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公开(公告)号:CN114874142B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210735171.3
申请日:2022-06-27
申请人: 河南省人民医院 , 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 , 郑州大学
IPC分类号: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于有机合成领域,涉及荧光探针制备,具体涉及基于1,8‑萘酰亚胺衍生物的荧光探针及其制备方法和应用。本发明制备的基于1,8‑萘酰亚胺衍生物的荧光探针,制备方法简单、产率高。本发明所述探针本身在DMSO‑PBS缓冲体系中为浅黄色溶液,几乎无荧光,与硫化氢发生特异性反应后,溶液变为粉红色,具有强烈黄色荧光,可实现对硫化氢的裸眼识别。该探针在400nm激发条件下对硫化氢具有专一选择性,抗干扰能力强,其对硫化氢的最低检出限为152nM,具有较宽泛的pH值适用范围。在常见肾癌细胞中的实验结果表明该荧光探针具有较低细胞毒性,可应用于生物活细胞中外源性硫化氢荧光成像,在生物分子检测领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN116606285A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310406207.8
申请日:2023-04-14
IPC分类号: C07D409/06 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于化学检测领域,涉及荧光探针,特别是指一种基于三苯胺基和吲哚衍生物的荧光探针及其制备方法和应用。其具有如下结构式:。本发明的荧光探针能够在两种不同的激发波长下分别对二氧化硫和粘度进行响应,二者识别过程独立,不会产生相互干扰,具有较好的生物相容性,能够特异性的定位于亚细胞器线粒体中,具有对线粒体中二氧化硫和粘度成像的能力。探针BDI能够实现线粒体功能障碍和凋亡过程中对细胞内SO2和粘度的可视化成像,可被视为一种快速响应的显色分析工具,用于检测真实样品和生物中的相关分析物,具有高特异性和灵敏度,在生物成像领域应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN112266366B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011267913.1
申请日:2020-11-13
IPC分类号: C07D271/12 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明提出了一种识别用于检测甲醛的硝基呋咱衍生物荧光探针分子及其制备方法和应用,该制备方法合成路线短,提纯方法简单。本发明提供的荧光探针(FAP1)本身在CH3CN‑Tris‑HCl溶液体系中具有微弱的荧光,当与甲醛发生特异性反应后,生成具有强烈荧光的产物,从而实现对甲醛的专一选择和定量检测。通过紫外‑可见分光光度计和荧光光谱仪研究了探针FAP1在CH3CN‑Tris‑HCl溶液体系中与常见活性小分子的识别特性。结果表明:探针FAP1对甲醛的专一选择性好、抗干扰性强,具有较宽泛的pH值适用范围。该探针对甲醛的最低检出限为0.016μM,在环境检测和生物领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115433181A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211250739.9
申请日:2022-10-12
申请人: 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 , 郑州大学
IPC分类号: C07D455/04 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于分析化学领域,涉及二氧化硫和甲醛的可逆检测,特别是指基于半花菁结构的荧光探针及其制备方法和应用。荧光探针(ZZY)本身在溶液体系中具有较强的荧光,能够与二氧化硫发生特异性的迈克尔加成反应导致荧光淬灭,从而实现对二氧化硫的专一性识别。之后再与甲醛响应后,体系荧光恢复,能够实现两次以上的可逆循环识别,并且能够通过肉眼观测到识别前后荧光的变化。ZZY具有灵敏度高、选择性好、细胞毒性低的优点,对二氧化硫的最低检测限为0.447μM。ZZY含有线粒体定位基团,通过共聚焦显微镜观察到明显的线粒体定位效应,并成功的应用于生物活细胞中二氧化硫和甲醛含量的实时成像研究,具有较好的生物应用价值。
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公开(公告)号:CN114874142A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210735171.3
申请日:2022-06-27
申请人: 河南省人民医院 , 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 , 郑州大学
IPC分类号: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于有机合成领域,涉及荧光探针制备,具体涉及基于1,8‑萘酰亚胺衍生物的荧光探针及其制备方法和应用。本发明制备的基于1,8‑萘酰亚胺衍生物的荧光探针,制备方法简单、产率高。本发明所述探针本身在DMSO‑PBS缓冲体系中为浅黄色溶液,几乎无荧光,与硫化氢发生特异性反应后,溶液变为粉红色,具有强烈黄色荧光,可实现对硫化氢的裸眼识别。该探针在400nm激发条件下对硫化氢具有专一选择性,抗干扰能力强,其对硫化氢的最低检出限为152nM,具有较宽泛的pH值适用范围。在常见肾癌细胞中的实验结果表明该荧光探针具有较低细胞毒性,可应用于生物活细胞中外源性硫化氢荧光成像,在生物分子检测领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN111518066B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010447385.1
申请日:2020-05-25
IPC分类号: C07D311/16 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种用于识别次氯酸根和亚硫酸氢根的双功能荧光探针及其制备方法和应用,该双功能探针可以在不同的激发通道下分别识别次氯酸根和亚硫酸氢根,属于化学分析检测技术领域。本发明探针在560 nm激发下,探针对次氯酸根具有专一的选择性能,其最低检出限为15 nM,荧光发射波长为654 nm,实现了近红外检测;在470 nm激发下,探针对亚硫酸氢根具有专一的选择性能,其最低检出限为16 nM。荧光探针本身在缓冲体系中具有极其微弱的荧光,但在不同波长的荧光激发下实现对次氯酸根和亚硫酸氢根的双识别,具有抗干扰能力强,检出限低的优点,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108896523B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811013896.1
申请日:2018-08-31
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明涉及次氯酸根(ClO‑)检测技术,特别是指一种荧光增强型检测次氯酸根的方法和应用。是基于一种含双“C=S”键结构罗丹明衍生物(SRh)闭环‑开环检测次氯酸根的方法。具体检测方法是:将SRh作为荧光检测试剂,在CH3CH2OH‑Tris溶液体系中,利用次氯酸根的强氧化性使得探针SRh发生脱硫反应,探针结构中五元环从闭环到开环释放出强烈的荧光,溶液体系荧光显著增强,从而实现对次氯酸根的检测。该检测方法,对次氯酸根显示了较高的灵敏性,最低检出限低至2.43×10‑9 mol/L,检测过程简便、抗干扰能力强、快速、灵敏,检测结果准确。
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公开(公告)号:CN111518066A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010447385.1
申请日:2020-05-25
IPC分类号: C07D311/16 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种用于识别次氯酸根和亚硫酸氢根的双功能荧光探针及其制备方法和应用,该双功能探针可以在不同的激发通道下分别识别次氯酸根和亚硫酸氢根,属于化学分析检测技术领域。本发明探针在560 nm激发下,探针对次氯酸根具有专一的选择性能,其最低检出限为15 nM,荧光发射波长为654 nm,实现了近红外检测;在470 nm激发下,探针对亚硫酸氢根具有专一的选择性能,其最低检出限为16 nM。荧光探针本身在缓冲体系中具有极其微弱的荧光,但在不同波长的荧光激发下实现对次氯酸根和亚硫酸氢根的双识别,具有抗干扰能力强,检出限低的优点,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110563609A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910919927.8
申请日:2019-09-26
申请人: 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 , 河南牧业经济学院
IPC分类号: C07C255/38 , C07C253/30 , C07C253/34 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于亚硒酸跟(SeO32-)检测领域,涉及一种检测亚硒酸根的近红外荧光探针的制备方法及应用。通过催化剂EDC和DMAP对乙酰丙酸进行活化,该活化产物与丙二腈异佛尔酮类物质中间体1(2-[3-(4-羟基苯乙烯基)-5,5-二甲基-环己-2-烯-1-亚基]丙二腈)进行缩合酰化反应,得到一种基于丙二腈异佛尔酮类的化合物,该化合物在乙醇-水溶液中可以用做亚硒酸根的高选择性荧光探针,其荧光发射波长在650 nm以上,实现了近红外荧光光谱识别。结果表明:探针SeP1对亚硒酸根具有高效专一的选择性,具有较强的抗干扰能力。该探针对亚硒酸根的最低检测限为0.068μM,具有应用于环境中亚硒酸根的检测的实用价值。
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公开(公告)号:CN108051415A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711309447.7
申请日:2017-12-11
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明提供了一种荧光比率检测六价铬离子的方法,是基于一种罗丹明衍生物(Rhodol hydrazide)比率检测六价铬离子(Cr(VI))的方法。具体检测方法是:将Rhodol hydrazide作为荧光试剂,在10 mM的硫酸溶液中,通过测定两个不同波长(577 nm和502 nm)的荧光发射强度比率作为定量依据,实现对六价铬离子的比率检测。该检测方法,对六价铬离子显示了高的选择性和灵敏性,检测过程简便、抗干扰能力强、快速、灵敏,检测结果准确。
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