基于苝酰亚胺和葫芦[8]脲调控的超分子组装

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sb0077
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  水溶性的荧光染料在生物标记方面具有重要的应用。其中苝酰亚胺类衍生物因其具有良好的自组装行为和光学性质,广泛用于生物传感[1]。构筑具有水溶性的荧光性质的苝酰亚胺化合物通常是在酰亚胺处或海湾处修饰空间位阻大的基团,减弱分子间的聚集[2]。
其他文献
  利用β-环糊精和一种Bola型共价两亲分子之间的主客体相互作用,我们制备了一种具有淀粉酶响应性的Bola型超两亲分子.Bola型共价两亲分子(BA)本身在溶液中可组装成片状聚集
  由于可控的组分交换行为,动态酰腙键常被作为自排序和自修复智能材料的节点。平面四边形d8结构的铂(Ⅱ)配合物趋向于自发形成有序的寡聚物,并发出强烈的3MMLCT磷光。为获得
  本研究中,我们报道了一类可依赖于体内磷酸酶的催化,而自组装形成纳米纤维的多肽材料。该类材料可有效改善多种类型的、HIV DNA疫苗引发的免疫反应。这些免疫反应的类型包
  胶体凝胶是采取“自下而上”的方式以微、纳米胶体颗粒为基本结构单元,通过颗粒间物理或化学相互作用构建具有微观网络结构的凝胶材料体系。胶体凝胶特殊的粘弹性行为使这
  为满足形状记忆聚合物在应用时多功能化和高智能化的要求,本文设计制备了一种具有自修复能力和三形状记忆功能的的新型纳米复合材料。该材料利用β环糊精改性氧化铝纳米颗
  该研究致力于运用超分子自组装的方法,在纳米孔道中实现可逆的多重门控效果。我们预先在不对称纳米孔道内修饰含萘的自组装前驱体,以主体增强的π-π相互作用作为驱动力,将
  螺旋结构广泛存在于自然界中,常见的例子有蛋白质分子中的α螺旋肽链、决定遗传信息存储和传递的DNA双螺旋结构、规则螺旋状的螺旋藻类、旋转弯曲生长的植物藤蔓等,这些
  设计合成了二分支和三分支的聚环氧乙烷(PEO)为柔性嵌段,芘的1,8-位通过乙炔基连两个联苯,在联苯末端通过酯基连接苯酚为刚性嵌段的V型刚柔分子。利用飞行质谱(Maldi-TOF
  制备结构明确的蛋白质-聚合物偶联物以及充分理解它们的性质能够较好的促进治疗性蛋白的发展。在不同环境下维护和控制蛋白质的活性对蛋白质-聚合物偶联物应用非常重要。
  结晶诱导发光增强,即通过物质微观形态的调控对其固态荧光进行开或关,该方法对于物质的结晶度及堆积方式很敏感,从而达到通过外界刺激进行调控,如:加热、加压、熏蒸等。[1]本