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近年来,高分子金属配合物的构造越来越受到人们的关注,不仅因为他们不同的拓扑结构,还因为他们的潜力应用领域,比如,存储气体、分离、催化、磁性传感器和发光,高分子金属配合物的具有高分子配位体的特征,与一般的金属配合物相比,具有很多优异的性能,诸如催化性能、氧化除臭性能、电学性能、磁性、分离富集性能等。众所周知,自由基由化学污染、食品氧化、过量运动、压力、高温、炎症等产生,他们可能会伤害生物体的器官和细胞,由此会引起慢性疾病和衰老效应。环境日益恶劣,生物体内天然酶无法满足体内活性氧的清除,致使活性氧的危害日益增大,这就需要额外的补充化合物清除体内活性氧。有效地的清除活性氧可以成为预防以及对抗这些疾病的治疗剂,因此,研制具有良好清除自由基能力的化合物,这在理论和经济上均有重要意义,对人类发展也有不可估量的作用。 本研究设计合成了一个具有聚合活性的双苯并咪唑烯丙基胺单体以及它的两个衍生单体,即N,N-二(2-苯并咪唑亚甲基)烯丙基胺(AIDB),N,N-二(2-甲基-苯并咪唑亚甲基)烯丙基胺(MeAIDB)和N,N-二(2-乙基-苯并咪唑亚甲基)烯丙基胺(EtAIDB),并合成其对应金属配合物,一共10个,分别是:[Ni(AIDB)2](pic)2(1),Co(AIDB)Cl2(2),[Mn(AIDB)Cl2](3),[Zn(AIDB)Br2](4),Ni2(MeAIDB)2BrCl3(5),[Cu(MeAIDB)Br2](6),[Zn(MeAIDB)Br2](7),[Zn(MeAIDB)Cl2](8),Mn(EtAIDB)Cl2(9),Zn(EtAIDB)Cl2(10)。对所合成的双苯并咪唑烯丙基胺配体及其金属配合物进行元素分析、紫外和红外光谱、摩尔电导、核磁共振谱等方面的表征,通过X-射线单晶结构衍射得到了配合物的晶体结构。在所得到的10个晶体结构中,根据配位数,可以分为五配位和六配位两大类。其中配合物2、3、4、6、7、8、9、10为五配位的配合物,配合物1、5为六配位的配合物。对于合成的配体及其一系列的具有聚合活性的配合物单体,我们重点讨论了他们的生物性质与电化学性质。通过Fenton反应测定配合物的抗羟基自由基活性以及选用NBT光照法测定配合物的抗超氧离子自由基活性,通过循环伏安法进一步解释抗超氧离子自由基的机理。其结论显示,双苯并咪唑配合物的IC50数量级在10-5左右。而自然界中自由基清除剂VC及甘露醇的IC50数量级为10-3左右,经过对比表明配体及配合物的IC50的数量级远小于VC及甘露醇,说明配合物都具有十分良好的清除羟基(OH·)及超氧离子(O2ˉ·)这两种含氧自由基的能力。我们期望从生物性质的角度来诠释配合物的实际应用价值,为以后的苯并咪唑配合物的实际应用做出理论依据。