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公开(公告)号:CN112812075B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011643167.1
申请日:2020-12-30
申请人: 山西大学
IPC分类号: C07D277/66 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于苯并噻唑类希夫碱荧光探针的制备方法及应用,属于金属离子检测的荧光探针技术领域。本发明荧光探针,分子式为C34H31N5O2S2,制备方法为:(1)通过2‑羟基‑5‑甲基苯甲醛和2‑氨基苯硫酚反应得到化合物a;(2)化合物a和六亚甲基四胺通过达夫反应生成化合物b;(3)化合物b与二亚乙基三胺通过缩合反应得到探针分子L。在无水乙醇:Tris‑HCl=3:2的溶液中将探针分子与锌离子进行反应,利用荧光强度的变化可检测锌离子的浓度。本发明探针合成简便、反应条件温和,对锌离子具有高的选择性、灵敏度高,响应范围是0‑8.00μM,检出限是60.4nM。此外,通过激光共聚焦扫描显微技术,该新型荧光探针成功应用于细胞中锌离子的检测。
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公开(公告)号:CN112812075A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011643167.1
申请日:2020-12-30
申请人: 山西大学
IPC分类号: C07D277/66 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于苯并噻唑类希夫碱荧光探针的制备方法及应用,属于金属离子检测的荧光探针技术领域。本发明荧光探针,分子式为C34H31N5O2S2,制备方法为:(1)通过2‑羟基‑5‑甲基苯甲醛和2‑氨基苯硫酚反应得到化合物a;(2)化合物a和六亚甲基四胺通过达夫反应生成化合物b;(3)化合物b与二亚乙基三胺通过缩合反应得到探针分子L。在无水乙醇:Tris‑HCl=3:2的溶液中将探针分子与锌离子进行反应,利用荧光强度的变化可检测锌离子的浓度。本发明探针合成简便、反应条件温和,对锌离子具有高的选择性、灵敏度高,响应范围是0‑8.00μM,检出限是60.4nM。此外,通过激光共聚焦扫描显微技术,该新型荧光探针成功应用于细胞中锌离子的检测。
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公开(公告)号:CN109232594B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201811079422.7
申请日:2018-09-17
申请人: 山西大学
IPC分类号: C07D491/052 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于生物探针材料的制备及其应用技术领域,为了解决目前螺吡喃衍生物的水溶性差,螺吡喃对光敏感,使得其对环境的要求很高,操作也较为复杂的问题,提供了一种螺吡喃衍生物及其对铜(Ⅱ)的裸眼检测,该衍生物是在螺吡喃结构的基础上另加上了两个吡啶基团,该探针的结构式为;探针分子在加入铜离子前后,溶液颜色在60秒实现从无色至粉色的转变,响应迅速,而加入其它阳离子时并无变化,因此可在有其他离子共存离子的干扰下实现对铜离子的选择性检测。高极性的结构大大提高了该探针的在水体系的溶解性。响应迅速而显著。与Cu2+络合以后,探针分子在可见光区产生吸收,从而实现裸眼检测。
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公开(公告)号:CN111393462A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010278298.8
申请日:2020-04-10
申请人: 山西大学
摘要: 一种基于双机理的用于检测ONOO-的荧光探针及其制备方法和应用,属于荧光探针检测技术领域,目的在于提供一种基于双机理测定ONOO-的荧光探针及其制备方法和应用。称取2-氨基苯硫醇和4-(二乙胺基)水杨醛溶解在10mL无水乙醇溶液中,然后加入浓盐酸和过氧化氢溶液。在室温下搅拌,加入10mL二次水进行淬灭,过滤得到粗产物,然后将粗产物在乙醇溶液中重结晶,得到黄色固体;将得到的固体、碳酸钾和4-溴甲基苯硼酸频哪酯加入到DMF溶液中,反应5小时后,用旋转蒸发仪旋干,柱层析分离纯化后即得到目标产物。所得到的探针在水溶液中具有良好的溶解度和分散性,并且可以用来检测ONOO-和内源性细胞成像。
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公开(公告)号:CN110593000A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910743685.1
申请日:2019-08-13
申请人: 山西大学
摘要: 一种水致显色材料及其制备方法及其应用,属于水致显色技术领域,可解决因书写材料的使用而造成的环境污染的问题,包括如下组分:垫板和垫板表面的水显材料,所述水显材料包括基体材料、聚乙二醇、染料和显色剂的N,N-二甲基甲酰胺混合溶液,所述染料和显色剂的N,N-二甲基甲酰胺混合溶液中,染料的质量百分数为0.1-4%,显色剂的质量百分数为2-18%,N,N-二甲基甲酰胺的质量百分数为80-95%。本发明制备的材料绿色环保,适合多次使用。
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公开(公告)号:CN110016339A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910375054.9
申请日:2019-05-07
申请人: 山西大学
摘要: 本发明公开了一种日光可激发的磷光碳量子点及其制备方法和应用。所述碳量子点的制备:1)将二乙烯三胺五乙酸放置于反应釜中,加入二次水,充分搅拌,超声得到澄清溶液;2)将装有澄清溶液的反应釜放置于烘箱,加热150℃-200℃反应3-8h,得到淡黄色液体;3)取出反应釜,自然冷却,过滤去除不溶物得到澄清的溶液,通过透析处理,得到磷光碳量子点水溶液;4)将磷光碳量子点水溶液冷冻干燥后得到目标产物。本发明磷光碳量子点量子产率高,寿命长,且合成只需一步,不需要加入额外的基质。所制备的碳量子点不仅可以被365nm紫外灯激发产生磷光,也可以被日光激发产生磷光,其可应用于防伪,信息加密等领域。
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公开(公告)号:CN109232594A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811079422.7
申请日:2018-09-17
申请人: 山西大学
IPC分类号: C07D491/052 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC分类号: C07D491/052 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , C09K2211/1088 , G01N21/643 , G01N21/6447
摘要: 本发明属于生物探针材料的制备及其应用技术领域,为了解决目前螺吡喃衍生物的水溶性差,螺吡喃对光敏感,使得其对环境的要求很高,操作也较为复杂的问题,提供了一种新型螺吡喃衍生物及其对铜(Ⅱ)的裸眼检测,该衍生物是在螺吡喃结构的基础上另加上了两个吡啶基团,该探针的结构式为 ;探针分子在加入铜离子前后,溶液颜色在60秒实现从无色至粉色的转变,响应迅速,而加入其它阳离子时并无变化,因此可在有其他离子共存离子的干扰下实现对铜离子的选择性检测。高极性的结构大大提高了该探针的在水体系的溶解性。响应迅速而显著。与Cu2+络合以后,探针分子在可见光区产生吸收,从而实现裸眼检测。
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公开(公告)号:CN106749774A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710013539.4
申请日:2017-01-09
申请人: 山西大学
IPC分类号: C08B37/16 , A61K41/00 , A61K47/40 , A61K31/704 , A61P35/00
CPC分类号: C08B37/0012 , A61K31/704 , A61K41/0042 , A61K47/40
摘要: 本发明提供了一种可见光促进药物释放的药物载体及其制备方法,所述药物载体是β‑环糊精‑SPCOOH。药物载体的制备方法,先合成一种带有羧基的光致变色螺吡喃分子SPCOOH,再将其与β‑环糊精发生酯化反应而得到。本发明将光响应药物载体促使药物释放的波长由365nm的紫外光延伸到400‑800nm的可见光范围,有利于改善现有光响应药物释放药物载体存在的一些缺陷。
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公开(公告)号:CN107354745B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710559457.X
申请日:2017-07-11
申请人: 山西大学
IPC分类号: D06M15/03 , D06M13/332 , D06P1/00 , D06P5/08 , C09D11/16
摘要: 本发明提供了一种可重复使用的书写布及其专用书写液。所述书写布的制备:对布进行膨化预处理,然后用二次水反复冲洗;通过酯化反应将羧基化的环糊精接枝到布上,并用其包合三苯甲烷类染料,将上述包合三苯甲烷类染料的布烘干,放入95℃质量分数为5‑15%的聚乙烯醇水溶液中浸泡半小时,将布取出自然晾干。所述专用书写液的制备:将碱溶液中加入乳化剂OP‑10,再加香味剂搅拌均匀制得。用此专用液可在不同书写布上写出蓝色、粉色、紫色和橙色字迹,水洗字迹褪色,短时间内可自然晾干,再次书写。本发明的书写布及其专用书写液制备简单,书写布可重复使用。
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公开(公告)号:CN109369662A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811079425.0
申请日:2018-09-17
申请人: 山西大学
IPC分类号: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于生物探针材料的制备及其应用技术领域,提供一种对铬III裸眼检测的螺吡喃衍生物探针的合成及其应用,可以检测水溶液中铬离子的螺吡喃衍生物探针,该探针是利用苯并咪唑作为铬离子识别基团,半花菁作为荧光基团,通过氨基连接而成;铬离子的识别是通过和苯并咪唑络合配位,从而诱导螺吡喃C-O键断裂,开环发荧光实现的。该探针化合物结构式为: ,简写为SP。能够对铬离子进行选择性检测,从探针与不同金属离子作用后溶液的紫外光谱图可以看出,只有探针与铬离子结合后其紫外光谱的变化最为明显,从溶液颜色变化来看,也只有铬离子与探针的溶液的颜色由无色变为明显的红色。
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