【摘 要】
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第一章:简述了荧光探针的分类,介绍了有机荧光小分子探针的传感机制,结构及影响因素,并对常见小分子荧光探针结构、特点及应用进展进行了综述。第二章:通过5-三氟甲基水杨醛和2,3,3-三甲基吲哚环合反应生成螺吡喃探针L1,实验发现Ca2+可促进螺吡喃探针开环并与其结合,生成的络合物使溶液颜色由无色变为粉紫色,同时在596 nm处荧光增强,可实现Ca2+的选择性识别检测,检测限为2.20×10-55 M
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第一章:简述了荧光探针的分类,介绍了有机荧光小分子探针的传感机制,结构及影响因素,并对常见小分子荧光探针结构、特点及应用进展进行了综述。第二章:通过5-三氟甲基水杨醛和2,3,3-三甲基吲哚环合反应生成螺吡喃探针L1,实验发现Ca2+可促进螺吡喃探针开环并与其结合,生成的络合物使溶液颜色由无色变为粉紫色,同时在596 nm处荧光增强,可实现Ca2+的选择性识别检测,检测限为2.20×10-55 M。通过等摩尔连续变化法测定螺吡喃探针L1与Ca2+形成了1:1的络合物。此外发现,该探针制成的试纸条可快速的检测Ca2+,为新型螺吡喃类金属离子探针的结构设计提供一定的思路。第三章:选用2-(2′-羟基苯基)-苯并噻唑(HBT)为荧光团,通过4-甲基-2,6-二苯并噻唑基苯酚与丙烯酰氯一步缩合反应生成希夫碱荧光探针L2,用于传感检测赖氨酸(Lys)。在DMSO-H2O(1:1,v/v)体系中,探针L2可以选择性识别Lys,观察到溶液颜色由无色变为黄色,同时在520 nm处荧光显著增强,检测限为4.40×10-7M;此外,L2在细胞内实现Lys的荧光成像,具有潜在的应用价值。第四章:以2-(2′-羟基苯基)-苯并噻唑(HBT)为荧光团,通过5-甲基-3-苯并噻唑基水杨醛与2-肼基苯并噻唑进一步缩合反应合成了希夫碱荧光探针4-甲基-6-苯并噻唑基-2-(2′-肼基苯并噻唑基)-苯酚L3。在DMSO-H2O(1:9,v/v)溶液中,探针L3与Cu2+以1:1形成络合物,随着Cu2+浓度增大该体系在635 nm处的荧光急剧猝灭,并成线性关系。Cu2+检测限为7.815×10-88 M。该方法加标回收率为98.00%106.50%,为铜离子探针的开发提供一定数据支撑。第五章:简单概述了本论文做的工作及其中存在的不足之处,并对后续的研究工作进行了展望。
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