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AIE分子功能化的配合物纳米粒子的合成及其应用

发布时间:2017-07-31 20:30

  本文关键词:AIE分子功能化的配合物纳米粒子的合成及其应用


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【摘要】:配位化合物纳米颗粒(Coordination nanoparticles, CNPs)是由金属离子(或簇)与有机桥连配体形成的纳米材料。聚集诱导发光(Aggregation-induced emission,AIE)分子因其独特的荧光性质,近年来成为分析化学研究的热点。研究表明纳米材料可以作为AIE分子的聚集基质,由此形成新型的具有独特功能的AIE聚集体。新型AIE聚集体的开发是AIE研究一个重要发展方向。本文结合配位聚合物纳米材料具有广泛的性质可调性的特点,以配位聚合物纳米材料作为AIE分子的聚集基质,开发新型AIE聚集体,将此类AIE聚集体应用于分析检测领域。首先研究了新型配位聚合物纳米粒子的合成及其在磷酸盐的检测中的应用。在温和条件下以自组装制备CNPs,同时将常见的荧光物质和淬灭剂包裹进此CNPs。在磷酸根的“识别-解组装”作用后,荧光信号增强。据此设计了基于CNPs的信号增强的荧光探针,用于检测人体血清中磷酸盐。接下来进行了新型pH响应AIE分子的开发及其在细胞内pH、肿瘤组织成像中应用的研究,合成了一种双发射波长pH响应AIE探针(4,4’-(肼-1,2-二取代双(亚甲基))双(3-羟基苯甲酸)),命名为HDBB。该AIE探针在弱碱性溶液中最大发射波长为495 nm;酸性介质中则为590 nm。它具有良好的细胞膜渗透性、高稳定性和可逆性等特性,应用于细胞内酸性的荧光检测。最后进行了以AIE分子作为有机配体的CNPs的开发及其应用于锌离子检测的研究。研究结果表明HDBB分子可以与Tb3+, Zn2+形成CNPs (Tb-HDBB-CNPs, Zn-HDBB-CNPs), Tb-HDBB-CNPs表现出HDBB分子的AIE荧光性质,其发射波长为590 nm,而Zn-HDBB-CNPs的荧光发射波长为470 nm,基于离子交换作用,可以将Tb-HDBB-CNPs应用于溶液中锌离子的检测。
【关键词】:聚集诱导发光 配位聚合物 荧光探针
【学位授予单位】:云南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O641.4
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 第一章 绪论10-25
  • 1. 引言10
  • 2. 配位聚合物10-16
  • 2.1 配位聚合物的合成11-13
  • 2.1.1 分类11
  • 2.1.2 无定型配位纳米颗粒的合成11-12
  • 2.1.3 纳米金属-有机框架物的合成12-13
  • 2.2 配位聚合物的应用13-16
  • 2.2.1 化学传感13
  • 2.2.2 均相催化13-14
  • 2.2.3 作为模板应用于纳米粒子的合成14-15
  • 2.2.4 生物医学显影15
  • 2.2.5 药物运输15-16
  • 3. AIE16-23
  • 3.1 AIE化合物的分类16-18
  • 3.1.1 只含碳氢化合物16
  • 3.1.2 含杂原子化合物16-17
  • 3.1.3 金属复合物17-18
  • 3.2 AIE分子的发光机理18-22
  • 3.2.1 分子内运动受限(RIM)18-21
  • 3.2.2 J型聚集21-22
  • 3.3 AIE分子的应用22-23
  • 3.3.1 化学传感器22
  • 3.3.2 生物成像22
  • 3.3.3 光电器件22-23
  • 4. 研究意义、目的及内容23-25
  • 第二章 一种信号增强的新型配位化合物纳米荧光探针及应用于人体血清中磷酸盐检测的研究25-39
  • 1. 引言25-26
  • 2. 实验部分26-28
  • 2.1 主要仪器和试剂26-27
  • 2.2 实验方法27-28
  • 2.2.1 CNPs的制备27
  • 2.2.2 RBMB@CNPs中RB和MB的定量27
  • 2.2.3 血清样品27-28
  • 3. 结果与讨论28-38
  • 3.1 CNPs和RBMB@CNPs的制备与表征28-32
  • 3.2 RBMB@CNPs与磷酸盐的相互作用32-33
  • 3.3 基于RBMB@CNPs的荧光纳米探针的建立,用于磷酸盐检测33-38
  • 3.3.1 响应时间33-34
  • 3.3.2 选择性34-35
  • 3.3.3 干扰实验35-36
  • 3.3.4 线性范围与检出限36-37
  • 3.3.5 实际样品分析37-38
  • 4. 结论38-39
  • 第三章 一种聚集诱导发光活性pH敏感荧光探针的合成及其在生物成像中的应用39-56
  • 1. 引言39-40
  • 2. 实验部分40-44
  • 2.1 主要仪器和试剂40
  • 2.2 实验方法40-44
  • 2.2.1 合成HDBB40-43
  • 2.2.2 样品制备43
  • 2.2.3 荧光量子产率43
  • 2.2.4 细胞培养实验43
  • 2.2.5 MTT试验43-44
  • 2.2.6 共聚焦显微镜成像44
  • 2.2.7 将HepG2肝癌细胞模型延伸应用到裸毛鼠和体内成像44
  • 3. 结果与讨论44-54
  • 3.1 化合物HDBB的AIE性质研究44-46
  • 3.2 HDBB的荧光强度与溶液pH值的关系46-50
  • 3.3 机理研究50-51
  • 3.4 干扰实验51-52
  • 3.5 HDBB探针的生物应用52-54
  • 4. 结论54-56
  • 第四章 以AIE分子作为有机配体的配位聚合物纳米粒子的制备及其在锌离子的检测中的研究56-69
  • 1. 引言56-57
  • 2. 实验部分57-58
  • 2.1 主要仪器和试剂57
  • 2.2 实验方法57-58
  • 2.2.1 合成Tb-HDBB-CNPs和Zn-HDBB-CNPs57
  • 2.2.2 CNPs中金属离子和HDBB的定量57-58
  • 2.2.3 翠湖水样的测定58
  • 3. 结果与讨论58-67
  • 3.1 Tb-HDBB-CNPs和Zn-HDBB-CNPs的制备与表征58-63
  • 3.2 Tb-HDBB-CNPs与Zn~(2+)的相互作用63-65
  • 3.3 Tb-HDBB-CNPs应用于溶液中锌离子的检测65-67
  • 3.3.1 响应时间65
  • 3.3.2 选择性65-66
  • 3.3.3 线性范围和检出限66-67
  • 3.3.4 实际样品锌离子检测67
  • 4. 结论67-69
  • 总结与展望69-70
  • 参考文献70-79
  • 攻读硕士学位期间完成的科研成果79-80
  • 致谢80

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本文编号:601045

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