【摘 要】
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近年来很多有机荧光染料都被开发成为荧光探针,他们大多具有较高的灵敏度和较好的选择性,利用不同的识别机理可以设计成为原位检测生物体内的金属离子、小分子或者大分子等的
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近年来很多有机荧光染料都被开发成为荧光探针,他们大多具有较高的灵敏度和较好的选择性,利用不同的识别机理可以设计成为原位检测生物体内的金属离子、小分子或者大分子等的便捷工具,因而广泛地应用于生物、环境、医学等领域。罗丹明染料因为具有独特的光物理性质,消光系数和量子产率都比较高、光稳定强且荧光发射波长长,所以作为荧光探针的母体化合物被广泛地研究。罗丹明的螺酰胺环具有独特的性质,当其是闭环状态时,罗丹明本身无荧光,若是开环状态,则会有荧光。根据这个原理,在罗丹明的3位羧基上引入不同的基团,调节螺环开关的触发条件是设计罗丹明荧光探针的普遍思路。随着科学的不断发展,越来越多的荧光探针应用于生物体系。令人遗憾的是近年来对罗丹明类的水溶性探针报道较少,纯水的罗丹明探针更是鲜见报道,因此合成水溶性罗丹明荧光探针具有一定的意义。本论文合成并分离了5、6-羧基罗丹明B,通过在3-羧基上引入了不同的基团,合成了6种罗丹明衍生物,经过性能测试确定有4个化合物是可以识别三价铁离子的水溶性荧光探针,有1个是可以对弱碱性区域有响应的pH值探针。具体研究内容总结如下:1:合成了5(6)-羧基罗丹明乙二胺水杨醛体系,在纯水条件下,通过荧光紫外光谱性能研究,发现5-羧基罗丹明可以识别Fe3+并且有很好的抗干扰能力,6-羧基罗丹明在碱性区域随着pH的变化有良好的线性,可用于检测pH。2:合成了5(6)-羧基罗丹明二甘醇胺体系,也是在纯水条件下,通过荧光紫外光谱性能研究,5-羧基罗丹明二甘醇胺对Fe3+有响应,抗干扰能力比较好,6-羧基罗丹明二甘醇胺不具备识别离子的性能。3:设计并合成了5(6)-羧基罗丹明异丙醇胺体系,在纯水中溶解性好,离子选择性强,可用于识别Fe3+且不受其他离子影响,有较宽的pH稳定范围,可用于检测生物体中Fe3+的含量。
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