设计并合成三种红光/近红外发射的邻羟基苯乙酮衍生物(L1),(L2),(L3)作为电子供体构建红光发射的荧光分子
设计并合成了三种红光/近红外发射的邻羟基苯乙酮衍生物,3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one(L1),1-(2-hydroxyphenyl)-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-propen-1-one(L2)和 3-[4-(diphenylamino)phenyl]-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one(L3)。
相比鸟卵的荧光光谱图看见,N,N-二甲氨基具有着过强的配电子无线工作能力,能够 将其当作电子无线供体打造红光导弹的荧光氧分子。但,N,N-二甲氨基在搭建荧光分子结构时,犹豫来源于TICT不确定性,一般能够进而引发导弹发射主波长的红移,同时也会给各位荧光标准的拉低,为了让尽量避免TICT操作过程的出现,各位分离带来五元氮杂环丁烷基和三苯胺基替代二甲氨基以减低TICT的淬灭不确定性。最后体现了,氮杂环丁烷可不可以**升高荧光氧分子的有光耐腐蚀性并会造成导弹发射激发光谱的**红移。然而三苯胺基的对接形成碳原子构象更趋平行面化,受到碳原子间π-π堆叠反倒会使荧光标准削减。因此,化合物L1,L2,L3固体的发射波长分别为685 nm,700 nm和617 nm,相应的荧光量子产率(ΦF)分别为27.03%,49.48%和 0.88%。
分子L2具有良好的发光性能,可以作为荧光团应用于荧光探针等方面。
在分子L2基础上发展起来的荧光探针probe 4(2-[3-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acryloyl]phenyl acrylate)表现出对 Cys 的专一识别性和良好的抗干扰性能,可以实现在红光/近红外波长范围对Cys特异性识别和定量检测。



pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信