TPE-MI,TPE-MAL,马来酰亚胺修饰的TPE的描述


马来酰亚胺修饰的TPE(TPE-MI)是一类通过在四苯基乙烯(TPE)分子结构中引入马来酰亚胺官能团实现的新型功能材料,具有聚集诱导发光(AIE)特性,在生物成像、荧光标记、传感及光电材料领域具有广泛应用前景。以下是对其的详细介绍:
一、化学结构与特性
化学结构:
TPE-MI由TPE和马来酰亚胺(maleimide)通过化学反应合成。马来酰亚胺基团含有双键,可与含双键的分子(如烯丙基结构)发生Michael加成反应,形成共价键。
TPE分子具有四个苯环,通过乙烯基连接,形成高度共轭的π电子体系,赋予其优异的荧光性能。
AIE特性:
TPE-MI在溶液中发光微弱,但在聚集态(如固态或凝胶态)下发光显著增强。这一特性源于分子内运动受限(RIM)机制,即聚集时分子内旋转或振动受阻,激发态能量通过辐射跃迁(发光)释放,而非非辐射跃迁(热耗散)。
马来酰亚胺基团的引入可进一步调控TPE-MI的荧光性能,如提高光量子产率和荧光强度。
热稳定性与化学稳定性:
马来酰亚胺基团可提高TPE-MI的热稳定性,使其适用于高温环境下的应用。
TPE-MI具有良好的化学稳定性,可抵抗多种化学物质的侵蚀。
结构式:
二、应用领域
生物成像:
TPE-MI可用于标记细胞、组织、肿liu等生物样品,实现高分辨率成像。其荧光性质可实时监测生物样品的变化,为生物医学研究和临床诊断提供有力工具。
例如,TPE-MI可报告亨廷顿病诱导多能干细胞模型中的蛋白质平衡失衡,以及在形成可见聚集物之前转染突变亨廷顿外显子1的细胞。
荧光标记:
TPE-MI可与含有巯基(-SH)基团的生物分子(如蛋白质、多肽、抗体)发生特异结合,形成稳定的硫键结构。这一特性使其成为荧光标记和生物缀合的理想分子。
通过TPE-MI标记的生物分子可用于药物传递、生物分析等领域,实现药物的精确导入和实时监测。
传感:
TPE-MI可用于检测生物分子(如蛋白质、DNA)或环境污染物(如重金属离子)。在检测过程中,探针与目标分子结合后发生聚集,发光强度显著增强,从而实现高灵敏度检测。
光电材料:
TPE-MI具有良好的热稳定性和力学性能,可用于制备光电器件和传感器,如有机场效应晶体管、有机发光二极管、生物传感器等。
其优异的荧光性能和化学稳定性使其成为光电材料领域的潜在候选者。
三、制备方法
TPE-MI的制备通常采用自由基聚合反应,将苯乙烯和具有马来酰亚胺官能团的单体缩合聚合即可。制备得到的共聚物中含有具有高活性的双键,可通过控制聚合程度和分子结构来调控材料的力学性能、热学性能和化学性质。
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