本发明目的是提供一种可以用于检测温度的线粒体靶向荧光探针及其制备方法与应用。所述近红外荧光化合物在制备用于线粒体温度检测的荧光探针中的应用。具体的,所述荧光探针用于测定细胞内温度,检测温度范围为25‑60℃,荧光强度最大可改变约32倍。
📄 2022103721711
📂 C07F9_54
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-11
本发明公开了一种光控靶向线粒体的小分子探针及其制备方法与应用,小分子探针含有线粒体定位基团、光控触发基团和正交基团三种修饰,合成过程简单,应用更高效、快捷。它们可以精准地定位到线粒体并在其内部聚集,光触发条件下,探针与线粒体蛋白质选择性地反应标记形成探针‑蛋白复合物,再通过正交反应检测被标记蛋白。本发明减少了传统提取线粒体蛋白的繁琐过程,通过直接破碎HeLa细胞样品提取了高纯度的线粒体活性蛋白,为进一步完善线粒体蛋白质组谱提供一种新的策略。HeLa细胞成像验证了甲基苯醌探针具有高效靶向线粒体能力;线粒体蛋白标记实验表明了探针具有良好的标记能力。
📄 2019106617807
📂 C07F9_54
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-22
本发明公开了一种靶向线粒体的活性小分子探针及其制备方法与应用,活性探针含有线粒体定位基团、反应基团和微型正交基团三种修饰,合成过程简单,应用更高效、快捷。它们可以精确靶向线粒体并在其内部富集,与内源性线粒体蛋白质选择性地反应标记,尤其通过炔基的引入,使得探针可与生物素-链霉亲和素结合,从而获取更多的蛋白。该发明的探针摒弃传统复杂的线粒体分离步骤,通过直接破碎样品提取高纯度的线粒体蛋白质组,更有效、更便捷地抓取更多的线粒体蛋白,为进一步完善线粒体蛋白质组学的“目录”提供新的手段。
📄 2018116016296
📂 C07F9_54
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-26
本发明公开了一种荧光比色离子液体、复合型离子探针及在辛硫磷检测中的应用,本发明将荧光比色离子液体和表面活性剂通过静电自组装成功合成了一种功能化复合型离子探针,有效提高了复合型离子探针检测辛硫磷的灵敏度和选择性,降低了检测限,对辛硫磷荧光法检测的检测限可达3.0×10‑8M,低于国标规定的最低最大允许浓度。本发明复合型离子探针能够可视化、便捷检测辛硫磷。
📄 2025100402154
📂 C07F9_54
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-10
本发明公开了一种检测一氧化氮的荧光探针及其制备方法与使用方法。异佛尔酮作为一个优异的荧光母团具有其独特的D‑π‑A共轭体系,在光激发下会发生由电子给体向电子受体的分子内电荷转移过程,具有近红外区域的优良荧光发射、超快的分子内转移电荷转移引起的大斯托克斯位移,双光子吸收等优良的性能。因此,基于异佛尔酮荧光母团,我们构筑了经典的分子内电荷转移体系。因其具有的ICT效应使得探针本身呈现红色荧光,但当存在一氧化氮的条件下,一氧化氮与探针分子上的胺基发生加成反应,进而抑制了分子的ICT效应,使得探针分子发射出黄色荧光,通过上述方案,获得了“比率”型的荧光响应,实现了对一氧化氮的高灵敏、特异性检测。
📄 2024110076015
📂 C07F9_54
👤 浙江理工大学
📅 2024-07-25
本发明公开了一种可实现晶体结构转换且三重可逆光开关的零维杂化钙钛矿材料及其制备方法和应用,将乙基三苯基溴化膦和溴化亚铜分别溶解于氢溴酸、有机溶剂中,然后将两种溶液混合,随后滴加次磷酸,充分搅拌至溶解,装入反应容器中;或者将乙基三苯基溴化膦和溴化亚铜一起溶解于氢溴酸和有机溶剂的混合液中,随后滴加次磷酸,充分搅拌至溶解,装入反应容器中;混合溶液在反应容器中进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,静置、洗涤、干燥后得到目标化合物。本发明制备出了具有相同物质来源但结构类型、发光和光学特性不同的零维杂化溴化亚铜,通过利用单晶到单晶转换的动态分子策略,实现了可逆的光致发光、辐射发光和非线性光学的三重光开关。
📄 2022113471553
📂 C07F9_54
👤 济宁学院
📅 2022-10-31
本发明公开了一种具有优异光致发光及辐射发光性能的零维杂化卤化亚铜材料及其制备方法和应用,属于发光材料技术领域。其技术方案为:1)将有机磷或有机胺和卤化亚铜混合,溶解于氢卤酸和有机溶剂的混合溶剂中,充分搅拌至溶解,随后添加次磷酸得混合溶液,装入反应容器中;2)将反应容器密封,混合溶液进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,静置、洗涤、干燥后得到目标化合物。本发明通过选择各种有机阳离子作为电荷平衡物质,利用简单溶剂热的方法,制备了三种具有优异发光性能的基于[Cu4X6]2‑簇的零维杂化铜基卤化物。
📄 2022113476966
📂 C07F9_54
👤 济宁学院
📅 2022-10-31
本发明属于生物材料技术领域,具体涉及季鏻盐修饰树枝状分子的制备及应用。本发明提供了一种季鏻盐及其制备方法,季鏻盐的结构如式Ⅰ或Ⅱ所示:本发明还提供了采用所述季鏻盐修饰树枝状分子的方法。本发明的季鏻盐能对树枝状分子进行修饰。修饰后的树枝状分子可用作转基因载体,可有效包裹DNA,高效传递到细胞核中,且生物兼容性很好。
📄 2015102880763
📂 C07F9_54
👤 重庆理工大学
📅 2015-05-29
本发明涉及一种低粘度叠氮离子液体及其合成方法,该离子液体结构中阳离子含有柔性链以降低离子液体粘度,阴离子为叠氮基团。其合成方法为两步法,首先合成含有离去基团阴离子的离子液体,然后通过叠氮化反应得到该低粘度叠氮离子液体。该离子液体可以同时作为制备高叠氮含量聚合物的反应溶剂和叠氮化试剂,具有安全、高效、绿色的优势。
📄 2021108441587
📂 C07F9_54
👤 商丘师范学院
📅 2021-07-26
本发明涉及一种手性催化剂季鏻盐支载手性氨基‑硫脲,其结构如下:本发明以季鏻盐为可溶性载体,该载体分子量低,其支载量至少是传统聚合物载体的10倍。而且,它们的极性、溶解度、酸碱度等理化性质可以通过选择不同的阴、阳离子,取代基大小和烷基链长短等来设计。本发明制得季鏻盐支载手性氨基‑硫脲催化剂,作为手性催化剂催化不对称反应为均相反应,反应快,便于在线检测。该手性催化试剂不仅保留了手性氨基‑硫脲催化不对称反应的高收率以及高立体选择性,得到高光学纯度的手性化合物,同时实现了手性催化剂的回收循环使用。反应路线简单可行,后处理简单,所合成的高光学纯度的手性化合物可作为医药、农药的中间体或终产物。
📄 2018108547522
📂 C07F9_54
👤 湖北大学
📅 2018-07-30