【摘 要】
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众所周知,银离子是一种过渡金属,能与各种代谢中间体结合,阻碍生命代谢过程,并在越来越多的生物体内检测到,因此发展一种高敏感性和高选择性的银离子荧光分子探针,具有重要意
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众所周知,银离子是一种过渡金属,能与各种代谢中间体结合,阻碍生命代谢过程,并在越来越多的生物体内检测到,因此发展一种高敏感性和高选择性的银离子荧光分子探针,具有重要意义。同时具有聚集诱导荧光性质的荧光分子探针因其弥补了传统荧光团聚集荧光淬灭的缺点,而引起了人们越来越多的关注。本文设计合成了三种目标探针分子,结构经1H NMR、13C NMR、ESI-MS得到确认。利用荧光光谱和紫外光谱研究了它们对Ag+的识别性能。实验以TPE为荧光母体,BPA为识别基团,通过click反应将它们连接,得到含双BPA结构的M1,M1在THF/H2O(1:2,v/v)中对Ag+有专一的荧光增强响应,并随着Ag+的逐渐加入,荧光发射峰红移了50 nm,是一种具有比率计量性质的Ag+荧光分子探针。除了Hg2+,Zn2+,Cu2+对Ml-Ag络合有所干扰,其他离子对其均无影响,M1表现出较好的选择性。而且,M1的荧光对pH不敏感,可以在pH=2~10的范围内检测Ag+,应用范围广泛,这在荧光分子探针中是非常少见的。更重要的是M1的荧光强度与Ag+浓度呈现良好的线性关系,相关系数为0.997,可定量地检测Ag+的浓度,检测限可达10-6M。通过对M1荧光增强机理的研究表明,随着Ag+浓度增加,M1通过BPA和三氮唑与Ag+先后以两种不同的方式结合,最后以1:2达到饱和,从而M1产生聚集,导致荧光的产生。因此,M1是一种优越的荧光增强型Ag+比率荧光分子探针。M2、M3都表现出良好的AIE性质,但对Ag+都没有突出的荧光响应,不适合做Ag+荧光探针。
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