응집유기배출

Aggregation-induced emission

집합유도방출(AIE)은 특정 유기광구(형광염료)[1][2][3]에서 관찰되는 현상이다.

대부분의 유기 화합물의 광방출 효율은 고체 상태보다 용액에서 더 높습니다.일부 유기 화합물로부터의 광방출은 역패턴을 따르며 용액보다 고체에서 더 크다.그 효과는 솔리드에서의 유연성 감소에 기인한다.

응집유기배출증강

유기광구가 집적상태에서 용액보다 높은 광발광효율을 보이는 현상을 AIEE(Aggregation-Indivated Emission Enhancement)라고 한다.디케토피롤로피롤 기반 및 술폰아미드 기반 광구 등 일부 광구들은 결정 상태로 진입할 때만 방출이 증가한다.즉, 이러한 광구는 결정화 유도 방출 증강(CIEE)[4][5]을 나타내는 것으로 알려져 있다.귀금속 나노클러스터와 같은 광구입자는 용액 중 균질분산보다 집적상태에서 광발광효율이 높다.이 현상은 Aggregation-Guided Emission(AIE;[6][7] 집합유도방출)이라고 불립니다.

응집 유도 발광 폴리머

형광 발광 폴리머는 특정 주파수의 빛을 흡수하여 빛을 [8]내는 폴리머의 일종입니다.이 중합체들은 생체 물질 영역에 적용될 수 있다.그들의 높은 생체능력과 형광 때문에, 그들은 연구원들이 단백질의 위치를 찾고 표시하는 것을 도울 수 있다.그리고 응집유도방출특성을 가진 폴리머는 건강한 조직을 의약품의 [9]유해로부터 보호하는 데 도움을 줄 수 있다.

레퍼런스

  1. ^ Hong, Yuning; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (2011). "Aggregation-induced emission". Chemical Society Reviews. 40 (11): 5361–88. doi:10.1039/c1cs15113d. PMID 21799992.
  2. ^ Mei, Ju; Hong, Yuning; Lam, Jacky W. Y.; Qin, Anjun; Tang, Youhong; Tang, Ben Zhong (August 2014). "Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts". Advanced Materials. 26 (31): 5429–5479. doi:10.1002/adma.201401356. PMID 24975272.
  3. ^ Mei, Ju; Leung, Nelson L. C.; Kwok, Ryan T. K.; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (22 October 2015). "Aggregation-Induced Emission: Together We Shine, United We Soar!". Chemical Reviews. 115 (21): 11718–11940. doi:10.1021/acs.chemrev.5b00263. PMID 26492387.
  4. ^ Jin, Yi; Xu, Yanbin; Liu, Yinling; Wang, Lingyun; Jiang, Huanfeng; Li, Xianjie; Cao, Derong (September 2011). "Synthesis of novel diketopyrrolopyrrole-based luminophores showing crystallization-induced emission enhancement properties". Dyes and Pigments. 90 (3): 311–318. doi:10.1016/j.dyepig.2011.01.005.
  5. ^ Virk, Tarunpreet Singh; Ilawe, Niranjan V.; Zhang, Guoxian; Yu, Craig P.; Wong, Bryan M.; Chan, Julian M. W. (20 December 2016). "Sultam-Based Hetero[5]helicene: Synthesis, Structure, and Crystallization-Induced Emission Enhancement". ACS Omega. 1 (6): 1336–1342. doi:10.1021/acsomega.6b00335. PMC 6640820. PMID 31457199.
  6. ^ Moghadam, Fatemeh Mortazavi; Rahaie, Mahdi (May 2019). "A signal-on nanobiosensor for VEGF165 detection based on supraparticle copper nanoclusters formed on bivalent aptamer". Biosensors and Bioelectronics. 132: 186–195. doi:10.1016/j.bios.2019.02.046. PMID 30875630. S2CID 80613434.
  7. ^ Mortazavi Moghadam, Fatemeh; Bigdeli, Mohammadreza; Tamayol, Ali; Shin, Su Ryon (October 2021). "TISS nanobiosensor for salivary cortisol measurement by aptamer Ag nanocluster SAIE supraparticle structure". Sensors and Actuators B: Chemical. 344: 130160. doi:10.1016/j.snb.2021.130160.
  8. ^ Han, Ting; Deng, Haiqin; Qiu, Zijie; Zhao, Zheng; Zhang, Haoke; Zou, Hang; Leung, Nelson L. C.; Shan, Guogang; Elsegood, Mark R. J.; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (9 April 2018). "Facile Multicomponent Polymerizations toward Unconventional Luminescent Polymers with Readily Openable Small Heterocycles". Journal of the American Chemical Society. 140 (16): 5588–5598. doi:10.1021/jacs.8b01991. PMID 29630372.
  9. ^ Sun, Wenjing; Luo, Li; Feng, Yushuo; Cai, Yuting; Zhuang, Yixi; Xie, Rong-Jun; Chen, Xiaoyuan; Chen, Hongmin (5 September 2019). "Aggregation-Induced Emission Gold Clustoluminogens for Enhanced Low-Dose X-ray-Induced Photodynamic Therapy". Angewandte Chemie International Edition. 59 (25): 9914–9921. doi:10.1002/anie.201908712. PMID 31418982. S2CID 201020605.