聚集荧光增强聚电解质的合成及对肝素的检测

来源 :全国第十七届大环化学暨第九届分子化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lucien001
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  基于荧光信号的变化形成的分子探针具有高灵敏性、快速响应性、高空间解析度等优点,在生物分子的检测、基因诊疗与药物筛选等领域具有广泛的应用.但是,现行使用的荧光探针当荧光发色基团聚集时会产生荧光减弱或猝灭现象,从而在使用过程中需要复杂的物理或化学预处理,尽量避免发生荧光猝灭.而发色团固有的芳香族结构,在水溶液中易聚集堆积的本性无论如何很难消除.2001年,唐本忠课题组[1]发现一种名为硅杂环戊二烯的化合物在溶液状态下发光很弱,当向溶液中加入非溶剂后,体系变浑浊,同时荧光强度急剧增大,荧光量子效率显著升高,这种现象被定义为聚集诱导发光(aggregation-inducedemission,AIE)现象.AIE现象与传统的荧光聚集淬灭现象正好相反,能够从本质上根除聚集导致的猝灭问题,因而引起了研究者们的极大兴趣,先后合成了一系列具有AIE特性的物质[2].我们将具有AIE性质的单体引入到水溶性共轭聚电解质中,制备得到了具有聚集诱导荧光增强性质的电解质,且能在一定范围内对肝素进行定量检测.[3,4] 不过,共轭主链的自身本性,未加入检测物前的发光比较高,从而使加入检测物后的荧光增强效果不如小分子的AIE化合物好.基于此,我们设计合成了含有吡啶基团的AIE小分子化合物,通过简单的烷基溴与吡啶的成盐反应,制备得到了一系列的水溶性AIE聚电解质,如图1所示,研究了连接链长对其发光性质的影响,并将此类聚电解质用于肝素的检测,可以实现对肝素的选择性定量检测,且检测范围较宽.
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