| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 100mg |
|
||
| 250mg |
|
||
| 500mg |
|
||
| 1g |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
The molecular targets of Violanthrone79 are not biological targets, as the compound is an organic semiconductor used in materials science rather than a pharmaceutical agent. In electronic applications, Violanthrone79 functions as an n-type (electron-transporting) semiconductor material. The compound's molecular structure, featuring an extended π-conjugated system and electron-withdrawing carbonyl groups, allows for efficient electron transport through intermolecular π-π stacking interactions. The octyloxy side chains enhance solubility in organic solvents and facilitate solution processing. In organic electronic devices, Violanthrone79 does not interact with biological molecules but rather transports charge carriers (electrons) through the material. Its primary utility is in the fabrication of electronic devices, where it serves as the active layer in transistors, photodetectors, or solar cells. The compound's electronic properties, including its electron mobility, energy levels, and stability, are the key parameters for its performance.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
维奥兰酮79的体外活性主要体现在其电子性质而非生物活性上。在材料科学分析中,维奥兰酮79的评估指标包括其电荷传输性质,例如电子迁移率、电导率和器件性能。该化合物的电子迁移率通常采用飞行时间(TOF)或空间电荷限制电流(SCLC)技术进行测量,其数值预计在10⁻⁴至10⁻² cm²/V·s范围内,具体数值取决于薄膜形貌和制备条件。该化合物的能级(最高占据分子轨道,HOMO和最低未占据分子轨道,LUMO)通过循环伏安法或紫外光电子能谱(UPS)测定。该化合物的光学性质,包括吸收光谱和光致发光光谱,则通过紫外-可见光谱和荧光光谱进行测量。在生物学分析中,维奥兰酮79通常不进行药理活性评估。该化合物可作为电子设备的一部分用于生物传感器应用,但其生物效应并非研究的主要重点。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
维奥兰酮79的体内活性与本研究无关,因为该化合物是一种用于材料科学的有机半导体,并非用于活体生物。该化合物并非作为治疗药物开发,且在体内不具有药理作用。其在生物学研究中的应用可能包括开发生物电子器件或生物传感器,其中维奥兰酮79用作与生物样本相互作用的器件中的活性物质。然而,该化合物本身并未进行体内疗效测试。在研究环境中,任何可能接触到维奥兰酮79的情况都与器件制造过程中的操作有关,因此应采取适当的安全预防措施。该化合物被归类为染料和光学材料,不适用于人类治疗或诊断用途。
|
| 酶活实验 |
对于使用 Violanthrone79 进行的体外材料表征实验,采用以下方案:将 Violanthrone79 溶解于氯仿、二氯甲烷或氯苯等有机溶剂中,浓度为 1-10 mg/mL。将该溶液旋涂到玻璃、硅或 ITO 导电玻璃等基底上,旋涂速度为 1000-4000 rpm,持续 30-60 秒,制备薄膜。将薄膜在 80-150°C 下退火 5-30 分钟,以改善其结晶度和形貌。使用轮廓仪或椭圆偏振光谱仪测量薄膜厚度。使用分光光度计记录紫外-可见吸收光谱,使用荧光光谱仪记录光致发光光谱。 HOMO 和 LUMO 能级采用循环伏安法测定,使用三电极体系,工作电极为铂电极,参比电极为 Ag/AgCl 电极,对电极为铂电极,电解液为 0.1 M 六氟磷酸四丁铵乙腈溶液。电子迁移率采用空间电荷限制电流 (SCLC) 法在二极管结构 (ITO/Violanthrone79/Al) 下测定,或采用场效应晶体管 (FET) 法在底栅顶接触结构下测定。
|
| 细胞实验 |
对于采用 Violanthrone79 的器件制备和测试,采用以下流程:在重掺杂硅衬底上制备有机场效应晶体管 (OFET),衬底上生长有热氧化二氧化硅 (SiO₂) 介电层。通过热蒸发法,利用掩模沉积金源极和漏极,形成沟道长度为 50-100 μm、宽度为 1-10 mm 的沟道。采用旋涂或热蒸发法沉积 Violanthrone79,形成半导体层。在环境或氮气气氛下,使用半导体参数分析仪对器件进行表征。测量器件的转移特性和输出特性,并使用公式 IDS = (W/2L) μCi (VG - VTH)²,从饱和区计算场效应迁移率。此外,还根据转移特性确定器件的开关比、阈值电压和亚阈值摆幅。对于有机光伏器件,Violanthrone79 用作电子受体,与聚合物供体形成体异质结。通过在模拟 AM 1.5G 光照下测量电流密度-电压 (JV) 特性来表征这些器件。
|
| 其他信息 |
紫蒽酮79(CAS号:85652-50-2)是一种n型有机半导体,分子式为C50H48O4,分子量为712.91 g/mol。它也被称为16,17-双(辛氧基)蒽并[9,1,2-cde]苯并[rst]五苯-5,10-二酮。该化合物可用于n型有机半导体器件的界面控制。未来的研究方向可以集中于开发具有更高电子迁移率和稳定性的新型有机半导体,研究紫蒽酮衍生物的结构-性能关系,并探索其在柔性电子器件、生物传感器和其他光电器件中的应用。
|
| 分子式 |
C50H48O4
|
|---|---|
| 分子量 |
712.93
|
| 精确质量 |
712.355
|
| 元素分析 |
C, 84.24; H, 6.79; O, 8.98
|
| CAS号 |
85652-50-2
|
| PubChem CID |
16217791
|
| 外观&性状 |
Solid powder
|
| 熔点 |
193-196ºC(lit.)
|
| LogP |
13.638
|
| tPSA |
52.6
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
0
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
4
|
| 可旋转键数目(RBC) |
16
|
| 重原子数目 |
54
|
| 分子复杂度/Complexity |
1180
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
C1=C(OCCCCCCCC)C2C3=C(OCCCCCCCC)C=C4C5=C3C(=CC=C5C(=O)C3=CC=CC=C43)C3=CC=C4C(C=23)=C1C1=C(C=CC=C1)C4=O
|
| InChi Key |
LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C50H48O4/c1-3-5-7-9-11-17-27-53-41-29-39-31-19-13-15-21-35(31)49(51)37-25-23-33-34-24-26-38-44-40(32-20-14-16-22-36(32)50(38)52)30-42(54-28-18-12-10-8-6-4-2)48(46(34)44)47(41)45(33)43(37)39/h13-16,19-26,29-30H,3-12,17-18,27-28H2,1-2H3
|
| 化学名 |
16,17-bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
|
| 别名 |
Violanthrone 79Violanthrone-79 Violanthrone79
|
| HS Tariff Code |
2934.99.9001
|
| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month |
| 运输条件 |
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
|
| 溶解度 (体外实验) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 1.4027 mL | 7.0133 mL | 14.0266 mL | |
| 5 mM | 0.2805 mL | 1.4027 mL | 2.8053 mL | |
| 10 mM | 0.1403 mL | 0.7013 mL | 1.4027 mL |
1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;
2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;
3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);
4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。
计算结果:
工作液浓度: mg/mL;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。
(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。