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一种次氯酸响应型荧光化合物、比率型荧光探针及其应用制造技术

技术编号:38894497 阅读:14 留言:0更新日期:2023-09-22 14:17
本发明专利技术属于纳米生物材料技术领域,具体涉及一种次氯酸响应型荧光化合物、以及检测次氯酸的比率型半导体聚合物量子点荧光探针,并进一步公开其制备方法与应用。本发明专利技术所述检测次氯酸的比率型半导体聚合物量子点荧光探针,主要由能量供体CNPPV和能量受体MeOTPATBT荧光化合物通过纳米共沉淀法制成。所述荧光探针中,次氯酸的存在可以氧化MeOTPATBT的硫原子,进而阻断CNPPV向MeOTPATBT的传能,使Pdots探针荧光光谱发生比率变化,实现次氯酸的比率检测,具有较高的专一性、抗干扰性和高稳定性的优势。优势。优势。

【技术实现步骤摘要】
一种次氯酸响应型荧光化合物、比率型荧光探针及其应用


[0001]本专利技术属于纳米生物材料
,具体涉及一种次氯酸响应型荧光化合物、以及检测次氯酸的比率型半导体聚合物量子点荧光探针,并进一步公开其制备方法与应用。

技术介绍

[0002]次氯酸/次氯酸盐(HClO/ClO

)是重要的活性氧(ROS)之一,在生物体中由过氧化氢和氯离子在过氧化物酶的催化作用下产生的,被认为是入侵病原体的头号杀手,在许多病理和生理过程中发挥着重要作用。在生物体内,次氯酸/次氯酸盐(HClO/ClO

)主要存在于各个器官、组织及细胞中,在维持细胞内的氧化还原平衡等方面发挥重要作用,特别是在机体对入侵细菌等病原体的免疫防御中扮演重要的角色。虽然内源性次氯酸根的存在可以破坏入侵的细菌和病原体,保护人体健康,但是,过高含量的HClO可能导致多种疾病,例如关节炎、肺损伤、阿尔茨海默病、糖尿病、神经退行性疾病、心血管疾病甚至癌症。因此,建立可靠、快速、精准的HClO/ClO

检测及分析方法,实现对于次氯酸的实时可视化检测对此类疾病的监控和诊断具有重要意义。
[0003]目前,检测HClO/ClO

的方法主要包括还原滴定法、电化学测试法、色谱分析法、比色分析和荧光探针技术等。传统的检测方法大多具有分析成本高、需要昂贵仪器、方法复杂等缺点,而荧光探针技术对被分析物的响应具有快速、灵敏和特异性高的特点,可作为有效的生物分析手段对HClO实现检测。目前,可用于检测HClO的荧光探针在设计、合成以及生物应用方面得到深入研究,开发了各种各样的诸如开关型探针、比率型探针等类型的次氯酸探针。许多次氯酸荧光探针的设计从反应位点保护脱保护和选择性氧化策略入手,即这些反应位点与HClO之间具有反应特异性,HClO通过阻断PET过程或是改变ICT、FRET、ESIPT等过程使荧光光谱发生变化。比率型荧光探针能更好地消除背景信号的干扰,克服单一波长变化探针的缺点,如探针受到仪器参数波动、探针分布不均等影响,可以通过两个波长进行自校准,更有利于获取准确的荧光检测信号,成为当前次氯酸检测探针领域的研究热点。

技术实现思路

[0004]为此,本专利技术所要解决的技术问题在于提供一种次氯酸响应型荧光化合物MeOTPATBT;
[0005]本专利技术所要解决的第二个技术问题在于提供一种检测次氯酸的比率型半导体聚合物量子点荧光探针,所述探针为基于荧光共振能量转移(FRET)原理设计合成的MeO

CNPPV Pdots荧光探针,具有较好的特异性和良好的光化学稳定性,可比率检测次氯酸;
[0006]本专利技术所要解决的第三个技术问题在于提供上述次氯酸响应型化合物及比率型半导体聚合物量子点荧光探针的制备方法与应用。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术所述的一种次氯酸响应型荧光化合物,所述荧光化合物记为MeOTPATBT,具有如下式(I)所示的结构,所述化合物的英文名称为4,4'

(benzo[c][1,2,5]thiadiazole

4,7

diylbis(thiophene

5,2

diyl))bis(N,N

bis(4

methoxyphenyl)aniline):
[0008][0009]本专利技术还公开了一种制备所述次氯酸响应型荧光化合物的方法,包括取下式(1)所示化合物4

硼酸酯

4',4'

二甲氧基三苯胺与式(2)所示化合物4,7

双(5


‑2‑
噻吩基)

2,1,3

苯并噻二唑进行Suzuki偶联反应的步骤;
[0010][0011]具体的,所述Suzuki偶联反应包括在碳酸钾、四丁基溴化铵、四(三苯基膦)钯存在下进行反应的步骤;
[0012]优选的,以式(2)所示化合物为1当量计,所述碳酸钾的用量为6

10当量,所述四丁基溴化铵的用量为0.1

0.15当量,所述四(三苯基膦)钯的用量为0.1

0.15当量;
[0013]更优选的,以式(2)所示化合物为1当量计,所述碳酸钾的用量为8当量,所述四丁基溴化铵的用量为0.125当量,所述四(三苯基膦)钯的用量为0.125当量。
[0014]本专利技术还公开了一种检测次氯酸的比率型Pdots荧光探针,所述荧光探针包括作为能量供体的荧光半导体聚合物、作为能量受体的如权利要求1所述的荧光化合物MeOTPATBT、以及起包裹作用的的双亲性聚合物;
[0015]优选的,所述荧光半导体聚合物包括CNPPV,即聚(5

(2

乙基己氧基)
‑2‑
甲氧基

氰基对苯二甲亚基);
[0016]优选的,所述双亲性聚合物包括PS

PEG

COOH(聚苯乙烯

聚乙二醇

羧基)和/或PSMA。
[0017]具体的,所述荧光探针中,所述MeOTPATBT与CNPPV的质量比为=1:180

220,所述MeOTPATBT和CNPPV的总量与所述双亲性聚合物的质量比为=1:0.8

1.2;
[0018]优选的,所述荧光探针中,所述MeOTPATBT与CNPPV的质量比为=1:200,所述MeOTPATBT和CNPPV的总量与所述双亲性聚合物的质量比为=1:1。
[0019]具体的,所述荧光探针还包括3

氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES);
[0020]优选的,所述APTES与所述MeOTPATBT的质量比为1:180

220,优选质量比为1:200。
[0021]本专利技术还公开了一种制备所述检测次氯酸的比率型荧光探针的方法,包括取选定量的所述MeOTPATBT、荧光半导体聚合物和双亲性聚合物进行纳米沉淀反应的步骤;
[0022]优选的,所述方法还包括加入3

氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)进行纳米沉淀反应的步骤。
[0023]具体的,所述纳米沉淀反应包括进行超声处理的步骤;具体的,所述超声处理步骤的功率为20

60KH
Z
,处理时间3

8分钟;
[0024]优选的,所述纳米沉淀反应的溶剂体系包括四氢呋喃(THF)。
[0025]本专利技术还公开了所述荧光化合物用于制备检测次氯酸的比率型荧光探针的用途。
[0026]本专利技术还公开了所述检测次氯酸的比率型荧光探针在HClO/ClO...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种次氯酸响应型荧光化合物,其特征在于,所述荧光化合物记为MeOTPATBT,具有如下式(Ⅰ)所示的结构:2.一种制备权利要求1所述次氯酸响应型荧光化合物的方法,其特征在于,包括取下式(1)所示化合物4

硼酸酯

4',4'

二甲氧基三苯胺与式(2)所示化合物4,7

双(5


‑2‑
噻吩基)

2,1,3

苯并噻二唑进行Suzuki偶联反应的步骤;3.根据权利要求2所述次氯酸响应型荧光化合物的制备方法,其特征在于,所述Suzuki偶联反应包括在碳酸钾、四丁基溴化铵、四(三苯基膦)钯存在下进行反应的步骤;以式(2)所示化合物为1当量计,所述碳酸钾的用量为6

10当量,所述四丁基溴化铵的用量为0.1

0.15当量,所述四(三苯基膦)钯的用量为0.1

0.15当量。4.一种检测次氯酸的比率型Pdots荧光探针,其特征在于,所述荧光探针包括作为能量供体的荧光半导体聚合物、作为能量受体的如权利要求1所述的荧光化合物MeOTPATBT、以及起包裹作用的双亲性聚合物;所述荧光半导体聚合物包括CNPPV;所述双亲性聚合物包括PS

PEG

COOH和/或PSMA。5.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:李国李应浩顾刘炜
申请(专利权)人:南通大学
类型:发明
国别省市:

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