搜狐媒体平台-搜狐网站>IT

他一出家就成中国最帅和尚

眼眸深邃、轮廓分明、身材颀长,活生生的一幅画。

大学副教授与在押服刑女结婚

这在监狱民警看来,那么令人不可思议。

香港科大唐本忠教授:设计合成了高效的比例计量型Hg2+探针

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。举报

  点击上方 蓝字一键订阅

  能量转移在人工光合作用、太阳能电池、化学检测、生物成像及生物大分子构象变化监测等方面有广泛的应用。提高能量转移效率(energy transfer efficiency, ETE)有利于光能的高效转化和利用。近日,香港科技大学的唐本忠团队以AIEgens为能量供体,发展了一种新型的暗态跨键能量转移机制,并基于该机制设计合成了高效的比例计量型Hg2+探针。

  聚集诱导发光(AIE)是唐本忠团队在2001年首次提出的概念。由于AIE分子(AIEgens)独特的聚集态高效发光特性,受到了国内外同行的广泛关注,现已有数十个国家的上百个课题组开展有关AIE的研究,在发展新AIE分子,AIE机理,AIE材料在光电器件、生物探针与成像、化学传感、智能材料应用等领域均取得了显著的成果。AIE已经成为发光材料和光物理等领域的一个研究热点,并被中国科学院文献情报中心和汤森路透联合发布的《2015研究前沿》报告列为化学领域的10大研究前沿的第二位。此外, 2016年Nature的News Feature专栏以“The nanolight revolution is coming”(纳米光革命正在来临)为题重点介绍了AIE材料,并评价AIE材料的发现为当前常用的量子点与发光聚合物点存在的问题提供了解决方案,是新一代的纳米发光材料。

  AIEgens在溶解状态下量子产率很低,作为能量供体可以有效降低荧光泄漏,从而降低背景荧光,提高信噪比。香港科技大学团队选取了目前应用最广泛的AIE骨架,四苯基乙烯(tetraphenylethene, TPE),为体系的能量供体。由于TPE在溶液中非辐射跃迁速率较快(约1011-1012s-1),会与能量转移过程竞争而降低能量转移效率。传统的荧光能量转移(FRET)机制需要满足供体发射光谱和受体吸收光谱有较好的重叠,限制了供体与受体选择的多样性。跨键能量转移(TBET)机制对光谱重叠度要求较低,且能量转移速率可达1015s-1级别。因此,唐本忠团队采用TBET,以罗丹明衍生物为能量受体,发展了新型的暗态跨键能量转移(DTBET)机制。光物理实验表明,发展的DTBET体系中,斯托克斯位移可达280 nm,ETE可达99%,且即使在ETE为69%的情况下几乎观察不到供体荧光的泄漏。团队还结合理论计算,研究了DTBET体系结构性能之间的关系,发现能量供体偶极矩方向与连接体(linker)轴线之间的夹角越小,ETE效率越高。

  

  在此基础上,团队还利用AIEgens在聚集状态下高效发光的性质,设计合成了高性能的比例计量型Hg2+探针。探针自身在含水溶剂中溶解度较低,导致聚集而发射较强的蓝绿色荧光。与Hg2+发生反应后,生成罗丹明发光团,同时在含水溶剂中溶解度提高,发生DTBET过程,进而发射出强烈的橙红色荧光。探针对Hg2+表现出专一的选择性,荧光强度比值增强达6000倍以上,检测限低至0.3 ppb,明显低于美国环境保护组织规定的饮用水汞含量标准(2 ppb)。此外,细胞成像实验结果表明,DTBET探针可用于检测活的HeLa细胞中Hg2+。

  

  该研究提出了一种新型的DTBET机制,为设计基于AIE的高性能比例计量型荧光探针提供了新的思路,同时也有利于推动AIEgens在人工光合作用、太阳能电池等领域的潜在应用。

  这一成果近期发表在《Chemical Science》上,文章的第一作者是香港科技大学博士后陈韵聪和张卫杰。

  论文链接:

  https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/SC/C6SC04206F#!divAbstract

  科研思路分析

  Q:这项研究的最初目的是什么?

  A:如上所述,我们的研究兴趣是研究开发新的AIE分子,AIE机理和AIE材料新的应用。利用AIE分子的特殊性质,结合能量转移机制,发展高效的比例计量荧光探针,用于不同物质化学定量检测和生物成像。

  Q:在研究过程中遇到的最大挑战在哪里?

  A:本项研究中最大的挑战是如何提高能量转移效率,使受激发后AIE分子的能量在发生快速的非辐射跃迁回到基态之前将能量有效地转移至受体分子。能量转移机制的选择,分子结构的设计等都会影响到能量转移的效率。我们通过合理的设计分子的连接方式结合理论计算,发现了该体系中结构与性能之间的关系。

  Q:本项研究成果最有可能的重要应用有哪些?哪些领域的企业或研究机构最有可能从本项成果中获得帮助?

  A:该研究提出了一种新型的DTBET机制,不仅可用于Hg2+的高灵敏度高选择性的定量检测,还对基于该机制设计其他物质的荧光探针有指导意义。在化学检测,生物成像方面都有广泛的应用前景。同时,由于该机制能实现高效率的能量转移,克服传统的ACQ现象,在人工光合作用、太阳能电池等领域也有潜在应用价值。

  来源:x-mol

  

  免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn

  

  相关进展

  AIE新应用:超分辨成像

  聚集诱导发光荧光示踪凝胶化过程

  基于两亲性聚集诱导发光化合物构建自荧光纳米胶粒

  高效长寿命有机室温磷光分子的设计及合成

  诚邀投稿

  欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

  欢迎加入微信群为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

  申请入群,请先加审核微信号chemshow(或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

  点击下方“ 阅读原文”查看更多

mt.sohu.com true 高分子科技 https://mt.sohu.com/20170227/n481839464.shtml report 4583 点击上方“蓝字”一键订阅能量转移在人工光合作用、太阳能电池、化学检测、生物成像及生物大分子构象变化监测等方面有广泛的应用。提高能量转移效率(energytran
阅读(0) 举报
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。

热门关注

搜生活

搜生活+关注

搜狐公众平台官方账号

MAGIC杨梦晶

MAGIC杨梦晶+关注

生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者

搜狐教育

搜狐教育+关注

搜狐网教育频道官方账号

星吧GEO

星吧GEO+关注

全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构

热门图片

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com