含有聚集诱导发光基元的功能分子的设计合成、自组装以及荧光性能研究

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a9228144
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文通过设计合成一系列含有聚集诱导发光基元的功能分子,研究了其自组装微纳结构的光物理性质、发展了一些高效的荧光传感器,并通过化学修饰有机功能小分子的方法实现了固态荧光调控和增强。主要研究结果总结如下:   1.制备了以四苯乙烯(TPE)为核的核壳结构硅纳米粒子,利用乙酰胆碱酯酶(AChE)的酶解作用调控硅纳米粒子与受体4-二甲胺偶氮苯4-羧酸衍生物(Dabcyl)的静电作用,从而调控硅纳米粒子的荧光,构建了乙酰胆碱酯酶(AChE)的活性分析和抑制剂筛选的新方法。基于类似的原理,还发展了一个胰蛋白酶(Trypsin)的活性分析和抑制剂筛选的荧光检测新方法。   2.设计合成了含有四苯乙烯(TPE)的两亲性嵌段聚合物,并将其制备成具有强荧光发射的胶束结构。利用葡萄糖氧化酶(Gox)氧化葡萄糖(Glu)生成双氧水(H2O2)、双氧水(H2O2)氧化碘离子(I-)生成单质碘(I2)这一系列反应组合,以及单质碘扩散进入胶束内核淬灭四苯乙烯荧光的性质,发展了新型的葡萄糖检测方法。   3.乳酸(LA)在弱酸性条件下被乳酸氧化酶(LOD)氧化生成丙酮酸(PA)以及丙酮酸(PA)与长烷基链的十二酰肼反应生成带负电荷的两亲性分子,且该两亲性分子可以通过静电和疏水的作用诱使带正电荷硅杂环戊二烯(silole)衍生物的聚集,使得体系荧光增强。利用此原理,构建了第一个水相中L-乳酸荧光检测方法。   4.在GFP生色团咪唑环酮和苯环上分别引入不同长度的烷基链,合成了一系列苯甲酸咪唑环酮(BDI)衍生物mGFP-Cn(n=1,3,5,11)和对胺基苯甲酸咪唑环酮(p-NH2BDI)衍生物p-NHCnH2n+1BDI(n=0,2,4,6,12),研究了不同链长烷基取代对GFP固态荧光的调控,并通过单晶结构分析了其荧光差别的可能机理。并进一步利用光子晶体实现了mGFP-Cn(n=1,3,5,11)的薄膜荧光的调控。  
其他文献
快速记忆、逻辑推算、听音辨物,《最强大脑》的选手们向我们展现了非凡大脑的惊人对决,而更多的天才们也许没有这样强大的眼力或验算能力,却是在用他们独特的智慧,用科技改变生活。  2014年9月16日,新一期全美最聪慧年轻人(Brilliant Ten)名单出炉,这份由《科技新时代》(PopularScience)杂志颁发的新生代大奖,向世人展现了又一波科学创想。  创刊于1872年的《科技新时代》一直
本论文基于无机宽带发光材料在照明、显示以及光通信等方面的应用,为了克服传统多发光中心或者多种颜色成分组合而成的宽带发光材料的弊端,尝试发展单一基质单一发光中心宽带发
染料敏化太阳电池(DSCs)光阳极的双层结构已被证明是一种有效提高DCSs光电转换效率的结构。本课题分别以TiO2纳晶多孔薄膜电极和光散射层为研究对象:一方面通过掺杂修饰工作
磁性纳米材料在纳米材料中居于不可或缺的重要地位,其几何尺寸在1-100nm范围内,具有优异的磁学、电学、热学和光学特性,因此吸引了来自实验和理论等各个方面的广泛关注和研究,并
纳米材料由于其独特的光学、电学以及结构性质而得到了广泛的应用。构建简单的纳米光学传感体系,实现小分子、核酸、酶等分析对象的快速、灵敏检测,无论对环境污染的治理还是对
蝶烯及其衍生物以其独特的三维刚性结构特点,受到了化学家们很大的重视,并已在包括配位化学、晶体工程、分子机器、材料化学等诸多研究领域内显示出了广阔的应用前景。近年来,课
移动支付方式的发展令人们的生活变得越来越便捷,其影响逐渐遍及到社会生活中的方方面面,在医疗行业中也能够感受到其影响。本文通过分析医院门诊的整体流程,分析其中存在的
江泽民同志在中央纪委第五次全会上讲话强调,要把预防腐败的措施寓于各项经济改革之中,我感到这太重要了。这里我先举一个具体事例。 上海通用汽车有限公司(以下简称“通用”)是
本论文的研究内容包括:(1)生物相容性Fe3O4纳米颗粒在分析检测中的应用;(2)磁性/上转换荧光NaGdF4∶Yb,Er纳米晶体的可控制备,活体肿瘤检测应用及体内药代动力学行为研究。  
本论文主要利用扫描探针显微技术(SPM)结合各种谱学技术如红外光谱、荧光光谱和光散射等,研究了与疯牛病相关的朊蛋白(PrP)的关键片段PrP(106-126)和与Ⅱ型糖尿病相关的多肽In