TPE-Ph-In发光探针

TPE-Ph-In

TPE-Ph-In发光探针 

TPE-Ph-In was thus chosen for cell staining test. Pre-experiment showed that this dye is cell permeable haid stain mitochondria specifically. Compared with TPE-TPP, the UV-excited AIE mitochondrial probe with blue-emission previously developed in our group, TPE-Ph-In chai be well excited with a 488 nm laser haid therefore more compatible with confocal microscope haid mhaiifest higher signal-to-noise ratio (Fig. S11). To test the mitochondrial selectivity of TPE-Ph-In, a co-localization experiment was performed with commercial CellLight® Mitochondria-GFP (Mito-GFP), a green fluorescent protein targeted to mitochondria. The stained cells give out red fluorescence from TPE-Ph-In haid green fluorescence from Mito-GFP (Fig. 2A haid 2B), respectively. Merged image shows that the distribution of TPE-Ph-In in cells is totally consistent with that of Mito-GFP, indicating the high selectivity of TPE-Ph-In towards mitochondria.

 

TPE-Ph-In发光探针

 

四苯基乙烯(TPE)及其衍生物具有聚集诱导发光特性,在光电材料等领域应用前景广阔。金畔生物提供功能化的四苯乙烯(TPE)及其衍生物。

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:三苯胺TPA、四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等。

定制产品:

BITBAIEgens

BITBBITTITTITB

TPBiTCTATAPCHATCN

TPE-PTBAIE

TPE-PTB纳米粒子(AIE NPs

PTB-TFB

TAE小分子、含TAE结构单元的聚合物

4TPA-BQ

四硝基四苯基乙烯(TPE-4N

AIE化合物TVP-S

TVP-PAP探针

具有AIE活性的苯并噻二唑和四苯基乙烯(TPE)的共轭聚合物(PTB-APFB

TPE-Im– 2

TPE-Im

TPE-(Im)2

SeSe-(P5)-2

TBP-1TBP-2

具有AIE活性的TBP分子

TBP-e-TPA分子

TBP-b-TPA 纳米粒子

TPE-GRKKRRQRRRPPQC 四苯乙烯聚集诱导发光材料AIE修饰多肽

Certificate of Analysis

质量分析报告(COA)


Product Name(产品名称)TP-WY-3240

Lot No(批号):Top-peptide-2295

Peptide Sequence(肽序):TPE(小分子)-GRKKRRQRRRPPQC

Molecular Weight(分子量):2211.18

Weight(重量):10mg

Storage(储存):-4℃or -20℃

Solubility(溶解性):Normal

TPE-GRKKRRQRRRPPQC 四苯乙烯聚集诱导发光材料AIE修饰多肽

HPLC Analysis Report

Sample ID:TP-WY-3240

Sequeece: TPE(小分子)-GRKKRRQRRRPPQC

Columhai :4.6*150mm,kromasil C18-5

Solvent A :0.1%Trifluoroacetic in 100% Acetonirile

Solvent B :0.1%Trifluoroacetic in 100% Water

Flow rate :1.0ml/min

Wavelength :214nm

Volume :10ul

TPE-GRKKRRQRRRPPQC 四苯乙烯聚集诱导发光材料AIE修饰多肽

四苯乙烯单季铵盐 TPE-Quaternary Ammonium Salt 一种AIE材料

四苯基乙烯(TPE)及其衍生物具有聚集诱导发光特性,在光电材料等领域应用前景广阔。金畔生物提供功能化的四苯乙烯(TPE)及其衍生物。

季铵盐

四级铵盐又称季铵盐,英文名Quaternary Ammonium Salt,为铵离子中的四个氢原子都被烃基取代而生成的化合物,通式R4NX,其中四个烃基R可以相同,也可不同。X多是卤素负离子(F-、Cl-、Br-、I-),也可是酸根(如HSO4-、RCOO-等)。

中文名 四级铵盐

外文名 Quaternary Ammonium Salt

别    名 季铵盐

用    途 杀菌、消毒剂

储运特性:库房低温通风干燥; 与食品原料分开存放。

四苯乙烯单季铵盐 TPE-Quaternary Ammonium Salt  一种AIE材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

TPE-2SO3Na一种聚集诱导发光材料

四苯乙烯磺酸钠 TPE-2SO3Na AIE聚集诱导发光材料

分类:AIE聚集诱导发光材料

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

描述:四苯基乙烯(TPE)衍生物TPE-2SO3Na+是一种水溶性的聚集诱导发光分子.研究了pH值对TPE-2SO3Na+荧光强度的影响,TPE-2SO3Na+对不同蛋白的荧光响应,MP/PNP对TPE-2SO3Na+荧光的猝灭效应以及MP存在下TPE-2SO3Na+对不同类型蛋白的荧光响应.结果表明,TPE-2SO3Na+的荧光强度随着pH值的增大而减弱;在pH值8.0下,TPE-2SO3Na+对不同类型蛋白的荧光响应不同,MPH,BSA,Pap使TPE-2SO3Na+荧光强度增强,增强顺序为:BSAMPHPap,且蛋白浓度越大,TPE-2SO3Na+荧光增强效果越明显;MP和PNP都会对TPE-2SO3Na+产生荧光猝灭,并且PNP的猝灭效率是MP的6倍.用MP猝灭TPE-2SO3Na+检测蛋白后发现BSA,Pap,Hb有荧光响应,通过加入MP能够使TPE-2SO3Na+特异性识别BSA,为今后进一步的荧光探针筛选鉴别蛋白方法的建立奠定了基础.

TPE-2SO3Na一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-T的光学性PA、TPE-TPE-T的光学性质。

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA以四甲苯乙烯为核心单元,分别合成了三种新型聚合物诱导荧光的TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA获得了IR.1HNMR.13CNMR和MS的结构表征。研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA不仅是聚合物发光材料,而且可以作为空穴传输材料。

  化合物TPE-TPA。TPE-2TPA和TPE-TA光学性质的研究发现,三种化合物的紫外吸收光谱和荧光光谱都受到溶剂极性的影响。在极性溶剂中,TPE-TPA发生红色移动,而TPE-2TPA和TPE-TA发生蓝色移动。这三种化合物都具有聚集诱导荧光的性质。这三种化合物在纯溶剂四氢呋喃中的荧光强度很弱,但随着Water/THF中水比的增加,荧光强度显著增加。然后,以TPE-TPA为代表,通过在甲醇溶液中滴高粘度甘油来研究聚集诱导荧光的原因。研究发现,TPE-TPA聚集诱导荧光TPA聚集诱导荧光的原因,因为高粘度甘油的添加阻碍了苯环的旋转,阻碍了非辐射通道,要通过荧光辐射。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA和TPE-2TPA具有良好的荧光量子效率,分别为0.7636.0.7006;均三嗪化合物TPE-TA的荧光量子效率略差,为0.1381。电化学研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA的电离能分别为5.14EV和5.23EV,类似于正电极的功率函数5.5EV,是一种很好的空穴传输材料。电致发光器件采用TPE-TPA作为发光材料和空穴传输材料制成,其结构为ITO/m-TDATA(30nm)/TPE-TPA(30nm)/Alq3(50nm)/LiF(1nm)/Al(100nm),其中启动电压为7V,色坐标为(0.27、0.44),TPE-TPA是一种很好的绿光材料。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  三苯胺TPA的AIE材料有哪些?以下是文献汇编。

  PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2。

  深蓝光分子TPA-S和Czb-S。

  天蓝光Czb-SO2和TPA-SO2。

  TPA-PPI。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2。

  同分异构体CT态化合物1,6-2TPA-TX/3,6-2TPA-TX和1,6-2TPA-TXO/3,6-2TPA-TXO。

  (TPA-BTPy)Pt(pic)、(TPA-BTPy-Fl)-Pt(pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]Pt2(pic)2。

  Pt-sal-2TPA和Pt-sal-2TPABT四齿环金属铂配合物。

  三苯胺-命嗪(TPAPZ)

  w-pt-sal-2TPAPZ和h-pt-sal-2TPAPZ。

  TPA-2q-PTCL2、3TPA-2q-PTCL2、芳胺四齿环金属铂配合物。

  TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2有机小分子光伏给体材料。

  Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2。

  TPA(DPP-PN)3小分子光伏给体材料。

  TPE-TPA、TPE-2TPA,TPE-TPE-TPA,TPE-TPE-T。

  TPE-TPA。

  m-TPA和m-TPA-TPE。

  IP-6-TPA。

  共聚物发光材料(TPA-PBPV,TPA-PPV,TPA-PNV,TPA-PAV)

  TPA20聚合物聚合物。

  MTPETP、MTPETT、TPETPATT、PTZBTTPA、NPBTQ、TPETQA、MTPEBTSE。

  DCDPP2TPA、DCDPP2TPA4M、DCDP2TPA、DCDP2TPA4M、TTS、RopendTETPECM、RclosedTETPECM。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  2-[对-N,N-二苯基氨基苯基]-S-二氧硫杂啉酮(TXO-TPA)

  CzmeFB、CZPB、CzPhSB等深蓝光荧光材料。

  三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均为三嗪(TPTPA)

  均三嗪(TITPA)和三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

  TPAPOAn。

  TPA-BN-TPA。

  TPA-AN蓝光材料。

  (TPA-PO)3。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  新型发光分子NI-TPA和NICN-TPA。

  CN-TPA、3CN-TPA和4CN-DTPA含有三苯乙烯腈和三苯胺基元。

  TPA-NZP。

  N、N-二芳基命嗪衍生物(M1-flu.M2-py和M3-phen)

  TPA-DCPP。

  光发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-tapa)

  TPA-Meo。

  BI-A-TPA。

  IP-6-TPA、IP-7-TPA、IP-8-TPA、IP-9-TPA。

  PO1TPA、P02TPA、2POTPA。

  AIE深蓝光材料3TPA-CN。

  TPB-ACAIE深蓝光材料。

  CP-BP-PXZ是AIDF绿光材料。

  (TPA-3AC)

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  Ptpic(TPA-BT-Q)。

  TPA-PPA-3。

  TPA-18。

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  三苯胺基聚醚啉(TPA-PEES)发光材料。

  4-N-二苯基苯胺(TPA-DPPZ)

  10-(二苯并命嗪-11-)-命恶嗪(PXZ-DPPZ)

  四、四、四、三(N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

  三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeoTPA)和卡唑(i-C8H17Cz)

      (n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic.(i-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic.(Meo-TPA-BT-Q)Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Meotpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pa-Ptpic.Ptpic.Pa-Pa-Pa-Ptpic.Pa-Pa-Ptpic.Pa-C.Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Ptpic.C.Ptpiotpictpictpic.pic.Pa-C.Pa-C.Patpiotpiotpiotpiotpictpic.Pa-pictpictpictpictpictpic.Pa-Pa-Pa-btpictpictpic.Pa-ba-btpic.Pa-btpic.Pa-btpic.btpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpic.pictpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpa-ba-ba-btpictpictpa-ba-ba-ba-btpic。

      以烷氧基三苯胺衍生物(N-C8H17OTPA和MeoTPA)

      联苯基三芳胺聚合物(PTPABS)

      含有基三芳胺聚合物(PTPAFs)

  COF-TPA

  (C8H17OTPA-BT-Q)2PT2和(Meo-TPA-BT-Q)2PT2(pic)2Flu。

  TPAPyPI。

  PXZDSO2和橙红光材料3,6-2TPA-TXO。

  BFP-TPA。

  TPA-PPV、TPA-PMPV、TPA-PMPV、TPA-PoPV,含有三苯胺单元。

  TPA-BPI。

  Ir(TPA-tz)3。

  TPA-NZP。

  PA-DMAC,TPA-PXZ,TPB-PXZ。

  双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

  PIBzTPA。

  PTPA-MCP-Pxztrz-XTADF聚合物。

  PTPA-MCP-Pxztrz-X。

  PO-Czp-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  TPA-PPV是绿色电致发光材料。

  TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE。

  TPA-PT-TPA。

  TPA-BT-TPA-Pt-acac。

  超支化聚合物(TPA-TPP)以1、3、5-3苯基苯为核

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

四苯基乙烯(TPE)及其衍生物具有聚集诱导发光特性,在光电材料等领域应用前景广阔。提供功能化的四苯乙烯(TPE)及其衍生物有以下:

(1)TPE-DDBC与TPE-DBA

根据冠醚与二级胺盐的主客体自组装原理,设计了分别含有二苯并[24]冠-8和苄胺基团的主客体组装基元的四苯基乙烯(TPE)衍生物,TPE-DDBC与TPE-DBA,并由它们建立了新的具有AIE性能的酸碱响应的主客体超分子组装体系。两种荧光分子在酸性介质中发生自组装,自组装引起分子内旋转受限,造成荧光增强的同时,也促使形成一定的纳米结构,而在碱性介质中解组装,组装结构也崩塌。本研究将自组装与解组装的过程与体系的荧光变化联系起来。

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

TPE-DDBC主体和TPE-DBA客体的化学结构


(2)TPE-BPA的结构式

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式


(3)(Z)-TPE-UPy(E)-TPE-UPyTPE基异构体的分子结构

将四苯乙烯与可提供氢键作用的2-脲基-4[1H ]-嘧啶酮结构相结合,通过简单的柱层析分离成功得到了可稳定存在的顺反异构体(Z )-TPE-UPy与(E )-TPE-UPy。

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式


(4)TPE-Q19的分子结构

将具有聚集诱导发光(AIE)效应的荧光分子四苯基乙烯(TPE)连接到盐响应性多肽上,获得荧光水凝胶TPE-Q19

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

基于AIEgens的超分子材料​(聚集诱导发光材料TPE-BPA)的结构式

基于AIEgens的超分子材料(聚集诱导发光材料TPE-BPA)的结构式

基于AIEgens的超分子材料​(聚集诱导发光材料TPE-BPA)的结构式

与传统的荧光分子相比,AIEgens的构型在空间上高度扭曲。对AIEgens及其相应的超分子材料进行研究,可以为了解非平面分子的自组装提供了认识,极大地扩展超分子材料应用,从而推动了超分子化学的发展。

基于AIEgens的超分子材料​(聚集诱导发光材料TPE-BPA)的结构式

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具有AIE性质的四苯乙烯衍生物(E)-BPHTATPE

含吡啶环的四苯乙烯衍生物(TPE-Py)

含吡啶结构的四苯乙烯衍生物Py-TPE

含四苯乙烯和苯并噻二唑的分子(BTPEBT)

含硼酸结构的四苯乙烯衍生物(TPE-2BA)

含三苯基膦结构的四苯乙烯衍生物(TPE-TPP)

功能化的二甲基四苯基噻咯衍生物(SITC-dUTP)

含异硫氰酸基团的四苯乙烯衍生物

TPE-SCN

含醛基的二甲基四苯基噻咯衍生物(DMBFDPS)

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TPE-red 聚集诱导发光材料

TPE-red 聚集诱导发光材料

 TPE-red 聚集诱导发光材料

聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光显著增强的现象。

 TPE-red 聚集诱导发光材料

特点:

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

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TPE-2S 四苯乙烯二聚体

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TPE-2SO3Na+ 四苯基乙烯-三氧化硫钠

TPE-EPOXY 四苯乙烯-树脂

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解


上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等

以D-A(供体-受体)基AIE盐分子为报告剂,以亲水性商用高分子为水捕集网络,采用大规模溶液纺丝工艺制备连续AIE/聚合物纤维。AIE分子包含三个片段:给电子的四苯基乙烯(TPE)基团、接受电子的吡啶盐单元和单(TPE-P)/双(TPE-EP)键的间隔单元。具有四个苯环的高度扭曲的TPE基团确保了固态下分子内的运动能力,提供了对周围环境响应的结构灵活性。同时,吡啶盐单元在极性环境(如水)下产生强烈的D-A相互作用,形成TICT(扭曲分子内电荷转移)态。在溶液中,当溶剂极性从甲苯变为二甲基亚砜时,TPE-P表现出从蓝色到橙色的显著溶致变色发光。另一方面,吡啶盐基团也改善了AIE分子与亲水性聚合物基体的相容性。

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图1 分子结构及其分子内运动能力。(a) TPE-P和TPE-EP的化学结构。(b) TPE-P在不同有机溶剂中的归一化荧光光谱。插图:甲苯溶剂中TPE-P的典型分子轨道分布(左:LUMO;右:HOMO)。(c) 计算了不同溶剂中TPE-P的基态HOMO-LUMO能谱及其吡啶基与TPE单元之间的旋转角(θ)

采用干法纺丝技术制备AIE/聚合物微纤维。考虑到溶液粘度、材料加工性和吸水性,选择聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为微纤维的支撑材料。采用AIE/PVP乙醇溶液连续挤出,在一定的拉伸速度下,直接获得了高度均匀的纤维。TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP纤维分别在紫外激发下显示出强烈的绿色和黄色荧光。
TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图2 一维AIE/PVP微纤维。(a) 连续干纺AIE/聚合物微纤维缠绕在黑色纸涂层滚筒上的照片。(左)TPE-P/PVP(环境湿度:38%RH)和(右)TPE-EP/PVP(环境湿度:47%RH)纤维,在(i和iii)日光和(ii和iv)365 nm紫外线下采集。(b) 具有均匀荧光分布的AIE/PVP纤维的显微共焦表征。对于TPE-P/PVP:λex=380 nm;对于TPE-EP/PVP:λex=410 nm。(c) 表面光滑、界面平直的微纤维(TPE-P/PVP)的SEM图像。(d) 干纺纤维直径分布。

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苯并异吲哚(IDN-TPE)

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荧光核酸探针TPEPy-LDNA

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两亲的单乙基桥联磺化杯[4]芳烃衍生物(s-SC4AD)

以芘官能团为侧基的线性聚硅氧烷(PSiPy)和梯形聚硅氧烷(Lad-PSiPy)

以四苯基乙烯官能团为侧基的线性聚合物(PSiTPE)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)修饰环糊精CD

对二甲氧基四苯基乙烯分子(dimethoxy-tetraphenylethylen:DMO-TPE)

四苯基乙烯-2钆(TPE-2Gd)

噻吩桥连的四苯乙烯-二米基硼衍生物TPETB

二米基硼衍生物PFTB、TFTB和TPTB

D-π-A-π-D型分子(TBT和TBMT)

聚集诱导发光特性的发光材料(TPE-NB和TPE-PNPB)

基于四苯乙烯(TPE)的手性高分子TPETy

将四苯基乙烯(TPE)荧光分子标记到CSssCOOH

聚集诱导发光(AIE)特性的TPECSssCOOH

TPE-DTBT

具有AIE特性含萘单元化合物NBME-Dpy

具有AIE特性平面刚性较大的聚合物PNTB和P4

以四苯乙烯(TPE)为核的核壳结构硅纳米粒子

苯甲酸咪唑环酮(BDI)衍生物mGFP-Cn(n=1,3,5,11)

对胺基苯甲酸咪唑环酮(p-NH2BDI)衍生物p-NHCnH2n+1BDI

具有RIR与RTICT杂合机制的AIE分子

TPE-P(DMA-stat-DAA)聚合物

四吡啶季铵盐四苯乙烯(TPE-TPy~+·4PF_6~-)接枝三氟甲烷磺酸锌(Zn(OTf)_2)

四苯乙烯衍生物(TPE-NH_2-BIBB)

聚合物PAcMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P1)

PMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P2)

TPE-NH2-BIBB

mTPE-mTPE

DBTO-pTPE

DBTO-MeTPE

DBTO-mTPE

3TPA-CN

TPP金属络合物(TPP-M)

卟啉类化合物TPP-TPE(P4)

P4-FAPEG-NPs纳米颗粒

四苯基乙烯(TPE)和二芴烯(BFI)-吡咯并吡咯二酮(DPP)复合材料TPE-DPP

螺二噻吩(TS)作为母核,吡咯并吡咯二酮(DPP)和苝酰亚胺(PDI)复合材料

TS-DPP4和 TS-PDI4

含四苯乙烯及芴芳香撑乙炔共轭聚合物(PFTPE)

PNSe-Si25、PNSe-Si50、PNSe-Si75和PNSe-Si100

高分子量的PN20TffT-O-H与PBDB-T

TPA-3NDI和TPE-4PDI

四臂支化聚合物TPE-PGMA

TPE-PGEA/TPE

PCL-TPE-Azo-PEG

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TPE-丙烯酸|四苯基乙烯丙烯酸聚集诱导发光材料

产品说明:

TPE-丙烯酸,丙烯酸修饰的四苯乙烯”“TPE-丙烯酸酯

激发Ex(nm):300-400

发射Em(nm):450

分子式:C29H2202

分子量:402

TPE-丙烯酸|四苯基乙烯-丙烯酸聚集诱导发光材料

聚集诱导发光材料TPE四苯基乙烯类AIE荧光探针有哪些?

聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是由香港科技大学唐本忠院士团队于2001年偶然发现的一种异常的发光现象。和传统荧光材料所具有的ACQaggregation-caused quenching)发光现象相反,具有AIE性质的荧光材料在溶液中以单分子形式存在时,激发态的电子通过分子内的运动回到基态;当分子处于聚集态时,分子内运动受限,激发态的电子只能通过辐射跃迁的方式回到基态,因而可以观察到荧光增强的现象。课题组在此基础上进行了一系列深入地探索研究,提出了聚集诱导发光的新概念,在诸多领域都取得了广阔的应用。


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叠氮-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

TPE-PEG-Alkyne

炔基-PEG-TPE四苯乙烯

叠氮-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

TPE-PEG-SH

巯基-PEG-TPE四苯乙烯

巯基-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

TPE-PEG-Biotin

生物素-PEG-TPE四苯乙烯

生物素-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

TPE-PEG-CHO

醛基-PEG-TPE 乙醛-PEG-TPE四苯乙烯

醛基-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

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邻吡啶二硫 巯基吡啶-PEG-TPE四苯乙烯

OPSS-PEG-四苯乙烯AIE类聚集诱导发光材料

TPE-PEG-Hydrazide

羟基OH-PEG-TPE四苯乙烯

TPE-PEG-silhaie

硅烷-PEG-TPE四苯乙烯

硅烷-PEG-AIE类聚集诱导发光材料

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丙烯酸酯-PEG-TPE四苯乙烯

生物开发了一种先进的探针PEG5k‐TPE4‐ICGD4 (PTI)

金畔生物开发了一种先进的探针PEG5k‐TPE4‐ICGD4 (PTI)

实时跟踪生理环境中自组装纳米结构的动力学变化对于提高其递送效率和治疗效果至关重要。然而,这种跟踪受到复杂生物微环境的阻碍,导致分布不均匀。引入了可旋转荧光比策略,其将聚集诱导发射(AIE)和聚集引起的猝灭(ACQ)整合到一个纳米结构系统中,称为AIEACQ荧光比(AAR)。在此策略之后,开发了一种先进的探针PEG5kTPE4ICGD4 (PTI),以跟踪动力学变化。

1)AAR比较剧烈的荧光变化(高达4008倍)可以使完整状态和各种解离状态得以清晰地区分。可以跟踪PTI胶束的时空分布和结构动力学,通过实时比率图在活细胞和动物组织中定量分析,并用于监测其他响应性纳米平台。

2)利用该方法,可以通过透射电子显微镜研究和验证纳米颗粒在不同细胞器中的动力学。这种新颖的策略通常适用于许多自组装的纳米结构,以了解生物系统中的传递机制,终提高其在生物医学应用中的性能。

生物开发了一种先进的探针PEG5k‐TPE4‐ICGD4 (PTI)


上海金畔生物科技有限公司设计合成了一种新颖的近红外荧光纳米探针,ICG与磷脂部分通过共价键结合,嵌入磷脂双分子层,保持了ICG的荧光特性,这种近红外荧光纳米探针对体内转移瘤模型具有肿瘤被动靶向性。

定制产品:

吲哚菁绿标记金纳米笼

吲哚菁绿(ICG)包载经过环糊精修饰的树状大分子聚酰胺胺(PAMAMCD)

吲哚菁绿(ICG)修饰环糊精

DOX/ICG(盐酸阿霉素/吲哚箐绿)

无定形碳酸钙纳米粒(ACC-DOXICG)

磷脂包裹的载DOX/ICG的无定形碳酸钙复合纳米粒(PL/ACC-DOXICG)

叶酸修饰、载顺铂和ICG的磷脂聚合物杂合纳米粒子(FCINPs)

环辛烯(TCO)修饰包覆ICG的人血清白蛋白(HSA)纳米颗粒(TCO-HSA-ICG NPs)

sMoSe2-ICG NSs纳米试剂

ICG连接到硒化钼表面

ICG-OVA卵清蛋白纳米复合物

引哚菁绿(indocyhaiine green,ICG)-抗原纳米复合物

ZIF-8@ICG类沸石咪唑酯(ZIF-8)包裹的吲哚菁绿(ICG)纳米颗粒

pH响应的纳米药物传递体系ICG@ZIF

ICG修饰两亲性阳离子超支化聚合物与单壁碳纳米管(SWCNTs)

生物素和叶酸同时修饰的微囊泡包裹ICGDOX

微米级的L-Arg/ICG@Apt-Lip

ICG@DBCO-RBC基于Click反应的红细胞膜载药系统

环炔化(DBCO)修饰引哚菁绿ICG

(ICG+UPLNs)@mSiO2纳米颗粒

吲哚箐绿(ICG)修饰聚丙烯酸(PAA)和聚多巴胺(PDA)

中空PEG-ICG-PDA/介孔CaP 双面神纳米粒子

靶向多肽TNYL修饰金纳米球(TNYL-ICG-HAuNS)

磷脂酰乙醇胺(PE)修饰吲哚花青绿(ICG)纳米荧光探针LipoICG

PEG/GO-CuS/ICG

ICG-haiti-Plectin1-DSPE-PEG·SPIONs靶向分子探针

ICG-PL-PEG探针

NIR刺激响应的ICG@biotin-PEG-AuNC-PCM纳米粒

HES-SS-DOX@ICG纳米粒

ICG@HA-SS-BFVPBT复合纳米探针

HA-SS-BFVPBT/SWCNTs单壁碳纳米管(SWCNTs)复合纳米材料

近红外光响应型纳米药物吲哚菁绿@羟乙基淀粉阿霉素(ICG@HES-SS-DOX)

Se@NGs负载难溶性药物阿霉素(DOX)和光热剂吲哚菁绿(ICG)

Se@NGs/DOX/ICG

包裹液态氟碳(PFP)及吲哚菁绿(ICG)的脂质纳米粒(FA/CN/PFP/ICG,FCNPI)

ICG修饰多聚腺苷酸

HMSNs@DOX-ICG@PCM光敏剂ICG修饰氨基修饰的介孔硅球

负载吲哚菁绿的透明质酸包被的氨基介孔硅纳米颗粒(HIMs)

HSA-GGD-ICG纳米复合物

吲哚菁绿纳米复合物(DOX/Mag@Au@mSi02@ICG)

ICG-PBCA-NPs

卟啉|二维卟啉共价有机骨架结构的构建及其在有机染料脱除和二氧化碳吸附中的应用

合成了一种高稳定性的基于卟啉的二维共价有机骨架(tpe – porc – cof),并研究了其对有机染料的吸附性能。

采用x射线粉末衍射、红外光谱、固态核磁共振、热重和N2吸附等温线对tpe – porc – cof进行了表征。

tpe – porc – cof对孔雀石绿(MG)、甲基紫(MV)、罗丹明B (RhB)、考马斯亮蓝(CBB)、亮绿(BG)等5种染料均有吸附作用。

其中,tpe – porc – cof对孔雀石绿的吸附效果最为明显,吸附量高达1428.57 mg g-1。

在50 bar、323 K条件下,tpe – porc – cof对CO2的吸附量为187 mg g-1。

更多推存

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/17

卟啉|二维卟啉共价有机骨架结构的构建及其在有机染料脱除和二氧化碳吸附中的应用

合成了一种高稳定性的基于卟啉的二维共价有机骨架(tpe – porc – cof),并研究了其对有机染料的吸附性能。

采用x射线粉末衍射、红外光谱、固态核磁共振、热重和N2吸附等温线对tpe – porc – cof进行了表征。

tpe – porc – cof对孔雀石绿(MG)、甲基紫(MV)、罗丹明B (RhB)、考马斯亮蓝(CBB)、亮绿(BG)等5种染料均有吸附作用。

其中,tpe – porc – cof对孔雀石绿的吸附效果最为明显,吸附量高达1428.57 mg g-1。

在50 bar、323 K条件下,tpe – porc – cof对CO2的吸附量为187 mg g-1。

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AIE材料(TPE-4COOH):pH调节的聚离子络合物(PIC)和氢键络合物(HBC)之间的可逆转变,具有可调节的聚集诱导排放

AIE材料(TPE-4COOH):pH调节的聚离子络合物(PIC)和氢键络合物(HBC)之间的可逆转变,具有可调节的聚集诱导排放

模仿生物超分子相互作用及其相互过渡以制造智能人工系统的兴趣日益增加。本文中,我们报道了由季铵化的聚环氧乙烷-b-聚甲基丙烯酸2-二甲基氨基乙基酯(PEO-b-PQDMA)和四(4-羧基甲氧基苯基)乙烯(TPE-4COOH)组成的超分子胶束纳米粒子的制备。能够通过溶液pH介导的可调节的聚集诱导发射(AIE)在聚离子络合物(PIC)和氢键络合物(HBC)之间进行可逆转变。

具有pH响应性和聚集诱导发光性质的四苯基乙烯(TPE)衍生物TPE-4COOH的合成路线

AIE材料(TPE-4COOH):pH调节的聚离子络合物(PIC)和氢键络合物(HBC)之间的可逆转变,具有可调节的聚集诱导排放

在pH 8时,TPE-4COOH发色团可以直接溶解在水溶液中,而没有明显的荧光发射。

但是,与PEO-b-PQDMA混合后,通过利用羧酸根阴离子和季铵阳离子之间的静电相互作用形成聚离子络合物,并在等电点(即[QDMA(+)] / [COO(-)] = 1)获得了最紧密的PIC胶束。通过动态光散射(DLS)测量得到确认。

同时,由于PIC核内TPE部分分子内旋转的限制,荧光光谱显示出明显的发射开启,并且在等电点附近观察到最大荧光强度。动力学研究支持以不同的电荷比形成PIC胶束的胶束融合/裂变机制,表现出与准平衡胶束的形成有关的快速时间常数(τ1)和与之对应的慢时间常数(τ2)。

最终的平衡胶束。在[QDMA(+)] / [COO(-)]摩尔比为1的情况下,PIC胶束的pH从8降低到2,TPE-4COOH发色团逐渐质子化和疏水。胶束纳米粒子的尺寸显着减小,而荧光强度显示出进一步增加了约7.35倍,这可能是由于形成了包含阳离子PQDMA电晕和PEO / TPE-4COOH氢键核的HBC胶束,一个倒置的胶束结构与初始PIC胶束相比。

此外,具有可调节的AIE特性的pH介导的精神分裂症胶束从PIC到HBC的转变是可逆的。胶束纳米粒子的尺寸显着减小,而荧光强度显示出进一步增加了约7.35倍,这可能是由于形成了包含阳离子PQDMA电晕和PEO / TPE-4COOH氢键核的HBC胶束,一个倒置的胶束结构与初始PIC胶束相比。

此外,具有可调节的AIE特性的pH介导的精神分裂症胶束从PIC到HBC的转变是可逆的。胶束纳米粒子的尺寸显着减小,而荧光强度显示出进一步增加了约7.35倍,这可能是由于形成了包含阳离子PQDMA电晕和PEO / TPE-4COOH氢键核的HBC胶束,一个倒置的胶束结构与初始PIC胶束相比。

此外,具有可调节的AIE特性的pH介导的精神分裂症胶束从PIC到HBC的转变是可逆的。


AIE材料(TPE-4COOH):pH调节的聚离子络合物(PIC)和氢键络合物(HBC)之间的可逆转变,具有可调节的聚集诱导排放

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。 

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TPE-PBN和TPE-2PBN 基于AIE液晶分子的高效蓝绿色荧光OLED的设计合成

TPE-PBN和TPE-2PBN  基于AIE液晶分子的高效蓝绿色荧光OLED的设计合成

TPE-PBN和TPE-2PBN

TPE-PBN和TPE-2PBN  基于AIE液晶分子的高效蓝绿色荧光OLED的设计合成

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

TPE-PBN和TPE-2PBN  基于AIE液晶分子的高效蓝绿色荧光OLED的设计合成

为了在液晶性和高效发射之间寻求平衡点,TPE-PBN和TPE-2PBN两种新型聚集诱导发射 (AIE) 液晶材料,它们含有四苯乙烯衍生物作为发射核心和 4 -cynobiphenyl 部分作为介晶单元,被设计和制备。

如偏光显微镜 (POM)、差示扫描量热法 (DSC) 和温度相关 X 射线衍射 (XRD) 所证明的,这两种简单分子在高温下都显示出中间相。

同时,TPE-PBN和TPE-2PBN在蓝绿色区域呈现出清晰的 AIE 特性,并在固态下分别实现了 71% 和 83% 的高发射量子效率。由于热致液晶的自组装特性,两种化合物在退火薄膜中的空穴迁移率都高于原始薄膜。

采用TPE-PBN和TPE-2PBN作为发光材料,制备了非掺杂器件和掺杂器件。基于TPE-PBN的掺杂 OLED 显示出更好的器件性能,外量子效率 (EQE) 为 4.1%,是蓝色 AIE 荧光 OLED 的最高 EQE 之一。

 

TPE-PBN和TPE-2PBN  基于AIE液晶分子的高效蓝绿色荧光OLED的设计合成

上海金畔生物科技有限公司可以提供以下系列的产品:

1.可用于MOF,COF材料的卟啉产品,例如四苯醛基卟啉,四苯羧基卟啉

2.不同中心金属及不同苯环取代基的卟啉产品的定制

3.不同中心及不同取代基酞菁产品的定制

4.各类BODIPY荧光染料

5.MOF或COF砌块的定制

6.金属有机配合物的定制

7.TADF热激活延迟荧光材料的定制

8.聚集诱导发光材料AIE材料的定制