Kvadrātskābe, balts līdz bēšs granulēts kristāls, ar spēcīgu skābumu, pkl=1.5; pK2=3.5. Izmantojot dzelzs hlorīdu, ūdens šķīdums rada tumši purpursarkanu krāsu. To var oksidēt ar bromu un kālija permanganātu, un tas nereaģē ar fenilhidrazīnu. Tāpat kā karbonskābi dabā, to var sālīt ar sārmu, lai iegūtu esteri, acilhlorīdu, amīdu un jauktu anhidrīdu. To var izmantot kā acilēšanas reaģentu acilēšanas reakcijai ar elektriski aktivētu aromātisku gredzenu. Tas reaģē ar aktīvām dubultsaitēm un metilgrupām, veidojot jaunus savienojumus ar īpašām īpašībām. To sagatavo no 1,1,2,2-tetrafluor-3,3,4,4-tetrahlorciklobutāna vai perhlor-1,3-butadiēna.
Izmanto kā acilēšanas reaģentu acilēšanas reakcijā ar elektriski aktivētu aromātisku gredzenu; Reaģē ar aktīvām dubultsaitēm un aktīvām metilgrupām, veidojot jaunus savienojumus ar unikālām īpašībām. To var izmantot kā acilēšanas reaģentu acilēšanas reakcijai ar elektriski aktivētu aromātisku gredzenu. Tas reaģē ar aktīvām dubultsaitēm un metilgrupām, veidojot jaunus savienojumus ar unikālām īpašībām. To izmanto kā starpproduktu organisko fotovadītāju, šķidro kristālu displeja materiāla, lāzera rakstīšanas un ierakstīšanas materiāla un elektrostatiskās fotogrāfijas gaismas receptoru materiāla sintezēšanā.
Kvadrātveida cianīna krāsas pielietojums olbaltumvielu marķēšanas attēlveidošanā: molekulārā attēlveidošanas metode ir strauji kļuvusi par spēcīgu bioloģisko pētījumu, zāļu izstrādes un klīniskās diagnostikas instrumentu. To var izmantot dabīgiem mērķiem un fluorescences attēlveidošanas metodēm, un tai ir selektivitāte un molekulārās attēlveidošanas jutība. Tomēr audu vai šūnu attēlveidošanai in vivo priekšroka tiek dota fluorescējošu krāsvielu maksimālajai absorbcijai un emisijai tuvajā -infrasarkanajā reģionā, jo šim viļņa garuma apgabalam ir nelieli biomolekulārie traucējumi, zema spontāna fluorescence, laba iespiešanās audos un zema fototoksicitāte. šūnas. Jokvadrātskābevar būt iezīmēts olbaltumvielās, tam ir izšķiroša nozīme audzēju un kārpu ārstēšanā.
Kvadrātveida cianīna krāsas pielietojums audzēja marķieru diagnostikā un ārstēšanā: nosakot audzēja bojājumu fluorescences attēlveidošanu, gandrīz -infrasarkano staru fluorescējošu krāsu var modificēt, lai tās mērķētu uz molekulām, kas atpazīst audzēja šūnu specifiskos receptorus. Lietojot audzēja diagnostiku un ārstēšanu, modificētā tuvās-infrasarkanās zondes mērķauditorija būs audos vai nodalījumā, kurā atrodas vēzis. Tipiskās mērķa molekulas ir antivielas, dažas polipeptīdu molekulas. Pateicoties tā specifikai, fluorescences noteikšanas jutība ir ievērojami uzlabota. Ja vēža šūnas var atklāt agrīnā vēža stadijā, tas būs ļoti labvēlīgi ārstēšanai. Tomēr vēža šūnu identificēšana no normālām šūnām un selektīva vēža šūnu iznīcināšana joprojām ir galvenais zinātnes un tehnoloģiju attīstības mērķis. Ir pierādīts, ka dažas kvadrātveida cianīna krāsvielas ir fotosensibilizatori PDT (fotodinamiskajai terapijai). PDT ir jauna tehnoloģija slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai, izmantojot fotodinamiskos efektus. Pamatprincips ir radīt toksiskas vielas un reaktīvas skābekļa sugas zem sensibilizatora ierosmes. Process ir tāds, kakvadrātskābeko absorbē audi, ierosina noteikta viļņa garuma ierosmes gaismas apstarošanas rezultātā. Fotosensibilizators pārraida enerģiju uz apkārtējo skābekli, lai radītu ļoti aktīvu singleta skābekli. Singleta skābeklis reaģē ar blakus esošajām bioloģiskajām makromolekulām, radot citotoksicitāti, kas iznīcina normālu šūnas darbību un izraisa šūnu nāvi.

