溶剂调控的生物活性四唑-噻二唑共轭物光降解途径:通过TDDFT、紫外-可见光谱和LC-MS揭示。可供购买

《Physical Chemistry Chemical Physics》:Solvent-controlled photodegradation pathways of a bioactive tetrazole–thiadiazole conjugate revealed by TDDFT, UV-Vis spectroscopy and LC-MSAvailable to Purchase

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年09月25日 来源:Physical Chemistry Chemical Physics 2.9

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   打开图形查看器 本研究通过计算与实验相结合的方法,对2-甲基-5-((1-苯基-1H-四唑-5-基)硫基)-1,3

  

本研究通过计算与实验相结合的方法,对2-甲基-5-((1-苯基-1H-四唑-5-基)硫基)-1,3,4-噻二唑(MeTDZ-PhTTZ)的光物理和光化学行为进行了研究。该杂环化合物同时含有已知具有药用价值的四唑和1,3,4-噻二唑结构单元,虽已展现出生物活性,但其激发态性质和光降解途径尚未被探索。研究人员进行了密度泛函理论(DFT)和时间依赖密度泛函理论(TD-DFT)计算。通过可极化连续介质模型纳入了乙腈和乙醇的溶剂效应。理论计算包括确定单重态基态、第一单重激发态和第一三重激发态的紫外-可见吸收光谱、前线分子轨道、HOMO–LUMO轨道能隙以及红外光谱。实验紫外-可见光谱和红外光谱与计算结果吻合良好,支持了所提出的电子跃迁和激发态行为。光解实验揭示了显著依赖溶剂的光降解现象,表明溶剂的质子性或无质子性对光化学途径具有强烈影响。基于计算结果和四唑光化学的文献先例,提出了涉及氮原子排除和不同光产物形成的合理降解机理。液相色谱-质谱(LC-MS)分析提供了实验证据,证明在乙腈中大量形成了主要光产物,而乙醇则促进了一种不同且程度较小的降解过程。这些结果为理解MeTDZ-PhTTZ的激发态性质、溶剂效应和光化学反应活性提供了分子水平的见解,有助于理解具有潜在制药和材料相关性的杂环体系。

视觉摘要

本研究通过计算与实验相结合的方法,对2-甲基-5-((1-苯基-1H-四唑-5-基)硫基)-1,3,4-噻二唑(MeTDZ-PhTTZ)的光物理和光化学行为进行了研究。

本研究通过计算与实验相结合的方法,对2-甲基-5-((1-苯基-1H-四唑-5-基)硫基)-1,3,4-噻二唑(MeTDZ-PhTTZ)的光物理和光化学行为进行了研究。

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