氟硼吡咯—罗丹明与香豆素—卟啉能量传递体系的合成及光谱研究

氟硼吡咯—罗丹明与香豆素—卟啉能量传递体系的合成及光谱研究

论文摘要

荧光检测法因其灵敏度高、操作简单等优点,已经广泛应用于各个领域。因此,荧光探针分子的研究在当下已成为了一个热门的课题。而在荧光染料分子的设计中,荧光共振能量转移机理起着举足轻重的作用。本论文利用荧光共振能量转移(FRET)的原理,分别设计了基于氟硼吡咯(BODIPY)-罗丹明能量传递体系的金离子(Au3+)荧光比值探针和基于香豆素-卟啉能量传递体系的过渡金属离子(Ni2+Co2+)荧光比值探针。基于氟硼吡咯-罗丹明能量传递体系,我们设计并合成了一个金离子荧光比值探针Ratio-Au。据我们所知,这是报道的第一例基于荧光共振能量转移机理的金离子荧光比值探针,也是第一个报道的应用于金纳米检测的小分子荧光探针。我们初步研究了该探针对金离子识别的信号响应机制,并且得出了一个可能性的结论:在测试体系中金离子能催化诱导探针分子中硫酰胺基团与炔健成环反应,使探针分子经历了一个FRET由“关(off)”到“开(on)”的过程,因此探针分子的光谱也发生了相应的变化即BODIPY的荧光强度(514 nm)逐渐降低而出现了罗丹明B的荧光(594 nm)。据了解,这种反应机理在之前报道的金离子探针中没有涉及过,或许这也为金离子荧光探针的设计开创了一个新的方法。通过对Ratio-Au的光谱研究我们发现,该荧光探针对金离子的检测具有良好的选择性和较高的灵敏度。通过初步应用实验,如山泉水中金离子的检测、化妆品中纳米金的检测等,分析发现该探针能有效的应用于环境与生活中金离子及纳米金的定量检测。实验室之前的研究工作表明,香豆素的发射光谱与卟啉的吸收光谱较为匹配,而且两者之间的能量转移效率较高。到目前为止,文献中报道的过渡金属离子Ni2+Co2+的荧光增强型探针还很少,这是由于顺磁性的Co2+/Ni2+等常常会导致荧光猝灭,所以设计Ni2+Co2+的荧光增强和比值型探针仍然是一项非常具有挑战性的工作。本文基于香豆素-卟啉能量传递体系,成功设计并合成了一个过渡金属离子(Ni2+Co2+)荧光增强/比值型探针化合物C。滴定实验表明,此探针对Ni2+,Co2+,Ni2+有响应。该探针在对金属离子的检测过程中,能量受体即卟啉部分荧光(656 nm)强度增强而能量供体即香豆素部分荧光(458 nm)强度几乎不变。该探针有一定的水溶性,可直接检测Co2+,而且可能对将来设计具有更好选择性和灵敏度的Ni2+Co2+荧光增强/比值型探针有启发。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 荧光共振能量转移的简单介绍
  • 1.2.1 荧光发射原理
  • 1.2.2 荧光共振能量转移(FRET)基本原理
  • 1.2.3 共振能量转移的计算
  • 1.2.4 共振能量转移在各领域中的应用
  • 1.3 氟硼吡咯(BODIPY)的简单介绍
  • 1.3.1 BODIPY 的合成
  • 1.4 罗丹明的简单介绍
  • 1.4.1 罗丹明的合成
  • 1.5 香豆素的简单介绍
  • 1.5.1 香豆素的合成方法
  • 1.6 卟啉
  • 1.6.1 卟啉的合成方法
  • 1.7 本课题的研究内容
  • 第2章 氟硼吡咯-罗丹明能量传递体系的合成及光谱研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 探针分子的设计思路
  • 2.3 合成路线
  • 2.4 原料和仪器
  • 2.5 目标探针及相关产物的合成
  • 2.5.1 化合物1 的合成
  • 2.5.2 化合物2 的合成
  • 2.5.3 化合物3 的和合成
  • 2.5.4 化合物Ratio-Au 的合成
  • 2.5.5 化合物5 的合成
  • 2.5.6 化合物6 的合成
  • 2.5.7 化合物7 的合成
  • 2.6 探针分子的光谱性质研究
  • 2.6.1 测试溶液的配制
  • 2.6.2 水样中金离子的检测
  • 2.6.3 眼霜精华液中金纳米的检测
  • 2.7 结果与讨论
  • 2.7.1 目标化合物及中间体的合成
  • 2.7.2 滴定实验
  • 2.7.3 时间曲线
  • 2.7.4 选择性与竞争性实验
  • 2.7.5 可逆性实验
  • 2.7.6 产物的结构确定
  • 2.7.7 初步分析应用
  • 2.8 小结
  • 第3章 香豆素-卟啉能量传递体系的合成及光谱研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 荧光探针的设计思路
  • 3.3 合成路线
  • 3.4 试剂和仪器
  • 3.4.1 仪器
  • 3.4.2 试剂
  • 3.5 实验部分
  • 3.5.1 N-(2-氨基乙基)氨基甲酸叔丁酯的合成
  • 3.5.2 2-[二(2-吡啶甲基)氨基]乙基氨基甲酸叔丁酯的合成
  • 3.5.3 N,N-二(2-吡啶甲基)乙二胺的合成
  • 3.5.4 7-乙酸酯基-3-(4-甲基)苯基香豆素的合成
  • 3.5.5 7-正丁氧基-3-(4-甲基)苯基香豆素的合成
  • 3.5.6 7-正丁氧基-3-(4-甲酰基) 苯基香豆素的合成
  • 3.5.7 化合物3 的合成
  • 3.5.8 化合物4 的合成
  • 3.5.9 化合物5 与化合物A 的合成
  • 3.5.10 化合物7 与探针分子 C 的合成
  • 3.6 探针分子的光谱性质研究
  • 3.6.1 测试溶液的配制
  • 3.7 结果与讨论
  • 3.7.1 目标化合物及中间体的设计与合成
  • 3.7.2 不同水的比例对化合物C 的荧光强度的影响
  • 3.7.3 滴定实验
  • 3.7.4 化合物C 对金属离子的选择性研究
  • 3.7.5 络合物中探针C 与金属离子化学计量比的研究
  • 3.7.6 控制实验
  • 3.8 小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录
  • 附录 B 合成化合物一览图
  • 附录C 部分化合物的谱图
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].大连化物所实现高途径选择性物质能量传递[J]. 能源化工 2019(06)
    • [2].洛伦兹力——能量传递的中转站[J]. 数理化解题研究 2020(01)
    • [3].驻波问题探究[J]. 物理之友 2017(01)
    • [4].推广就是能量传递的过程——生煤饼炉子的启示[J]. 中国农资 2016(03)
    • [5].能量传递理论指导下的教学实践[J]. 新课程(中学) 2017(06)
    • [6].《能量传递》[J]. 山花 2012(11)
    • [7].“Z世代”明星 战“疫”关键#再坚持一下#[J]. 芭莎珠宝 2020(02)
    • [8].从能量传递关系入手解力学难题[J]. 湖南中学物理 2016(04)
    • [9].关于“能量传递”[J]. 画刊 2011(06)
    • [10].论专业教师正能量传递对大学生职业生涯的影响[J]. 中国电力教育 2014(20)
    • [11].严懋勋教授和能量传递研究[J]. 发光学报 2008(04)
    • [12].冲击机具凿入过程的能量传递[J]. 振动与冲击 2018(09)
    • [13].“微时代”背景下高校正能量传递的特性与对策[J]. 文教资料 2014(21)
    • [14].复杂结构声与振动主要能量传递路线识别[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2012(04)
    • [15].钝顶螺旋藻C-藻蓝蛋白的能量传递动力学[J]. 科学通报 2018(07)
    • [16].藻胆体的结构与能量传递功能[J]. 海洋科学 2017(12)
    • [17].用爱拥抱学生 将正能量传递[J]. 教育教学论坛 2015(20)
    • [18].巾帼励志为善行[J]. 人民公仆 2014(11)
    • [19].非线性耦合振子间产生靶能量传递的初始条件[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(07)
    • [20].实行优秀教工帮带实现正能量传递[J]. 现代商贸工业 2016(12)
    • [21].浅谈微时代下的正能量传递[J]. 现代企业教育 2013(22)
    • [22].大功率飞轮离合器的能量传递与效率分析[J]. 煤矿机电 2010(05)
    • [23].安徽代表委员热议会风文风话风新变化——将“两会”正能量传递给人民群众[J]. 江淮法治 2013(03)
    • [24].容积导电能量传递多场耦合数值模拟[J]. 重庆大学学报 2013(01)
    • [25].非线性耦合振子间的靶能量传递研究:保守系统中的完全能量传递[J]. 振动与冲击 2012(01)
    • [26].5G时代下,智慧广电在内容制作领域的探索[J]. 影视制作 2020(06)
    • [27].建筑物质和能量传递仿真方法研究进展[J]. 建筑科学 2018(04)
    • [28].一类立方非线性吸振器的能量传递和耗散研究及参数设计[J]. 振动工程学报 2015(05)
    • [29].在乘坐巴士中体验人生——读《活力巴士》有感[J]. 出版广角 2008(09)
    • [30].基于离散呼吸子理论的靶能量传递研究[J]. 振动与冲击 2016(22)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    氟硼吡咯—罗丹明与香豆素—卟啉能量传递体系的合成及光谱研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢