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公开(公告)号:CN113185542A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110337018.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测1,4‑二氧六环中痕量水的荧光探针及其制备方法。本发明利用4‑二甲氨基肉桂醛为原料,与2,4‑戊二酮与三氟化硼乙醚的配合物进行羟醛缩合反应,再与3‑甲氧基‑4‑羟基苯甲醛进行缩合反应,得到荧光探针1‑(3‑甲氧基‑4‑羟基苯基)‑9‑(4‑(二甲氨基苯基)壬‑1,6,8‑三烯‑3,5‑二酮二氟化硼络合物。该荧光探针能迅速与1,4‑二氧六环中的痕量水份发生作用,导致荧光探针的红色荧光猝灭,因此可用于检测1,4‑二氧六环中微量水份,具有高灵敏性、高选择性、定量快速检测等优势,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112608255A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011643918.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C291/04 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测Fe2+的樟脑基增强型荧光探针及其制备方法和应用。该荧光探针为N,N‑二甲基‑4‑(3‑(4,7,7‑三甲基‑3‑氧双环[2.2.1]庚‑2‑烯基)丙‑1‑烯‑1‑基)氧化苯胺。本发明利用樟脑为原料,与4‑二甲氨基肉桂醛进行缩合反应,得到3‑(3‑(4‑(二甲氨基)苯基)烯丙叉基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.1.1]庚‑2‑酮;3‑(3‑(4‑(二甲氨基)苯基)烯丙叉基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.1.1]庚‑2‑酮与间氯过氧苯甲酸进行氧化反应,得到N,N‑二甲基‑4‑(3‑(4,7,7‑三甲基‑3‑氧双环[2.2.1]庚‑2‑烯基)丙‑1‑烯‑1‑基)氧化苯胺。该化合物能够特异性地识别Fe2+,在365nm紫外光下,溶液荧光从无色变为红色,因此可作为检测Fe2+的增强型荧光探针,检测极限达8.3nM,响应时间在40s内,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111747898B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010655310.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D235/02 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测次氯酸的2,3‑蒎二酮基咪唑型荧光探针及其制备方法和应用。本发明以天然可再生资源β‑蒎烯衍生物4‑(5,5‑二甲基‑4,5,6,7‑四氢‑1H‑4,6‑桥亚甲基苯并[d]咪唑‑2‑基)苯甲醛为原料,与1,3‑茚满二酮进行缩合反应,得到BIBID。BIBID能与次氯酸进行专一性反应,在365mm紫外光下溶液的荧光颜色由橙红色变为蓝绿色,对次氯酸具有专一性和高灵敏度的特点,作为检测次氯酸用荧光探针具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111606854B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010526756.5
申请日:2020-06-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D231/54 , G01N21/78 , G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种用于检测H2S的异长叶烷基比色型探针及其制备方法。本发明利用天然可再生资源长叶烯衍生物异长叶烷酮为原料,与4‑硝基苯甲醛缩合生成7‑(4′‑硝基苯亚甲基)异长叶烷酮;7‑(4′‑硝基苯亚甲基)异长叶烷酮再与水合肼和二氯二氰基苯醌进行缩合环化得到5,5,9,9‑四甲基‑3‑(4‑硝基苯基)‑2,4,5,6,7,8,9,9a‑八氢‑5a,8‑桥亚甲基苯并[g]吲唑,该化合物能专一性与H2S作用,颜色由无色变为黄褐色,可作为检测H2S浓度比色型探针。
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公开(公告)号:CN111606854A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010526756.5
申请日:2020-06-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D231/54 , G01N21/78 , G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种用于检测H2S的异长叶烷基比色型探针及其制备方法。本发明利用天然可再生资源长叶烯衍生物异长叶烷酮为原料,与4-硝基苯甲醛缩合生成7-(4′-硝基苯亚甲基)异长叶烷酮;7-(4′-硝基苯亚甲基)异长叶烷酮再与水合肼和二氯二氰基苯醌进行缩合环化得到5,5,9,9-四甲基-3-(4-硝基苯基)-2,4,5,6,7,8,9,9a-八氢-5a,8-桥亚甲基苯并[g]吲唑,该化合物能专一性与H2S作用,颜色由无色变为黄褐色,可作为检测H2S浓度比色型探针。
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公开(公告)号:CN111747898A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010655310.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D235/02 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测次氯酸的2,3-蒎二酮基咪唑型荧光探针及其制备方法和应用。本发明以天然可再生资源β-蒎烯衍生物4-(5,5-二甲基-4,5,6,7-四氢-1H-4,6-桥亚甲基苯并[d]咪唑-2-基)苯甲醛为原料,与1,3-茚满二酮进行缩合反应,得到BIBID。BIBID能与次氯酸进行专一性反应,在365mm紫外光下溶液的荧光颜色由橙红色变为蓝绿色,对次氯酸具有专一性和高灵敏度的特点,作为检测次氯酸用荧光探针具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114621197B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210287384.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D403/10 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测三氟化硼的高灵敏性比率型荧光探针及其制备方法和应用。本发明基于诺蒎酮衍生物3‑对溴苯甲酰基诺蒎酮为原料,与苯肼发生环化反应得到中间体I;中间体I再与对羟基苯硼酸进行耦合反应,得到中间体II;中间体II经甲酰化反应,得到中间体III;中间体III与邻苯二胺发生环化反应,制得化合物PDN。化合物PDN具有良好的光学性能,能选择性地与三氟化硼发生络合反应形成二氟化硼络合物,并使其荧光光谱迅速发生蓝移,可作为专一性的比率型荧光探针用于检测三氟化硼,检测极限达到0.065μM,响应时间5min,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114621197A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210287384.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D403/10 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测三氟化硼的高灵敏性比率型荧光探针及其制备方法和应用。本发明基于诺蒎酮衍生物3‑对溴苯甲酰基诺蒎酮为原料,与苯肼发生环化反应得到中间体I;中间体I再与对羟基苯硼酸进行耦合反应,得到中间体II;中间体II经甲酰化反应,得到中间体III;中间体III与邻苯二胺发生环化反应,制得化合物PDN。化合物PDN具有良好的光学性能,能选择性地与三氟化硼发生络合反应形成二氟化硼络合物,并使其荧光光谱迅速发生蓝移,可作为专一性的比率型荧光探针用于检测三氟化硼,检测极限达到0.065μM,响应时间5min,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113185542B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110337018.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测1,4‑二氧六环中痕量水的荧光探针及其制备方法。本发明利用4‑二甲氨基肉桂醛为原料,与2,4‑戊二酮与三氟化硼乙醚的配合物进行羟醛缩合反应,再与3‑甲氧基‑4‑羟基苯甲醛进行缩合反应,得到荧光探针1‑(3‑甲氧基‑4‑羟基苯基)‑9‑(4‑(二甲氨基苯基)壬‑1,6,8‑三烯‑3,5‑二酮二氟化硼络合物。该荧光探针能迅速与1,4‑二氧六环中的痕量水份发生作用,导致荧光探针的红色荧光猝灭,因此可用于检测1,4‑二氧六环中微量水份,具有高灵敏性、高选择性、定量快速检测等优势,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112608255B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011643918.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C291/04 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测Fe2+的樟脑基增强型荧光探针及其制备方法和应用。该荧光探针为N,N‑二甲基‑4‑(3‑(4,7,7‑三甲基‑3‑氧双环[2.2.1]庚‑2‑烯基)丙‑1‑烯‑1‑基)氧化苯胺。本发明利用樟脑为原料,与4‑二甲氨基肉桂醛进行缩合反应,得到3‑(3‑(4‑(二甲氨基)苯基)烯丙叉基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.1.1]庚‑2‑酮;3‑(3‑(4‑(二甲氨基)苯基)烯丙叉基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.1.1]庚‑2‑酮与间氯过氧苯甲酸进行氧化反应,得到N,N‑二甲基‑4‑(3‑(4,7,7‑三甲基‑3‑氧双环[2.2.1]庚‑2‑烯基)丙‑1‑烯‑1‑基)氧化苯胺。该化合物能够特异性地识别Fe2+,在365nm紫外光下,溶液荧光从无色变为红色,因此可作为检测Fe2+的增强型荧光探针,检测极限达8.3nM,响应时间在40s内,具有良好的应用前景。
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