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一种选择性检测肼的近红外荧光增强型探针的合成

2020-09-21崔桂玲胡曰富齐庆蓉

合成化学 2020年9期
关键词:检测

崔桂玲, 宋 艳, 胡曰富, 齐庆蓉

(四川大学 华西药学院,四川 成都 610041)

肼作为一种化学物质,由于其碱性和还原性,使其在医药、化学、催化、农业等领域有广泛应用,同时,肼也是一种高能量原料,所以也被应用于航天领域,然而该物质不仅有毒,还有致癌作用,微小量的泄露不仅会造成环境污染,也会对人体的肝、肾、肺、中枢神经、呼吸系统等造成伤害[1-5],因此对于微量肼的检测至关重要。

传统的检测肼的分析方法包括电化学分析法、色谱法和分光光度法,但这些分析方法不仅复杂耗时,而且灵敏度低[6-9]。相比于传统的肼检测方法,荧光分析法具有高灵敏性、高选择性、操作简便、成本低等优点[10-12],因此更受欢迎。文献报道的主要检测肼的基团有乙酰基、4-溴丁酸酯、乙酰丙酸盐、邻苯二甲酰亚胺、醛、丙二腈等,

Scheme 1

但大部分探针的最大紫外吸收和发射均位于紫外可见光区,不适合生物成像。因近红外区的光具有较低的背景荧光,较低的光毒性和较深的穿透性[13-14],所以近红外荧光探针更具有应用价值。

2016年,Zhang等[13]发现了用乙酸酯作为识别位点的检测肼的近红外探针,2018年,Lu等[15]报道了用溴丁酸酯作为识别基团的检测肼的近红外探针,这类探针通过一个可以调控的羟基使探针及检测肼后产物的最大发射波长均位于近红外区,具有明显的降低自荧光、低毒性、深度渗透等优点,但两者最大发射波长很接近,难以观察到探针和产物各自荧光变化的线性。2012年,Lin等[16]报道在半花菁类分子(Chart 1)羟基的邻位引入氯原子可以改变半花菁分子的部分光学性质,但类似报道很少。……

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