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基于聚集诱导荧光性质的免标记DNA四链体检测以及凝血酶的传感研究

汪铭 , 张关心 , 张德清

影像科学与光化学 doi:10.7517/j.issn.1674-0475.2015.01.077

基于带正电荷硅杂环戊二烯衍生物的聚集诱导荧光性质,利用其与富含G的单链DNA和四链体作用后的荧光强度差别,发展了一种免标记的DNA四链体检测方法,并将该方法应用于凝血酶的荧光分析.

关键词: 聚集诱导荧光 , 荧光传感器 , G-四联体 , 凝血酶

(E)-(5-(4-(二苯基胺)苯乙烯基)二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩基)-2-亚甲基丙二腈的聚集态发光现象的研究

高秀秀 , 张永青 , 李春丽 , 王华

影像科学与光化学 doi:10.7517/j.issn.1674-0475.2016.05.465

本文报道了对一种电子给体-受体化合物(E)-(5-(4-(二苯基胺)苯乙烯基)二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩基)-2-亚甲基丙二腈(TPA-DCST)的合成与光谱学行为的研究.化合物TPA-DCST的分子结构中含有强电子给体(三苯胺)与强电子受体(二氰基乙烯)两个部分,并由二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩作为共轭桥将电子给体与受体相连接.在合成方面,采用Wittig反应将三苯胺通过双键与二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩相连接、醛基化,并与并二腈经Knoevenagel缩合反应合成目标产物.产物通过了核磁氢谱、碳谱、红外以及高分辨率质谱的确认.光谱方面,主要考察了该化合物的吸收与荧光行为.其最大吸收峰位在412 nm左右,归属于7π-7π*跃迁.在非极性溶剂正己烷中表现出来自分子间聚集而形成的聚集态荧光(550nm),并通过了单分子在CTAB胶束([c]=1.02×10-2 mol/L)的发光(460 nm)试验得到验证.溶剂效应表明,该化合物没有出现典型的ICT态的发光现象,其原因在于电子给体与受体相连的共轭桥单元,即二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩不具有有效的共轭效应.浓度效应与温度效应进一步表明TPA-DCST分子易于产生分子间聚集态的发光.在THF-H2O二元溶剂体系中呈现典型的聚集诱导(AIE)发光现象,发光峰位为692 nm.随着TPA-DCST分子间的聚集程度的增加,聚集态的荧光出现大范围的红移,直至固体发光红移到710 nm.TPA-DCST分子的聚集因素可能来自于疏脂作用、偶极-偶极相互作用等.

关键词: D-A化合物 , 二噻吩并[2,3-b∶3',2'-d]噻吩共轭桥 , 浓度效应 , 温度效应 , 聚集诱导发光

传统生色团的改造:从聚集导致荧光猝灭到聚集诱导发光?

赵秋丽 , 杨庆浩

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.14.001

传统的荧光生色团聚集后导致荧光淬灭,即聚集导致荧光猝灭(ACQ)现象。ACQ 现象的存在严重限制了荧光生色团的应用。与 ACQ 相反,有一类发光材料在良溶剂中荧光微弱甚至没有荧光,然而,在聚集状态下荧光显著增强,这种现象被命名为聚集诱导发光(AIE)现象。AIE 材料的迅速发展为 ACQ 材料带来了契机,众多研究者利用 AIE 体系改造 ACQ生色团使传统 ACQ 材料具有新的性能和应用价值。介绍了近年来有关利用AIE体系改造 ACQ生色团的研究进展。侧重总结了利用噻咯体系、取代乙烯体系(主要包括四苯基乙烯、三苯基乙烯及三苯基乙烯基咔唑)和三苯基丙烯腈体系对三苯胺类、稠环类和并苯酰亚胺类ACQ生色团的改造,及得到的新材料的性能和应用,并对该领域的发展前景进行了展望。

关键词: 聚集诱导发光 , 聚集导致荧光猝灭 , 四苯基乙烯

烷基链长对四苯基乙烯衍生物聚集行为和光学性质的影响

赵秋丽 , 王金磊 , 杨庆浩 , 陈进 , 后振中

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2017.08.002

制备了带有不同烷基链长的四苯基乙烯衍生物1,1,2,2-四(4-正己氧基苯基)乙烯(THPE)和1,1,2,2-四(4-正癸氧基苯基)乙烯(TDPE),并采用紫外吸收光谱、荧光光谱研究THPE和TDPE在四氢呋喃(THF)/H2O混合溶剂中的光物理性质,通过扫描电镜观察THPE和TDPE在THF/H2O中形成的聚集体的形态结构.结果表明,THPE和TDPE在THF/H2O中的紫外吸收光谱都出现拖尾现象,然而开始出现拖尾时溶剂中的水含量不同,THPE和TDPE分别在水含量为50%和40%的THF/H2O中开始出现拖尾现象;THPE和TDPE都具有聚集诱导发光(AIE)性能,它们的荧光量子产率随着水含量的增加而增大,但是荧光量子产率快速增长的起始点不同,THPE和TDPE的荧光量子产率分别在水含量达到40%和30%后开始快速增长;THPE和TDPE在THF/H2O中都能形成形状规则的聚集体,不同的是THPE在水含量为70%时才形成有序的纳米棒,而TDPE则在水含量为50%时即能形成纳米棒和微米片.这表明,带有长烷基链的TDPE更容易聚集,通过调节烷基链长度,有望制备出发光效率高、聚集体结构可控的AIE材料.

关键词: 四苯基乙烯 , 烷基链 , 聚集诱导发光

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