β-环糊精修饰聚乙烯亚胺接枝氧化石墨烯GO(β-CD-PEI-GO)新型光学探针
β-环糊精(β-CD)看做行为主题大分子式,采用时对于坏境友爱。当可挥发大分子式入驻其疏水腔时,β-CD可演变成包合物。奈米原用料被氧化反应物(GO),那就是另外一种二维的奈米片,具有着敏感淬灭荧光的**电子器材转让的特性,有时候那些的特性已在GO-猝灭光学反应感应器器中采用。立于奈米原用料或许被氧化反应奈米原用料的GO-β-CD-R6G符合原用料已被联合开发建设。在那些感应器器中,融合在β-CD中的R6G的荧光被奈米原用料或GO淬灭,但当剖析物与β-CD行为主题融合时,被剖析物代替了R6G。奈米原用料和GO是超用料的团状原用料,其需要根据π-主动用处或静电感应主动用处树脂吸附剂物物阳化合物染色剂。这是因为着从感应器器降低的R6G需要树脂吸附剂物物到奈米原用料或GO片上,这将排除R6G被降低后 “turn on” 的荧光。要是采用奈米原用料或奈米原用料诞生物,则电极的灵活度将比采用用作物或要是需要放到染色剂树脂吸附剂物物到奈米原用料或其诞生物上更差。从而,当联合开发建设立于GO-β-CD的电极时,决定性的是确定该怎样放到荧光染色剂被树脂吸附剂物物到GO上。
在不断研究中,我们合成了一种新的探针,β-CD-修饰的聚乙烯亚胺(PEI)接枝到GO(β-CD-PEI-GO),以确定β-胡萝卜素的含量。PEI是具有众多胺基,使得它可溶于水,是具有高正电荷的阳离子聚合物,并且细胞毒性低。因此,PEI是提供带正电荷的荧光染料的强静电排斥的理想候选物。加入到β-CD-PEI-GO复合物溶液中的R6G的荧光被猝灭,因为在β-CD-PEI-GO的β-CD包含R6G,因为R6G和GO的距离很近,导致Förster共振能量转移和电子转移发生。然而,添加到混合物中的β-胡萝卜素可以取代R6G分子并进入空腔,将R6G释放到原溶液中。因为β-胡萝卜素与探针形成复合物的能力强于R6G,并且由于带正电的β-CD-PEI-GO和被置换的R6G之间具有排斥作用。β-胡萝卜素对R6G的置换导致高荧光回收效率。
作者通过红外光谱(如图1)表征β-CD-PEI,GO和β-CD-PEI-GO复合物,在β-CD-PEI-GO光谱中发现,表明成功制备了预期的产物β-CD-PEI-GO。
单-[6-(氨基)-6-脱氧]-β-环糊精(NH2-β-CD)
单-[6-(乙二胺)-6-脱氧]-β-环糊精(DEN-β-CD)
单-[6-(二乙烯三胺)-6-脱氧]-β-环糊精(DETA-β-CD)
单-[6-(三乙烯四胺)-6-脱氧]-β-环糊精(TETA-β-CD)