AIE-COOH羧基-聚集诱导发光 (Aggregation-Induced Emission, AIE)

羧基聚集诱导发光 (Aggregation-Induced Emission, AIE)

AIE-COOH羧基-聚集诱导发光 (Aggregation-Induced Emission, AIE)

从分子设计出发,利用点击化学合成带有四苯乙烯荧光基团和羧基识别基团的聚集诱导发光化合物,再利用AIE性质开发其在金属离子的识别以及超支化聚合物相转变温度方面指示的应用。

(1)主要利用带有叠氮的四苯乙烯和具有炔基的丙炔酸乙酯的较为成熟的点击反应来制备一种带有三唑环的四苯乙烯羧基(TPE-Triazole-COOH,TTC)荧光传感器。在水体积分数增加到96%,TTC溶液在470 nm处的荧光峰明显增强,说明其AIE特性。TTC可以识别Al~(3+),荧光滴定实验确认线性范围为1μM6μM,小可以对1μMAl~(3+)做出响应;Job’s曲线确认络合比为1:1。为了解释荧光增强机理,通过动态光散射(Dynamic Light Scattering,DLS)和透射电子显微镜(Trhaismission electron microscope,TEM)测试表明了Al~(3+)使得TTC发生聚集;荧光寿命测试发现加入Al~(3+)寿命变长,证明TTC旋转受限。

(2)含羧基的TTC和含氨基的HPEI-IBAm_(0.7)的通过静电引力、氢键以及主客体相互作用的基础上制备出温敏AIE超支化聚合物。随着温度的升高,在相转变温度附近与散射有关的倍频峰650 nm的荧光峰强度增加;TTC有关的470 nm的荧光峰强度先降低再升高。从这两种不同的温度依赖性发射响应中,即使在稀溶液中,这些温敏AIE超分子聚合物的相转变温度也可以被容易地读出,使得传统的比浊技术失去效力。开发出一种可以灵敏检测温敏AIE超分子聚合物相转变温度的方法。

上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

硫化镉量子点修饰AIE荧光探针分子的制备方法|

我们公开了一种硫化镉量子点修饰的AIE荧光探针分子的制备方法,本发明以硫化钠溶液为硫源,醋酸镉溶液为镉源,通过水热法合成硫化镉量子点量子产率高,发射光谱具有较窄的半峰宽和好的对称性,没有拖尾现象,易于检测和分析,通过调控尺寸可以控制发射波长;然后反应合成1,2二(4溴苯基)1,2二苯乙烯.通过该方法提高电子转移效率.并利用置换反应与酸化反应得到AIE型分子HBCTPE,后以简单高效的水热法制备出硫化镉量子点修饰的AIE型分子.针对硫化镉量子点的生物相容性差,水溶性差的缺点,AIE型分子可弥补这一缺点,并且两者的结合可提高对离子检测的灵敏性以及荧光强度.

硫化镉量子点修饰的AIE荧光探针分子的制备方法:

将溶于N,N-二甲基甲酰胺中的硫化镉量子点与溶于N,N-二甲基甲酰胺中的H2BCTPE分子超声分散,将混合物溶液转移到Teflon衬里的高压釜中;将高压釜放入温度为70-90℃环境中反应20-30小时;冷却至室温后,将所得混合物均匀倒入离心管中,并向每个离心管中加入去离子水,然后进行离心,弃去上清液,将含有沉淀物的离心管干燥,研磨后制得成品。

半导体CdS荧光量子点通常具有宽且强的吸收峰、窄而对称的发射峰、较低的光散射和较强的稳定性。基于以上优势,荧光半导体量子点主要用于光催化、生物医药、太阳能电池、生物体内外成像、生物膜抑制及环境污染物分析检测等领域,1列举了半导体CdS荧光量子点的几种重要应用。

硫化镉量子点修饰AIE荧光探针分子的制备方法|

量子点定制产品目录:

CuO量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

碳量子点修饰铁酸镨/凹凸棒石复合材料

碳量子点(CQDs)修饰PrFeO<SUB>3/ATP复合材料

氧化石墨烯量子点修饰氧掺杂多孔g-C3N4

硫化亚铜量子点修饰三维花状结构BiOBr复合光催化材料

碳量子点修饰介孔二氧化硅复合材料

Si量子点修饰TiO2电极

CdTe量子点负载ITO玻璃上

量子点修饰纳米ZnO

PEG修饰硫化银量子点(Ag2S-PEG)

镱掺杂硫化银量子点(Ag2S:Yb3+)

硫化银量子点-石墨烯复合材料(Ag2S/Go)

碳量子点-硫化银复合材料(Ag2S-GO-CQDs)

水溶性CdS-Ag2S量子点

硫化银量子点-壳聚糖纳米复合物

近红外ZnCdSe/ZnS(硒化锌镉/硫化锌)量子点

聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点

聚苯乙烯修饰CdSe/ZnS量子点

多级结构硫化钴镍碳量子点复合材料

镍钴锰MOF负载氮掺杂碳量子点

二氧化钌量子点修饰五氧化二钒纳米材料

石墨烯量子点修饰金纳米颗粒

厂家:上海金畔生物科技有限公司

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:三苯胺TPA、四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等。

一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,该衍生物是由4-甲酰基三苯胺与2‑氨基苯并咪唑在溶剂和催化剂存在的条件下反应,60~80℃下搅拌回流18~24h而制备得到的。还公开了所述衍生物的制备方法和应用。三苯胺衍生物可作为pH探针来检测挥发性的有机酸碱。此外,三苯胺衍生物探针在中性和碱性条件下对汞离子存在响应,在检测重金属汞离子方面有潜在的应用。

提供了一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,将该三苯胺衍生物命名为TB,其具有如式(Ⅰ)所示的结构式

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

另外一种三苯胺类小分子的合成

三苯胶及其街生物是一类性能优良的光电材料,能够形成螺旋状结构,有利于构建AIE化合物。同时也是构建长波发射的AIE化合物体系的一个重要功能片段。通过向三苯胺骨架上引入甲氧基、甲基、醛基、乙烯基,合成了一系列三苯胺类小分子化合物(合成路线如图式1所示) ,对这些化合物的紫外可见吸收和荧光发射光谱进行了表征,研究不同取代基对化合物AIE性能的影响。

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

上海金畔生物提供的具有AIE特性的三苯胺衍生物有哪些?

蓝光材料PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2

深蓝光分子TPA-S和CzB-S

天蓝光CzB-SO2和TPA-SO2

TPA-PPI

TPA-2q-PtCl2和3TPA-2q-PtCl2

以三苯胺为手臂的同分异构体CT态化合物1,6-2TPA-TX/3,6-2TPA-TX和1,6-2TPA-TXO/3,6-2TPA-TXO

(TPA-BTPy)Pt(pic),(TPA-BTPy-Fl)-Pt(pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]Pt2(pic)2

四齿环金属铂配合物Pt-sal-2TPA和Pt-sal-2TPABT

三苯胺-吩嗪(TPAPZ)

w-Pt-sal-2TPAPZ和h-Pt-sal-2TPAPZ

芳胺四齿型环金属铂配合物TPA-2q-Pt Cl2和3TPA-2q-Pt Cl2

有机小分子光伏给体材料TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2

Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2

小分子光伏给体材料TPA(DPP-PN)3

新型聚集态诱导荧光的化合物TPE-TPA,TPE-2TPA和TPE-T

TPE-TPA

m-TPA和m-TPA-TPE

IP-6-TPA

共聚物发光材料(TPA-PBPV,TPA-PPV,TPA-PNV,TPA-PAV)

聚芴类高分子聚合物TPA20

MTPETP,MTPETT,TPETPATT,PTZBTTPA,NPBTQ,TPETQA,MTPEBTSe

DCDPP2TPA,DCDPP2TPA4M,DCDP2TPA,DCDP2TPA4M,TTS,RopenDTETPECM和RclosedDTETPECM

由三苯胺基团和二苯砜基团构成的蓝光荧光材料SOTPA

2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫杂蒽酮(TXO-TPA)

深蓝光荧光材料CzMeFB、CZPB和CzPhSB

三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

三(4-吲哚基苯基)均三嗪(TITPA)和三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

TPAPOAn

TPA-BN-TPA

蓝光材料TPA-AN

(TPA-PO)3

新型发光分子NI-TPA和NICN-TPA

含有三苯乙烯腈和三苯胺基元的化合物CN-TPA,3CN-TPA和4CN-DTPA

TPA-NZP

N,N’-二芳基吩嗪衍生物(M1-flu、M2-py和M3-phen)

TPA-DCPP

光致发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-TAPA)

TPA-MeO

BI-A-TPA

IP-6-TPA,IP-7-TPA,IP-8-TPA,IP-9-TPA

PO1TPA,P02TPA以及2POTPA

AIE深蓝光材料3TPA-CN

AIE深蓝光材料TPB-AC

AIDF绿光材料CP-BP-PXZ

(TPA-3AC)

TPA-DHP-1和TPA-PPA-1

(TPA-BT-Q)Ptpic

TPA-PPA-3

TPA-18

TPA-DHP-1和TPA-PPA-1

三苯胺基聚醚醚砜(TPA-PEES)发光材料

4-(二苯并吩嗪)-N,N-二苯基苯胺(TPA-DPPZ)

具有TADF特性的10-(二苯并吩嗪-11-)-吩噁嗪(PXZ-DPPZ)

4,4',4"-(二苯并吩嗪3,6,11三基)三(N,N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)和咔唑(i-C8H17Cz)

(n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic

(i-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic

(MeO-TPA-BT-Q)-Ptpic

(MeOTPA-BT-Iq)Ptpic和(MeOTPA-BT-Iq)PtpicTPAOMe

以烷氧基三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)

联苯基三芳胺类聚合物(PTPABs)

含芴基三芳胺类聚合物(PTPAFs)

COF-TPA

(C8H17OTPA-BT-Q)2Pt2和(MeO-TPA-BT-Q)2Pt2(pic)2Flu

TPAPyPI

黄光材料PXZDSO2和橙红光材料3,6-2TPA-TXO

BFP-TPA

含三苯胺单元的聚苯乙炔类共聚物TPA-PPV、TPA-PmPV和TPA-PoPV

TPA-BPI

Ir(TPA-tz)3

TPA-NZP

PA-DMAC,TPA-PXZ和TPB-PXZ

双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

PIBzTPA

TADF聚合物PTPA-mCP-PxzTrz-X

PTPA-mCP-PxzTrz-X

PO-CzP-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic

由三苯胺基团和二苯砜基团构成的蓝光荧光材料SOTPA

绿色电致发光材料TPA-PPV

TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE

TPA-PT-TPA

TPA-BT-TPA-Pt-acac

以1,3,5-三苯基苯为核的超支化聚合物(TPA-TPP)

有机深红/近红外发光小分子BTA-TPA

PM1TPA-Eu-x

三苯胺功能化β-酮亚胺硼络合物BF2-TPA

2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫杂蒽酮(TXO-TPA)为发光材料

TPA-BN-TPA

BPITPA、2N-PITPA、1N-PITPA、Ph-PITPA和Py-PITPA

BPA-BPI

菲并咪唑衍生物CzDBPI、CzBPI和CzPI

发光生色团TXO-PhCz-O-N_3和TXO-TPA-O-N_3

TADF材料CRA-TXO-PhCz_X-mCP_((100-X))(X=100、50、12.5)和CRA-TXO-TPA_(100)

(tBu TPA-BTz-Iq)2Irpic

(TPA-PEES)发光材料

TBFB-TPA

(1)4-(haithracen-9-yl)-N,N-diphenylhaiiline(TPA-AN)

3CZ-3TXO和p TPA-3TXO

含氰基,芴,三苯胺的共轭高分子(CNF-TPA)n

空穴传输性能优良的发光材料TPA-FSO

TPA1BP, TPA2BP和TPA3BP

2-氰基-3-(4-(二苯胺)苯基)丙烯酸(TPA-1)

2-氰基-3-(5-(4-(二苯胺)苯基)-噻吩-2-基)丙烯酸(TPA-2)

2-氰基-3-(5'-(4-(二苯胺)苯乙烯 基)-[2,2'-联噻吩]-5-基)丙烯酸(TPA-3)

基于二氮芴-三苯胺双极性磷光主体材料TPA-DAFn(n=1~3)

TPA-PyF3和CBP-PyF3

萘酰亚胺吡啶三苯胺(C8NIpy TPA)

萘酰亚胺吡啶四苯乙烯(C8NIpy TPE)

TPA-QNX(CN)2

TPA-NZC与TPA-NZP

功能化的三芳胺取代的Bodipy类化合物Bodipy-TPA-R(R = BI,BH-OH,BH-COOH)

TPA-AN-BP和CZP-AN-BP

TPA-3FEP,TPP-3FEP和TPZ-3FEP

标准蓝光的PPI-An-mCZP分子和深蓝光的mPPI-An-mCZP分子

荧光分子p-PPI-AnCN和m-PPI-AnCN

蓝色磷光主体材料(F-tPA-dPPO)3

20~100 nm的TPA-PPV纳米粒子

Me-TPA-DTP-C6,MeO-TPA-DTP-C6

具有聚集诱导荧光效应(AIE)的红色发光化合物TPABT,DTPABT,TPEBT和DTPEBT

小分子DTFBT,DTFBTz,DTFB2T和D2TFBT

荧光分子TPE-TPA-FN

TPA-Ph-CN和TPA-Py-CN

苯并噻二唑- 三苯胺(TPABT)

苯并噻二唑-二苯胺(DPABT)

红色延迟荧光材料TXO-TPA

蓝光荧光材料PhPC、NFBC、SQTPA和DQTPA

SiF-OMeTPA

共聚物PFO-TPA10

芳基丙烯腈化合物(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)苯基]-3-苯基丙烯腈(2DPA-TPCN)

(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)联苯基]-3-苯基丙烯腈(2TPA-TPCN)

2FPPITPA

FIrpic的衍生物(TPA-ppy-pic)

DTPE-TPA分子

(TADF)材料CN-TPA

TTM-TPA

以蒽为核的一至三代dendrimers(An-TPA2, An-TPA6, An-TPA14)

以苯为核的一至三代(Ph-TPA2, Ph-TPA6, Ph-TPA14))

三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

三(4-吲哚基苯基)均三嗪(TITPA)

三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

TBFB-MP,TBFB-BP,TBFB-FB,TBFB-TPA与TBA

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-3,6-N-辛基咔唑](PIF-CZO)

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-2-(4-苯基)-N-苯胺](PIF-TPA)

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-对二苯醚](PIF-DPE)

TCz-PCz和TCz-TPA

α-BTTPA

三芳基丙烯腈化合物(Z)-2,3-二-[4,4′-(二苯胺)苯基]-3-苯基丙烯腈(2DPA-TPCN)

(E)-(5-(4-(二苯基胺)苯乙烯基)二噻吩并[2,3-b:3′,2′-d]噻吩基)-2-亚甲基丙二腈(TPA-DCST)

(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)联苯基]-3-苯基丙烯腈(2TPA-TPCN)

9,9-二甲基N2,N7二苯基N2,N7二-对甲苯基-9H-芴-2,7-二胺(d-TPA)

DPS-DAC-Ph-CZ和DPS-DAC-Ph-TPA

TPA-CN-F、TPA-CN-N、OMe-TPA-CN-F、OMe-TPA-CN-N

P(Z-TPA), P(Z-TPA/EDOT)

PF-TPA-DPP

DTPANF-Cz,DTPANF-TPA,DTPANF-TT

P(Z-TPA)和P(Z-TPA/EDOT)膜

PPF-TPA-Cz-SO10

AIE分子2CNP2TPA

TPA-PAs

水溶性AIE分子TPE-2N~+

PTPA-co-CzC6Cn和PTPA-co-TPAC6Cn

小分子荧光材料TPE-2pTPA和TPE-2ptol

TPA-TFA

功能化的GO材料(GO-CONH-TPA)

SPhTPA/PS薄膜

Ru( bpy)32+/TPA

TPPy-TPA

TPA-PPO和CzPh-PPO

可热交联聚合物X-IFTPA

2-NH2-TPA

TPA-o-B Z和TPA-p-BZ

TPA-Cz

TPA-PPV

TPA-QCN

mF-TPA

TPA—PBPV

TXO-TPA和TXO-PHCZ

TPBA:TPA

Br-DQTPA

3TPA-TAZ和4TPA-TAZ

树枝状荧光探针TPA-BODIPY和TPA-BODIPY-OH

(TPE-2p TPA)

DPP衍生物TIDPP

Ph-TPA2针状晶体

TPA-PF

AIE性质的近红外发光分子TPM-TPA6-AN4

超亮红光AIE量子点TPA-AN-TPM@Ps-PVPs

PF-TPA-DPP

荧光分子IND-TPA和IN D-TPAT

配合物TPA-BT-TPA-Pt-acac

Eu(Ⅲ)/Gd(Ⅲ)-HTTA-TPA-Phen配合物

2TPA-2FEP/Al

3TPA-FEP/Al

红光材料CRA-TXO-TPA_(100)以及绿光材料CRA-PXZ-Trz

C_8TPA-PSF

TPA-NMI材料

近红外发光分子NZ2TPA

ADP-OMeTPA

ITO/PEDOT:PSS/PF-TPA/Ba/Al

P-PPV

PFN-TPA-F

TPA-F、TPA-SFX和TPA-SFXCz

TPA-SFX

3TPA-CN

TPA-3FPt(pic)

26-TPAAQ

TPA-BDTO的纳米粒子

Bodipy-TPA

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解


上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等

以D-A(供体-受体)基AIE盐分子为报告剂,以亲水性商用高分子为水捕集网络,采用大规模溶液纺丝工艺制备连续AIE/聚合物纤维。AIE分子包含三个片段:给电子的四苯基乙烯(TPE)基团、接受电子的吡啶盐单元和单(TPE-P)/双(TPE-EP)键的间隔单元。具有四个苯环的高度扭曲的TPE基团确保了固态下分子内的运动能力,提供了对周围环境响应的结构灵活性。同时,吡啶盐单元在极性环境(如水)下产生强烈的D-A相互作用,形成TICT(扭曲分子内电荷转移)态。在溶液中,当溶剂极性从甲苯变为二甲基亚砜时,TPE-P表现出从蓝色到橙色的显著溶致变色发光。另一方面,吡啶盐基团也改善了AIE分子与亲水性聚合物基体的相容性。

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图1 分子结构及其分子内运动能力。(a) TPE-P和TPE-EP的化学结构。(b) TPE-P在不同有机溶剂中的归一化荧光光谱。插图:甲苯溶剂中TPE-P的典型分子轨道分布(左:LUMO;右:HOMO)。(c) 计算了不同溶剂中TPE-P的基态HOMO-LUMO能谱及其吡啶基与TPE单元之间的旋转角(θ)

采用干法纺丝技术制备AIE/聚合物微纤维。考虑到溶液粘度、材料加工性和吸水性,选择聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为微纤维的支撑材料。采用AIE/PVP乙醇溶液连续挤出,在一定的拉伸速度下,直接获得了高度均匀的纤维。TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP纤维分别在紫外激发下显示出强烈的绿色和黄色荧光。
TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图2 一维AIE/PVP微纤维。(a) 连续干纺AIE/聚合物微纤维缠绕在黑色纸涂层滚筒上的照片。(左)TPE-P/PVP(环境湿度:38%RH)和(右)TPE-EP/PVP(环境湿度:47%RH)纤维,在(i和iii)日光和(ii和iv)365 nm紫外线下采集。(b) 具有均匀荧光分布的AIE/PVP纤维的显微共焦表征。对于TPE-P/PVP:λex=380 nm;对于TPE-EP/PVP:λex=410 nm。(c) 表面光滑、界面平直的微纤维(TPE-P/PVP)的SEM图像。(d) 干纺纤维直径分布。

定制产品:

苯并异吲哚(IDN-TPE)

TPE-CA荧光探针

荧光核酸探针TPEPy-LDNA

四苯乙烯季铵盐衍生物(QATPE)

两亲的单乙基桥联磺化杯[4]芳烃衍生物(s-SC4AD)

以芘官能团为侧基的线性聚硅氧烷(PSiPy)和梯形聚硅氧烷(Lad-PSiPy)

以四苯基乙烯官能团为侧基的线性聚合物(PSiTPE)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)修饰环糊精CD

对二甲氧基四苯基乙烯分子(dimethoxy-tetraphenylethylen:DMO-TPE)

四苯基乙烯-2钆(TPE-2Gd)

噻吩桥连的四苯乙烯-二米基硼衍生物TPETB

二米基硼衍生物PFTB、TFTB和TPTB

D-π-A-π-D型分子(TBT和TBMT)

聚集诱导发光特性的发光材料(TPE-NB和TPE-PNPB)

基于四苯乙烯(TPE)的手性高分子TPETy

将四苯基乙烯(TPE)荧光分子标记到CSssCOOH

聚集诱导发光(AIE)特性的TPECSssCOOH

TPE-DTBT

具有AIE特性含萘单元化合物NBME-Dpy

具有AIE特性平面刚性较大的聚合物PNTB和P4

以四苯乙烯(TPE)为核的核壳结构硅纳米粒子

苯甲酸咪唑环酮(BDI)衍生物mGFP-Cn(n=1,3,5,11)

对胺基苯甲酸咪唑环酮(p-NH2BDI)衍生物p-NHCnH2n+1BDI

具有RIR与RTICT杂合机制的AIE分子

TPE-P(DMA-stat-DAA)聚合物

四吡啶季铵盐四苯乙烯(TPE-TPy~+·4PF_6~-)接枝三氟甲烷磺酸锌(Zn(OTf)_2)

四苯乙烯衍生物(TPE-NH_2-BIBB)

聚合物PAcMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P1)

PMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P2)

TPE-NH2-BIBB

mTPE-mTPE

DBTO-pTPE

DBTO-MeTPE

DBTO-mTPE

3TPA-CN

TPP金属络合物(TPP-M)

卟啉类化合物TPP-TPE(P4)

P4-FAPEG-NPs纳米颗粒

四苯基乙烯(TPE)和二芴烯(BFI)-吡咯并吡咯二酮(DPP)复合材料TPE-DPP

螺二噻吩(TS)作为母核,吡咯并吡咯二酮(DPP)和苝酰亚胺(PDI)复合材料

TS-DPP4和 TS-PDI4

含四苯乙烯及芴芳香撑乙炔共轭聚合物(PFTPE)

PNSe-Si25、PNSe-Si50、PNSe-Si75和PNSe-Si100

高分子量的PN20TffT-O-H与PBDB-T

TPA-3NDI和TPE-4PDI

四臂支化聚合物TPE-PGMA

TPE-PGEA/TPE

PCL-TPE-Azo-PEG

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

之前关于具有聚集诱导发光效应(AIE)的化合物已有比较全面,这些化合物不仅包括silole类化合物,还包括很多其它类型的分子,如芳香取代乙烯型、腈基取代二苯乙烯型、吡喃型等化合物等.

下面提供一些具有AIE现象的化合物的结构式:

腈取代二苯乙烯类化合物:

Park等合成了化合物,研究发现其在THF/水的混合溶剂中能够形成30-40nm的纳米粒子,荧光强度可以提高700倍.作者又合成了化合物,其具有的AIEE性质是由于分子间存在明显的π -π相互作用促进了分子的平面化,形成了J型堆积,导致荧光增强。

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

上海金畔生物提供的部分AIE材料有:

高效AIE型脂滴选择性荧光探针

纯碳氢化合物的AIE体系

四苯基乙烯AIE材料

铜碘杂化簇聚集诱导发光材料

环八四噻吩及其衍生物聚集诱导发光材料

大p-共轭萘并吡喃化合物

有机发光二极管(Orghaiicight-emittingiodes,LED)

聚集诱导发光效应的花菁荧光探针

水溶性壳聚糖基聚集诱导发光荧光探针

聚集诱导发光特性的黄连素

PluronicF-127包覆聚集诱导发光染料TPATCN纳米探针

亚甲基环戊二烯型(fulvene)化合物

三芳基乙烯共轭化合物

二苯乙烯基蒽(DSA)衍生物聚集诱导发光

亚甲基环戊二烯型和DPDSB型

联苯型聚集诱导发光

吡喃型聚集诱导发光

具有聚集诱导发光性质的聚乙二醇–聚丙交酯–聚碳酸酯三嵌段双亲共聚物

三苯胺/咔唑-查尔酮枝形分子

三甲基硅双苯乙炔聚集诱导发光

双苯乙烯聚集诱导发光

(MesBF)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

(DPPOF)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

(MesBC)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

基于多肽功能化修饰的AIE探针TPS-2cRGD与TPE-KDVED-Ac的应用介绍

基于多肽功能化修饰的AIE探针TPS-2cRGD与TPE-KDVED-Ac的应用介绍

聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是由香港科技大学唐本忠院士团队于2001年偶然发现的一种异常的发光现象。和传统荧光材料所具有的ACQ(aggregation-caused quenching)发光现象相反,具有AIE性质的荧光材料在溶液中以单分子形式存在时,激发态的电子通过分子内的运动回到基态;当分子处于聚集态时,分子内运动受限,激发态的电子只能通过辐射跃迁的方式回到基态,因而可以观察到荧光增强的现象。聚集诱导发光的新概念,在诸多领域都取得了广阔的应用。下面介绍AIE材料与多肽的结合,


水溶性的AIE探针TPS-2cRGDTPE-KDVED-Ac的应用介绍

将一段有识别性的多肽cRGD连接在四苯基噻咯上(TPS-2cRGD),实现了对整合素的特异性检测。整合素是很多肿瘤的生物标记,并且也是cRGD的受体。cRGD通过点击反应连接到四苯基噻咯上,cRGD本身较好的水溶性会大大降低四苯基噻咯在水中的背景荧光。当cRGD与整合素特异性结合,荧光增强。TPS-2cRGD在整合素的检测上有很好的特异性和灵敏度,检测限可达0.5μg/mL.除了溶液态的定量检测,TPS-2cRGD还可以与细胞膜上的整合素结合,实现特异性地癌细胞成像。

基于多肽功能化修饰的AIE探针TPS-2cRGD与TPE-KDVED-Ac的应用介绍

 

同年,报道了另外一种多肽与AIEgen结合的探针,TPE-KDVED-Ac。

TPE-KDVED-Ac是由疏水的TPE荧光生色团和亲水的KDVED多肽部分组合而成,因而在水溶液中荧光背景很低。当半胱天冬酶与探针作用时,DVED-Ac序列会从TPE-KDVED-Ac上脱落,剩下的部分因为水溶性较差,在水溶液中聚集,荧光强度明显增强。因此TPE-KDVED-Ac可以实现半胱天冬酶的特异性检测和实时追踪细胞凋亡。

小结:相对于传统ACQ材料而言,AIE材料的特点是在单分子状态下,荧光较弱甚至不发光,而在聚集状态下,发光显著增强。因此早期的AIE探针的设计的主要思路是,水溶性的AIE探针分散在水环境中,不发光;而与被检测物作用以后,水溶性发生改变或者与被检测物结合导致分子内运动受阻,因而荧光增强,从而达到检测的目的。这一时期的AIE探针的功能还比较单一,主要在溶液态特异性地检测某种物质或者对细胞进行特异性成像。

四苯基乙烯(TPE)及其衍生物具有聚集诱导发光特性,在光电材料等领域应用前景广阔。提供功能化的四苯乙烯(TPE)及其衍生物有以下:

具有AIE活性的苯并噻二唑和四苯基乙烯(TPE)的共轭聚合物(PTB-APFB)

TPE-(Im)- 2

TPE-Im

TPE-(Im)2

SeSe-(P5)-2

TBP-1、TBP-2

具有AIE活性的TBP分子

TBP-e-TPA分子

TBP-b-TPA 纳米粒子

基于AIE分子的有机无机纳米复合材料PFBT+F127

AIE分子TPEBe-I

钙离子螯合的乙二胺四乙酸基为侧基的共轭聚合物PTB-EDTA

AIE荧光材料(CS-Py+SO3−和CS-Py+)

AIE荧光分子-过渡金属硫化物(WS2、WSe2、MoSe2)复合材料

TPE-EP AlEgen

AIE-单层WS2有机-无机异质结复合物

具有AIE特性的两亲性有机化合物(PBFL)

金属配合物PBFL-M2+

PBFL-2K+、b:PBFL-Sr2+、c:PBFL-Mn2+、d:PBFL-Pb2+、e:PBFL-Mg2+、f:PBFL-Ca2+、g:PBFL-Ba2+

DNA修饰的AIE探针

AIEgens的单组分自组装

AIEgens的动态自组装

两亲AIEgens的自组装

手性AIEgens的自组装

AIEgens的主客体自组装

四苯乙烯四三唑溴化锌配合物单晶[Zn8(L)4Br16]·7DMF·3CH3OH

4,7-二溴苯并[c]-1,2,5-噻二唑 (BT-2Br)

BT-2ATPE和BT-2NATPE

AGL AIE dots

TPE-Ph-DCM

TPA-1N,TPA-2N

TPE-1N,TPE-2N,TPE-3N和TPE-4N

聚集诱导发光(AIE)材料DCDPP-2TPA

DCDPP-2TPA纳米探针

聚合物/AIE荧光气体传感器

荧光分子IND

PEG-肽(PEG2000-RRRRRRRR(R8)-PLGLAG-EKEKEKEKEKEKEK(EK6))

含有罗丹明3-乙酸的AIE发光剂

“螃蟹”形状的AIE分子结构和纳米粒子

AIE掺杂的Vitrimer

TPE掺杂类玻璃环氧树脂

TPAAFN掺杂的聚亚胺-1

TPAFN掺杂的聚亚胺-2

具有AIE和FRET效应的超分子纳米载药体系HG/CD@DOX

具有AIE和FRET效应的pH和氧化还原响应性超分子组装体

SIP-2

SIP-2H

SIP-2Ox

TPE-4N

近红外波段发光的 AIE 分子 TQ-BPN

具有AIE性能的三苯乙烯(TriPE)结合萘酰亚胺三唑(NT)

TriPE-NT

柱芳烃-四苯乙烯超分子聚合物

荧光“点亮”探针BCN-TPET-TEG

具有AIE性质的化学发光纳米粒子(C-TBD)

AIE光敏剂TPE-BT-DC(TBD)

TPE-2E氮氧化物

TPE-2E N-oxide

TPE-2M Noxide

TPE-2M2F N-oxide

TPE-2M氮氧化物、TPE-2E氮氧化物和TPE-2M2F氮氧化物

具有聚集诱导发光效应的化合物DPP-BO

基于共价键变化的AIE探针TPETH

TPETH-DVEDIETD-TPS

PVSs材料中引入传统聚集诱导发光(AIE)荧光团四苯基乙烯(TPE)

含Se的TPE修饰PVSs

AIE-PAP生物偶联物

TVP-PAP

DCMa、DCIs、DCFu、DCPy

中性AIE化合物DCMa

中性AIE化合物DCIs

中性AIE化合物DCFu

中性AIE化合物DCPy

Apt-AIEdots

Aptamer修饰前后AIE材料

DCB-BP-PXZ

CBP-BP-PXZ

mCP-BP-PXZ

mCBP-BP-PXZ

2,7-位四苯基乙烯(TPE)取代的芘类衍生物(TPE-Pys)

超分子糖基AIE比率探针

TAPC(4 nm)/BTPEAn (AIE蓝光材料)/ Bepp2/ LiF/Al

AIEgen/油溶液被包裹在PVDF-HFP外壳层中

BPBBT CS-3

DCP-TPA和DCP-PTPA

ASQ的分子

非晶态AIE材料(TPE-BODIPY

2TT-oC6108

2TT-oC26B

2TT-oC6B

阳离子高效光敏剂TPE-4EP+

TPE-2EP+, TPE-3EP+, TPE-4EP+

PROTEOSTAT染料

Zn2+(Simulthaieously Tracking Zn2+ in Multiple Orghaielles, Zn-STIMO)

Zn-STIMO

Zn2+荧光探针(NapBu-BPEA)

邻位取代的吡啶功能化的 TPE-o-Py

含有吡啶的点亮型荧光探针材料(TPE-p-Py)

TPE-o-Py@Fe3+

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

1.AIE聚集诱导发光材料是什么?

聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光逐渐增强的现象。AIE类分子在分散态下,由于强的电子-振动耦合会导致较强的非辐射跃迁,并引起荧光的淬灭。而聚集状态下分子环境对其内部运动的抑制(RIM)可以削弱分子体系的电子-振动耦合,从而减少非辐射跃迁,并导致荧光增强。

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

2.AIE聚集诱导发光材料的产品特点

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控


3.AIE材料在生物医学领域的应用有哪些?

金畔生物主要对近期AIE材料在细菌成像与抑制、细胞/细胞器成像与诊疗、活体成像与诊疗三个方面的研究进展进行了归纳总结,包括线粒体检测、微管标记、靶向线粒体光动力治疗、光动力协同治疗、治疗过程实时监控、血管成像、干细胞治疗和手术导航等方面的应用。

AIE纳米粒子可以对干细胞进行长达42天的长效追踪,可以用于三维血管造影,用于近红外二区的高分辨率成像探测;AIE材料自身的特点可以很好地用于可激活的探针,可以根据应用需求,使其在靶标部位发出特异性荧光,从而获得较高信噪比的荧光信号。例如:由于靶向线粒体的AIE材料靶向基团与活细胞中的线粒体结合,达到“点亮”效果,得到荧光信号,而未与线粒体结合的探针,则保持静默,实现低程度的背景干扰,使靶标部位成像的精确性得到保证;AIE材料可用于诊断治疗一体化,如荧光成像介导的光动力学治疗,对靶向线粒体的探针进行合理设计,可在光照条件下高效率地产生ROS,从而对癌症进行治疗;另一方面,AIE材料还可用于荧光成像介导的手术切除,由于AIE材料在聚集态使荧光显著增强的特性,在近红外区域发射荧光的AIE材料可用于制备纳米粒子,对肿瘤进行精确检测与手术切除治疗。同时,AIE材料还展示出优秀的生物相容性,不仅在体外细胞实验中具有较低的细胞毒性,在体内实验中,静脉注射后的小鼠其体重、重要器官的组织学分析数据也显示出AIE材料的毒性微乎其微。动物实验证明,大多数AIE纳米粒子在健康小鼠体内注射后9天,可通过胆途径代谢出体外。

 新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

TPE衍生物:

两亲性氢键聚集诱导发光聚合物

星射状三芳胺和氰基的四极分子双光子材料(CNDPASB(a-c))

含有羰基的聚集诱导发光

多芳基取代的杂环化合物聚集发光材料

分子内电荷转移化合物聚集发光材料

四苯乙烯衍生物与大环主体在主客体相互作用下的聚集诱导发光

四苯乙烯大环化合物

四苯乙烯和β-环糊精的聚集诱导发光聚合物

新型的氰基取代二苯乙烯类分子

聚集诱导发光性质的Fe3+荧光探针

异丁烯基双萘酰胺分子骨架构建具有聚集诱导发光性能的荧光

具有聚集诱导荧光特性的树形萘酰亚胺分子的荧光探针

具有聚集诱导发光特性的四苯乙烯分子的新型荧光分子探针

具有聚集诱导发光性质的新型膦盐

聚集诱导发光核酸探针

光敏磷脂探针

新型香豆素类荧光离子探针

碳量子点荧光探针

聚丙烯酰胺凝胶发光探针

稀土b3+发光探针

喹啉、异喹啉类生物碱发光探针

含有聚集诱导发光性质的绿光染料

红色聚集诱导发光分子

具有聚集诱导发光特性的深红/近红外荧光探针

四苯基吡嗪小分子衍生物聚集诱导发光

四苯基吡嗪聚合物聚集诱导发光

芴及芴酮类化合物聚集诱导发光

吡咯并吡咯二酮(DPP)类衍生物,

星射状三芳胺的化合物(DPASB(a-c))

多芳基乙烯类化合物聚集发光材料

含有氢键的化合物聚集发光材料

聚合物发光聚集发光材料

J-聚集发光聚集发光材料

发光聚集体发光聚集发光材料

交叉分子堆积发光聚集发光材料

新型吲哚[3,2-b]咔唑类衍生物

丙烯腈类衍生物

硅杂环戊二烯衍生物

四苯基乙烯的炔酮衍生物

AIE-activeetalomplexes

trhais-Cn-Choln,,,

TPE-o-Py

USTC-8(Cu)卟啉基金属有机框架

USTC-8(In)

Cu-TCPP啉金属有机框架

UiO-66-TPP-SH

卟啉光敏剂NMOFTCPPiO-66

Pt-TCPP

铂的超薄MOF纳米片(PtSA-MNS

TCPP-Cd属卟啉有机框架

TCPP-Fe(2+)

TCPP-Ni(2+)四苯甲酸卟啉镍

(4-硝基苯基)卟啉

TAPP

TFPP

MIL-88

TCPP四苯甲酸卟啉

TiO2负载四羧基苯基卟啉(TCPP)

PEI-TCPP乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉

TCPP/CdS

TCPP/ZnS

壳聚糖接枝四(4-羧基苯基)钴卟啉TCPP/CTS

Co-TCPP牛血清白蛋白(BSA)

四对甲氧苯基卟啉镍

TCPP–Fe3O4

ZnTCPP@MOF

UiO-68-ZnPc

产品说明:

1.产品质优价廉,接受定制,

2.提供核磁,HPLCLCMS,GC图谱 可放心使用;

3.对于科研机构支持货到付款。

4.提供各种产品的msds、结构式、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子式/化学式、密度、沸点、熔点等

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

四苯基吡嗪(TPP)是一种AIE核心分子,上海金畔生物提供TPP发光基团修饰荧光基团、多肽、活性基团、糖类、蛋白、磷脂、药物、高分子聚合物的定制合成,提供TPP-TTPP-2TT-TPP-T复合物的合成路线以及检测图谱。

 

聚集诱导发光(AIE)已经成为光物理和发光材料领域的研究热点.设计与合成新的AIE核心分子是该领域进一步发展的基础.在我们发展的、新的AIE核心分子四苯基吡嗪(TPP)的基础上,通过引入给电子的噻吩基团,设计合成了TPP的衍生物TPP-TTPP-2TT-TPP-T,并详细研究了三个分子的构效关系.结果表明三个分子均具有聚集荧光增强(AEE)效应,其粉末的强发射峰分别位于418,437436 nm,属于蓝紫光和深蓝光发射,绝对荧光量子产率分别为26.8%,29.%30.9%.结合其优异的热稳定性,这些TPP衍生物有望用于有机发光二极管(OLED)器件中的发光层.

 

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

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活化脂修饰TPP四苯基吡嗪NHS-TPP

叠氮修饰AIE聚集诱导发光材料(N3-TPP

N3-PEG-TPP;叠氮聚乙二醇四苯基吡嗪聚合物

Alkyne-TPP;炔基修饰四苯基吡嗪

炔基修饰AIE聚集诱导发光材料

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SH巯基修饰四苯基吡嗪(TPP)

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OPSS-四苯基吡嗪(TPP)修饰偶联物

OPSS-PEG-TPP

OH-TPP,四苯基吡嗪的羟基化修饰

OH-PEG-TPP,Hydrazide-TPP, HZ-TP

酰基-TPP四苯基吡嗪

Silhaie-TPP;硅烷-TPP

胆固醇-四苯基吡嗪Cholesterol-TPP

四醛基四苯基吡嗪TPP-4CHO

四苯基四苯基吡嗪

四羧基四苯基吡嗪(COOH)4-TPP

二对羧基四苯基吡嗪(COOH)2-TPP

牛血清白蛋白-四苯基吡嗪(TPP-BSA)

TPP-HAS

人血清白蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Wheat germ agglutinin(WGA)

小麦胚凝集素-四苯基吡嗪

TPP-Lectins

凝集素-四苯基吡嗪

TPP-Trhaisferrin

转铁蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Streptavidins

链霉亲和素-四苯基吡嗪

TPP-Heparin

肝素-四苯基吡嗪

TPP-Ovalbumin

卵清蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Conchaiavalin A  

刀豆球蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Catalase   

过氧化氢酶-四苯基吡嗪

TPP-Insulin  

胰岛素-四苯基吡嗪

TPP-Casein

络蛋白-四苯基吡嗪

TPP-DSPE

二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

DSPE-四苯基吡嗪

TPP-DPPE

二棕榈酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

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二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

DOPE-四苯基吡嗪

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胆固醇修饰聚集诱导发光AIE材料

Cholesterol -四苯基吡嗪

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二肉豆蔻酰基磷脂酰乙醇胺聚集诱导发光AIE材料

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二月桂酰基磷脂酰乙醇胺聚集诱导发光AIE材料

DLPE -四苯基吡嗪

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TPP-DSG聚集诱导发光AIE材料

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二棕榈酰磷脂酰丝氨酸修饰四苯基吡嗪

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

上海金畔生物科技有限公是国内发光材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;近年来,在聚集诱导发光(AIE)染料方面取得研究进展,生产的AIE系列产品价格低,质量高,荧光效果好.


相对于传统的荧光探针(例如有机小分子,荧光蛋白)来说基于聚集诱导发光(AIE)染料的荧光纳米粒子在生物应用领域具有很多明显的优势,例如:

1. 可调的发光颜色,很高的亮度,

2. 好的生物相容性,超好的光学和物理学稳定性,

3. 潜在的生物降解能力以及易于表面功能化。

4. 在生物成像领域,远红/近红外荧光具有很大的优势。因为远红/近红外荧光对人体的伤害较低,且能够用于组织深层成像。而且生物体组织对远红/近红外荧光也有很小的自吸收作用。

 

我们合成制备了一种具有704nm发光的AIE近红外染料TPABDFN,

中文名:2-4-溴苯基)-3-4-4-二苯基氨基)苯乙烯基)苯基)富马腈

英文名:2-(4-bromophenyl)-3-(4-(4-(diphenylamino)styryl)phenyl)fumaronitrile

产品描述:具有较大的双光子吸收截面和明亮的近红外发射。

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

AIE近红外染料TPABDFN的合成:

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

 

TPABDFN在固态抓状态下   吸收:250nm-320nm  发射:800 nm

四氢呋喃(THF)溶液中    吸收:350nm  发射:710nm

溶解度:四氢呋喃(THF)、DMSO、氯仿

TPABDFN具有200nm左右的stokes位移,这优秀的性质表明TPABDFN在生物领域具有很高的应用价值。

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

TPABDFN的复合纳米粒子

1. TPABDFN可以和聚(苯乙烯马来酸酐)(PSMA),形成荧光纳米粒子。TPABDFN-PSMA纳米颗粒形貌是单分散的球形,具有高的化学稳定性和光学稳定性,良好的生物相容性,很好的水分散性以及较大的双光子吸收截面(5.56×105 GM)。近红外发射生物相容性TPABDFN-PSMA纳米粒在疾病诊断和临床应用中具有巨大的潜力需要进行深层组织成像的治疗

 

2.PEG分子与TPABDFN-PSMA进一步偶联纳米颗粒TPABDFN-PSMA-PEG纳米粒子

TPABDFN-PSMA-PEG纳米粒子可以通过网状内皮细胞/降解系统小鼠活体循环时间。化学稳定、生物相容的TPABDFN-PSMA纳米颗粒在激发下进一步用作TPNIRFM成像的荧光造影剂1040纳米飞秒激光。1040nmfs激发光在生物组织中的穿透深度和聚焦效果优于700-900纳米飞秒激光束,而后者已被广泛应用在商用TPFM成像中用作激发源系统。

 

上海金畔生物供应AIE材料,聚集诱导发光AIE材料,AIE荧光探针,AIE聚集诱导发光荧光分子,聚集诱导发射(AIE,也提供TPE上连接一些功能性基团, 如吲哚盐、季铵盐、吡啶类、含氮杂环及一些多肽的定制合成服务。

产品列表:

TPEPyE四苯乙烯探针

TPEPyE(AIE探针)

四苯乙烯纳米晶TPE NCs

氨基羧基修饰四苯乙烯纳米晶(NH2-TPE NCs)

四苯基乙烯微晶(TPE MCs)

疏水性AIE(TPE-AMe

TPE-AEt疏水四苯乙烯AIE

TPE-APrA疏水聚集诱导发光材料

TPE-ABu疏水AIE分子

TPE-ACH疏水AIE聚集诱导发光

TPE-AHex 烷氧基链四苯乙烯

哌嗪-四苯基乙烯(TPE)聚集诱导发光分子探针

PIP-TPE哌嗪四苯乙烯AIE材料

多四苯乙烯基有机铂金属大环(TPE-Pt-MC)

四(4,4′,4",4′″-N,N-二乙氨基)四苯乙烯(TDETE)

集诱导增强发光(PAIE)化合物二咔唑四苯乙烯

二咔唑四苯乙烯2C-TPE压致聚集诱导发光

TPE-(COOH)4 四羧基四苯乙烯

TPE-NH2氨基修饰四苯乙烯AIE材料

TPE-HA 四苯乙烯偶联透明质酸(AIE)

TPE-PyN3叠氮修饰四苯乙烯聚集诱导发光材料

TPE-azide 叠氮功能化四苯乙烯

TPE-maleimide 马来西亚胺修饰AIE材料四苯乙烯

Biotin-PEG-ALA-TPE

TPE-oxazoline噁唑啉修饰四苯乙烯

TPE-OX 噁唑啉修饰AIE材料

TPE-acrylate

TPE-CholCholesterol-TPE)胆固醇修饰四苯乙烯

TPE-PLGA-COOH

f-TPE-PPy

四苯乙烯基的水杨醛缩芳胺希夫碱TPE-SA1

PEG-TPE-PEI正电荷聚集诱导放光材料

TPE-PEI 聚乙烯亚胺修饰四苯乙烯

咔唑基四苯乙烯衍生物(TPECz)

TPE-PEG 四苯乙烯修饰聚乙二醇

PLL-TPE 聚赖氨酸四苯乙烯

双乙二胺基四苯乙烯化合物(DEDA-TPE)

四席夫碱基四苯乙烯化合物(TSB-TPE)

糖基功能化AIE分子(GH-TPE

葡萄糖修饰四苯乙烯GH-TPE

TPE-RhB 罗丹明B标记四苯乙烯

TPE-β-CD 

β环糊精修饰四苯乙烯AIE材料

PMhai EMA-TPE聚甘露糖四苯乙烯AIE

聚集诱导发光的聚糖基荧光产品

四苯乙烯-端氨基聚硅氧(TPE-ATP)

四苯乙烯(TPE)改性端氨基聚硅氧烷

四苯乙烯(TPE)修饰氨基聚硅氧烷

双炔烃修饰四苯乙烯ALK-TPE

聚丙烯酰基乙二胺盐酸盐-四苯乙烯荧光聚合物

四苯乙烯偶联四苯基咪唑(TPE-TPI)荧光分子

磺酸基修饰TPE四苯乙烯水溶AIE材料

BSA-TPE 牛血清白蛋白修饰四苯乙烯

醛基修饰四苯乙烯TPE-CHO

TPE-Br溴修饰四苯乙烯聚集诱导发光材料

PIPBT-TPEAIE荧光探针

PITBT-TPE聚集诱导发光探针

PIPBT-TPECrgd

四苯乙烯单元的超支化聚合物(HBP-TPE)

TPE-2Br

TPE-FA 叶酸修饰四苯乙烯

四苯乙烯-苯并咪唑衍生物TPE-BZ

四苯基乙烯吡啶(TPE-Pyd)

四苯基乙烯-萘酰亚胺偶联体

四苯基乙烯树枝形聚合物PAMAM-TPE

四苯基乙烯-苯并菲多聚体

四苯基乙烯修饰的苝酰亚胺TPE-PBI

吩噻嗪修饰四苯基乙烯(TPE-PTZ)

TPE-PEG 四苯乙烯聚乙二醇(AIE材料)

四苯基乙烯修饰的TPE-BODIPY荧光染料

POSS-PDMAEMA-PMMA

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)

AIE功能化介孔硅纳米材料

四苯基吡嗪(TPP)聚集诱导发光材料

TPP-COOH 羧基修饰四苯基吡嗪

PEI-Ce6

TPP-2COOH

TPP-NH2氨基修饰四苯基吡嗪

TPP-TPA 聚集诱导发光材料

TPP-T , 2-(4-噻吩)苯基-3,5,6-三苯基吡嗪

TPP-2T, 2,3-(4-噻吩)二苯基-5,6-二苯基吡嗪

T-TPP-T

TPP-2PhC

TPP-Ph2C

TPE-TPP荧光AIE探针

PAIE-TPP聚集诱导发光材料

S-BINOL-BSA联二萘酚牛血清蛋白

Rac-BINOL-BSA

BINB-1

BINB-2

BINB-3

BINB-4

BINB-5

BINB-6

BINB-7

BINB-8

BINB-6A

BINB-6B

BINB-6C

BINB-6D

BINB-6E

BINUB-1

BINUB-2

BINUB-3

AIE性质的二苯乙烯基蒽(DSA)衍生物

TPBD-COOH

HPB-Py