基于巯基反应活性的特异性荧光探针设计、合成及应用

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苯硫酚和生物硫醇同属巯基小分子,但二者功能迥异。苯硫酚被广泛应用于化工、医药生产,这类具有芳香性的巯基小分子具有极高的生物毒性。暴露在苯硫酚环境中会对眼睛、呼吸道粘膜与皮肤等造成强烈的刺激,严重者可引起支气管痉挛、肺炎、肺水肿而致死。苯硫酚不规范排放导致它们极其容易经流水进入环境,严重威胁水生生物与人类健康。半胱氨酸(Cys)、同型半胱氨酸(Hcy)和谷胱甘肽(GSH)是最广泛、最主要的生物硫醇,在调节生理机能、生物合成、维持氧化还原稳态等方面起着十分关键的作用。异常水平的生物硫醇与诸如心脑血管疾病
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吲哚及其衍生物在许多天然产物、生物及药物活性分子中普遍存在,合成高化学和区域选择性的官能团多样化吲哚一直以来都是有机合成领域的研究热点。近年来,过渡金属催化C-H键官能团化策略的出现,为吲哚骨架的直接修饰提供新型高效的方法。迄今为止,吲哚各位点与芳烃及烯烃的脱氢交叉偶联反应已经得到了广泛的研究。其中,烯基化吲哚具有多个活性位点,很容易进行多功能转化来构建结构复杂的吲哚衍生物。因此,吲哚C-H烯基化
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荧光检测技术以其高灵敏性、高选择性、易操作、响应迅速、可时空分辨和可视化的特点在各类检测技术中脱颖而出,在多个领域都得到了广泛的应用。尤其是基于小分子化合物的荧光探针在环境检测、工业污染物以及生物体系应用最为迅猛。本学位论文以香豆素为荧光母体,结合喹啉、四苯乙烯功能基团,基于聚集诱导发光(AIE)和扭曲分子内电荷转移(TICT)作用机制,设计并制备了两类分别应用于宽范围pH响应和高灵敏性β-半乳糖
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