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公开(公告)号:CN112521620B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011409494.0
申请日:2020-12-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种用于磺胺二甲嘧啶检测的超分子磷光探针试剂及其制备方法,该试剂由客体环己二胺桥连4‑(4‑溴苯基)‑吡啶与大环主体葫芦[8]脲在水溶液中形成超分子组装体,利用组装体的室温磷光发射对磺胺二甲嘧啶的响应性进行检测。制备方法是:由氯乙酰氯与(1S,2S)‑1,2‑二氨基环己烷进行酰胺缩合得到中间体,再将中间体与4‑(4‑溴苯基)‑吡啶反应成盐,将得到的环己二胺桥连4‑(4‑溴苯基)‑吡啶与葫芦[8]脲在水中组装得到超分子磷光检测试剂。本发明提供的磺胺二甲嘧啶检测的水溶性超分子磷光探针试剂,合成路线简单;对磺胺二甲嘧啶的检测高效快速且灵敏度高;可以通过磷光成像的方法对细胞内的磺胺二甲嘧啶进行检测,具有广阔的生物应用前景。
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公开(公告)号:CN110801521B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201911115981.3
申请日:2019-11-15
Applicant: 南开大学
IPC: A61K49/00
Abstract: 一种超长磷光寿命的轮烷超分子聚合物纳米粒子及其溶液的制备方法及应用,该假轮烷聚合物纳米粒子基于葫芦[8]脲对磷光分子团溴苯吡啶盐的包结作用构筑成数百纳米尺度的超分子聚集体;由于CB[8]对溴苯吡啶盐部分的强键合能力以及透明质酸聚合物之间的氢键相互作用,该轮烷聚合物纳米粒子表现出超长纯有机室温磷光寿命达4.33ms和7.58%的高磷光量子产率,同时具有良好的稳定性,并能够靶向癌细胞,尤其是能够在线粒体中成像,所提出的超分子策略不仅为水溶液中有机室温磷光的发展提供了新途径,在生物材料等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN112521620A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011409494.0
申请日:2020-12-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种用于磺胺二甲嘧啶检测的超分子磷光探针试剂及其制备方法,该试剂由客体环己二胺桥连4‑(4‑溴苯基)‑吡啶与大环主体葫芦[8]脲在水溶液中形成超分子组装体,利用组装体的室温磷光发射对磺胺二甲嘧啶的响应性进行检测。制备方法是:由氯乙酰氯与(1S,2S)‑1,2‑二氨基环己烷进行酰胺缩合得到中间体,再将中间体与4‑(4‑溴苯基)‑吡啶反应成盐,将得到的环己二胺桥连4‑(4‑溴苯基)‑吡啶与葫芦[8]脲在水中组装得到超分子磷光检测试剂。本发明提供的磺胺二甲嘧啶检测的水溶性超分子磷光探针试剂,合成路线简单;对磺胺二甲嘧啶的检测高效快速且灵敏度高;可以通过磷光成像的方法对细胞内的磺胺二甲嘧啶进行检测,具有广阔的生物应用前景。
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公开(公告)号:CN112011098A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010920249.X
申请日:2020-09-04
Applicant: 南开大学
IPC: C08L5/16 , C08K5/3432 , C08K9/06 , C08K3/16 , C08J9/28 , C08J3/075 , C08B37/16 , B01J13/00 , C09K11/06 , C07D213/26
Abstract: 一种磺化环糊精-溴苯基甲基吡啶盐-氨基黏土构筑的超分子发光凝胶体系及其制备方法,其中磺化环糊精作为主体,溴甲基苯基吡啶盐作为客体,利用基于静电相互作用和主客体相互作用的溴苯基甲基吡啶成功地构建了SCD与氨基粘土非共价结合的新型超分子干凝胶。这种干凝胶网络具有刚性结构,能有效固定荧光粉,限制振动耗散,使干凝胶发射RTP。在该体系中,SCD对维持单体的发射行为起着至关重要的作用,AC通过静电凝胶网络结构对荧光粉振动的强烈抑制和无辐射弛豫过程,为PYCl提供了一个分层的环境,这种超分子干凝胶可以产生强烈的RTP信号。此外,干凝胶对湿度有一定的响应性,在有机发光材料和湿度传感方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN111621290A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010596424.4
申请日:2020-06-28
Applicant: 南开大学
IPC: C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一类基于聚合物与葫芦脲协同作用的室温磷光材料及其制备方法,涉及纯有机的室温发光材料领域。通过大环葫芦脲CB[6]、CB[7]或者CB[8]与聚合物中磷光团的主客体相互作用,成功的将葫芦脲CB[6]、CB[7]或者CB[8]引入到聚合物中,并且借助葫芦脲CB[6]、CB[7]或者CB[8]对磷光团的包结来实现对聚合物磷光发射性质的调节,使聚合物获得更加优良的发光性能。该超分子复合材料制备简单,无需繁杂冗长的合成,适合大规模生产化和商业化,在实际生活中具有非常大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105669996B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610011804.0
申请日:2016-01-05
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种热稳定型的二元超分子水凝胶的制备方法,由四苯乙烯半紫精衍生物(TPE‑4Q)为客体,葫芦[8]脲为主体通过主客体包结作用而形成,制备方法如下:将四苯乙烯半紫精衍生物(TPE‑4Q)溶于水中,加入葫芦[8]脲,在70℃的条件下超声分散2小时,至葫芦脲完全溶解,制得橙色的热稳定型的二元超分子水凝胶。本发明的优点是:该二元超分子水凝胶具有高度的热稳定性、良好的pH敏感性、力作用响应性、客体响应性和荧光性能,可以负载并且几乎完全分离模型分子8‑羟基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐(HPTS),其制备方法工艺简单、易于实施,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN106632737A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610960587.X
申请日:2016-11-04
Applicant: 南开大学
CPC classification number: C08B37/0012 , C09K11/06 , C09K2211/1466 , G01N21/643 , G01N2021/6432
Abstract: 一种全甲基化β‑环糊精修饰的六苯并蔻衍生物的纳米超分子组装体,其构筑单元的化学式为:C184H248N6O70,其化学结构式如下:,该超分子组装体通过分子间的π‑π相互作用构筑,其形貌尺度为纳米级、棒状的聚集体。本发明的优点是:所述全甲基化β‑环糊精修饰的六苯并蔻衍生物的纳米超分子组装体制备方法简便、产率较高,具备良好的荧光性质;该超分子组装体对硝基芳香类化合物具有良好的选择性,对多硝基的爆炸性化合物2,4,6‑三硝基苯酚具有较低的检测限,该纳米超分子组装体在荧光传感检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105112050B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510665807.1
申请日:2015-10-15
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种溶剂可调的荧光材料及其准聚轮烷荧光水凝胶,由四苯乙烯四桥联α环糊精与双羧基聚乙二醇20000通过超分子相互作用穿链形成,利用四苯乙烯衍生物的分子内限制旋转发光优势,通过简单的改变溶液中有机溶剂的比例可以方便的调节其荧光强度。在水溶液中,双羧基聚乙二醇20000不断穿入四苯乙烯四桥联α环糊精分子中,导致环糊精上亲水的羟基不断被消耗而转化为疏水部分,当体系中亲疏水部分达到某种平衡时,准聚轮烷间互相缠绕,形成三维网状结构,锁住水分形成超分子水凝胶。该方法具有原料易得、操作简单的优点,是一种方便有效的制备蓝色荧光水凝胶的方法,该超分子水凝胶具有热响应性和可注射特性,在材料领域具有广阔应
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公开(公告)号:CN105936669A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610325076.0
申请日:2016-05-17
Applicant: 南开大学
CPC classification number: C08G83/008 , B01J20/26 , C02F1/285
Abstract: 一种基于葫芦[8]脲的多孔超分子组装体,其构筑单元以葫芦[8]脲主体(CB[8]),以六取代萘基咪唑盐多吡啶钌配合物为客体(SIMRu(bpy)3,通过主客体键合作用构筑的二元超分子聚集体并可有效的吸附水中多种类型的阴离子化合物。本发明的优点是:该组装体通过静电相互作用与带负电的阴离子经过抗衡离子的交换进行结合,并且该超分子组装体在水中可以稳定存在,避免阴离子化合物从固体组装体中逃逸,具有较高的吸附效率;由于客体分子中多价正电荷的存在,使其对阴离子的吸附速度较快,能够迅速的除去水中的阴离子化合物;其制备工艺简单、易于实施且材料成本低,在水中阴离子污染物的清除中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105056213A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510481106.2
申请日:2015-08-03
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种葡萄糖响应的超分子纳米球,其构筑单元以苯硼酸修饰β-环糊精为主体,以金刚烷修饰的聚乙烯亚胺为客体,通过超分子主客体相互作用构筑的二元超分子纳米球,其粒径大小为120nm,表面电势为45.77mV,可有效的负载胰岛素和凝聚质粒DNA,用于药物和基因的共载体将胰岛素和带有胰岛素的基因运输到HePG2细胞。本发明的优点是:苯硼酸是一种葡萄糖响应性的分子,能与葡萄糖的顺式二醇形成环酯,实现胰岛素的刺激响应性释放;聚乙烯亚胺具有很好的DNA负载能力,能够通过静电相互作用将带有胰岛素的基因运输到生物体内;该葡萄糖响应的纳米球制备方法简单、易于实施且原料成本低,使其在医药领域具有广阔的应用前景。
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