【摘 要】
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近年来聚集诱导发光(AIE)分子因在高浓度下发出较强荧光,在新型发光材料和生物传感器等领域有着非常广阔的应用前景。同时亦可识别阴阳离子又实现了化学传感器的多功能性。为此我们设计合成了五种酰腙类化合物,不仅具有良好的聚集诱导发光性质并且能对Al3+、PPi、Ba2+和CO_32-具有很好识别能力,并应用于环境与生物中,因此获得了一些有意义的实验结果:1.设计合成了一种基于2-羟基-1-萘甲醛和间苯二
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近年来聚集诱导发光(AIE)分子因在高浓度下发出较强荧光,在新型发光材料和生物传感器等领域有着非常广阔的应用前景。同时亦可识别阴阳离子又实现了化学传感器的多功能性。为此我们设计合成了五种酰腙类化合物,不仅具有良好的聚集诱导发光性质并且能对Al3+、PPi、Ba2+和CO32-具有很好识别能力,并应用于环境与生物中,因此获得了一些有意义的实验结果:1.设计合成了一种基于2-羟基-1-萘甲醛和间苯二甲酰肼的简单高效的荧光探针L1。通过调控溶剂中水的含量检测荧光信号变化,证明L1具有良好的聚集荧光性质。在乙醇-水(1:1)的体系下,L1能够高选择性识别铝离子,表现出明显的荧光增强,并具有较低检测限(5.924×10-6M),二者结合比为1:2。原位生成的配合物L1-2Al3+可接力识别焦磷酸根(PPi),具有良好的选择性和灵敏度,检测限可达到4.756×10-5M,有潜在的应用价值。2.设计合成了基于2-羟基-1-萘甲醛和2,6-吡啶二甲酰肼及噻吩二甲酰肼的两种荧光探针L2、L3。通过调控溶剂中水的含量检测荧光信号变化,证明L2、L3具有良好的聚集荧光性质。在DMF和水(1:1)的体系下,L2和L3能够高选择性识别铝离子,表现出明显的荧光增强。通过对10μM的受体进行滴定实验,测得探针L2、L3具有较低的检测限,表明了该两种探针检测铝离子具有较高的灵敏度。当荧光发射强度出现了转折点时探针L的摩尔比为0.66,证明探针L2、L3与Al3+的结合比为1:2。3.设计合成了一种基于吡哆醛和吡啶酰肼的简单荧光探针L4。通过调控溶剂中水的含量检测荧光信号变化,证明L4具有良好的聚集荧光性质。探针在不同阳离子上对Ba2+有较高的选择性,在EtOH/H2O(1/1,v/v,pH=7.4)下的检测限较低(6.351×10-6M)。探针L4的结合比为2:1。探针L4可检测出实际的水样和食用盐中Ba2+的,回收率分别为96-100%和75-101%。4.设计合成了基于2,6-二甲酰-4-甲基苯酚和N-(萘-1-基)甲硫酰肼的比率型荧光探针L5。通过调控溶剂中水的含量检测荧光信号变化,证明L5具有良好的聚集荧光性质。在乙醇-水(8:2)的体系下可以高选择性识别CO32-,检测限可达到3.938×10-6M,且抗干扰性能强,结合常数为1.762×1010。通过实际水样和细胞成像实验得出,探针L5可以检测水样及活细胞中的CO32-。
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