电子圆二色性 (ECD) 光谱测量左右圆偏振光吸收的差异(图 1),已广泛用于表征手性吸光分子。对(生物)化学系统手性的研究和手性转化的监测为**和功能材料的设计提供了有用的经验,
本文使用以荧光为基础的光子学方法。在努力提高气相色谱法的灵敏度方面,想到了超分子检测的灵敏度。荧光检测的圆二色性(FDCD)光谱法和二色性(FDCD)光谱和圆偏振发光(CPL)光谱都值得考虑。从本质上讲,CPL测量的是手性发射体的圆偏振发射,而FDCD是探测样品被圆偏振光照射时激发光谱的差异,见图1。
FDCD可以作为一种很好的超分子应用,例如用于手性有机分析物的检测和手性传感,以及反应监测。本文首次将荧光检测圆二色(FDCD)光谱应用于超分子主客体和宿主蛋白体系,并与已知的电子圆二色(ECD)光谱进行了比较。研究了**的超分子主客体体系的荧光检测圆二色性 (FDCD) 光谱,结合使用 FDCD 和 ECD 光谱来表征荧光超分子手性体系。
图 1 手性客体与非手性发色团和发光主体的络合可以诱导 ECD 和 FDCD 信号的产生。ECD 信号测量手性物质对左旋和右旋圆偏振光吸收的差异,而 FDCD 报告由左旋和右旋圆偏振光激发产生的荧光强度差异。
非手性发射的内向功能化分子管MT(见 图2a)已知可选择性地结合具有氢键接受能力的极性客体,如二恶烷、酯类和环氧化物。
图2.(a)主体、(b)染料分子和(c)研究的手性分析物和本研究中使用的非手性**美金刚的化学结构。
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