BODIPY吡咯荧光传感器对Hg2+选择性和灵敏度的研究
BODIPY衍生物因其高荧光量子产率。BODIPY母体结构可修饰位点多,在BODIPY母核引入不同取代基可得到具有不同荧光激发和发射波长的近红外、红外荧光染料,可以实现光谱从绿色到近红外的调节。在大多数情况下,引入二苯乙烯基团,特别是带有给电子基团的二苯乙烯基,导致分子内电荷转移(ICT)。当与特定金属离子结合时,二苯乙烯基的给电子基团失去其给电子能力,然后发射将被猝灭,吸收带将显示蓝移。然而,这些探针大多基于Hg2+对硫和相关元素的强亲和力,
在本文中,我们在BODIPY上引入2-吡咯乙烯基(图1),通过UV–vis和荧光光谱比率分析研究该传感器对Hg2+的选择性和灵敏度。
我们对传感器2对阳离子的吸收和发射光谱
我们将传感器2与不同的金属离子混合,研究其传感能力(图2)。当与金属离子混合时,传感器2的溶液颜色仅显示Hg2+(图2c,从粉红色到无色)没有任何**变化。吸收光谱也显示出类似的变化,加入Hg2+后吸收光谱立即显示蓝移,随后强度降低,而其他金属离子没有引起任何变化(图2a)。这一结果表明,肉眼即可识别。此外,我们还通过对THF-H2O溶液的吸收光谱研究了该传感器对不同浓度Hg2+的响应(图3)。随着Hg2+浓度的增加,位于346 nm和590 nm处的吸收带强度逐渐降低,而位于505 nm的一个新的宽带以更低的强度出现(图3a)。通过监测吸收比的变化,我们得到了**的滴定曲线,该曲线可用作检测Hg2+的校准曲线(图3b)。我们还进行了干扰研究,以检测、传感器2对阳离子的响应。该传感器与Hg2+混合后,荧光完全猝灭,而其他金属离子的影响可以忽略不计。此外,通过在紫外灯(365 nm)下检查溶液颜色变化,也证实了传感器2对Hg2+的高选择性。传感器2本身以及与其他干扰金属离子混合的溶液均显示出强烈的红色荧光,而在Hg2+存在的情况下,溶液颜色直接从红色变为无色(图4c)。这些结果表明,传感器2对Hg2+具有很高的荧光选择性。为了进一步了解传感器2与Hg2+的配位反应,我们采用荧光滴定研究荧光光谱变化(图5)。随着Hg2+浓度的增加,传感器2在625nm处的荧光强度逐渐降低。通过比较625 nm处荧光强度与Hg2+离子浓度之间的变化,计算得出LOD为0.05μM。
BDP630/650carboxylicacid活体荧光造影剂
BDP TR maleimide,CAS: 2183473-37-0
BDP R6G maleimide,CAS: 2183473-32-5
BDP FL maleimide,CAS: 773859-49-7
BDP TR hydrazide,CAS: 2183473-49-4
BDP 630/650 hydrazide,CAS: 2183473-43-8
BDP 581/591 hydrazide,CAS: 2183473-40-5
BDP FL hydrazide,CAS: 2183473-45-0
BDP TR azide,CAS: 2183473-27-8
BDP TMR azide,CAS: 2183473-25-6
BDP R6G azide,CAS: 2183473-23-4
BDP 630/650 azide,CAS: 2183473-22-3
BDP 581/591 azide,CAS: 2183473-20-1
BDP FL azide,CAS: 1379771-95-5
BDP TR amine,CAS: 2183473-18-7
BDP 630/650 amine,CAS: 2183473-00-7
BDP TR ethylene amine,CAS: 2354288-15-4
BDP 630/650 NHS ester,CAS: 380367-48-6
BDP R6G carboxylic acid,cas:174881-57-3
BDP FL carboxylic acid,CAS:165599-63-3
BDP TMR amine,cas:2183473-08-5
BDP R6G amine,cas:2183473-06-3
BDP FL maleimide,cas:773859-49-7
BDP 630/650 maleimide,CAS:2183473-31-4
BDP TR alkyne,cas:2006345-35-1
BDP R6G alkyne,cas:2006345-31-7
BDP 650/665 alkyne,cas:2006345-40-8
BDP 630/650 alkyne,CAS:2006345-38-4
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