研究表明它在分解染料、药物和其他污染物方面很有效,有助于可持续的环境修复工作。 尽管 Chlorin E6 的应用十分广泛,但在优化其配方和输送以用于治疗方面仍然存在挑战。其溶解度、稳定性和生物分布需要仔细修改,以增强其临床性能。研究人员继续探索新型药物输送系统,如纳米颗粒和脂质体,以提高其生物利用度和靶向效率。 总之,Chlorin E6 是一种多功能化合物,对光动力疗法、抗菌治疗、医学成像和环境科学做出了重大贡献。其独特的光物理特性和产生活性氧的能力使其成为研究和临床应用中必不可少的分子。正在进行的研究旨在进一步完善其用途,确保其在各个科学领域的持续影响。 |
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