一种用于过氧化氢检测的金属铱配合物合成及其光物理性质研究文献综述

 2021-11-02 20:44:48

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1.引言过氧化氢是活生物体中活性氧(ROS)的主要成员,并且在调节与免疫系统,衰老和癌症有关的各种生物过程中起着重要作用。

开发新的化学工具来研究过氧化氢和相关ROS在生命系统中的生理和病理作用非常重要。

一种有效的方法是使用高度选择性的荧光探针,包括2',7'-二氯二氢荧光素(DCFH),荧光试剂(Amplex Red),二氢罗丹明,膦基荧光团,镧系元素配位化合物,氧化还原响应性荧光物质和具有ROS可裂解保护基团的生色团,以跟踪和检查过氧化氢的细胞化学。

但是,目前的探针具有一定的局限性,例如光稳定性差,选择性不足以及生物样品中背景荧光的明显干扰,因此难以进行定量测量。

因此,迫切需要获得具有良好的选择性和光稳定性,以及较小的背景荧光干扰的新型荧光探针,以完成生物学研究。

最近的研究表明,因红光的波长大,能量相对较低,对人体的伤害小,所以其双波长发射的探针被高度推荐。

大量文献证明[1][10],与常规有机荧光团相比,磷光铱(III)配合物具有引人注目的特征,例如寿命长,斯托克斯位移大,稳定性高,色彩调节出色以及自猝灭性较低。

由于这些独特的光物理特性,铱(III)配合物已被公认为是潜在的发光材料,可用于发光设备和化学传感器。

因此磷光铱(III)配合物作为有机发光材料被人们广泛研究,铱配合物作为一种可以发磷光的材料是六配位正八面体结构的化合物,有着其独特的优点,铱配合物在室温下就可以发射磷光,这样的三价铱配合物由于其中心原子铱的d轨道上存在强的自旋轨道耦合,使得单重态和多重态混合,原来禁阻的三线激发态至基态的跃迁,由于系间窜跃作用变得允许。

最近几年,关于铱配合物的研究,主要是通过设计合成新型配体,改变配体上的取代基及取代位置等方式来合成新型的铱配合物从而调节其发光波长,提高色纯度和提高发光效率,并取得了显著成效。

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