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一、背景及作用机理
ICG‑D‑Iditol 是通过将 ICG 与 D‑Iditol(葡萄糖醇的一种还原糖醇)共价结合形成的荧光探针。其设计依据在于活性氧化剂与环境污染物(如重金属、过氧化物或特定酶类)能触发 D‑Iditol 的氧化或断裂,进而改变 ICG 荧光信号,因而可用于水质和环境污染的定性与定量监测。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!
二、合成工艺与光学性质
合成路径:常先活化 D‑Iditol(如将部分 –OH 转为 –COOH)然后与 ICG‑NHS 偶联,形成稳定酯或脲键连接。
结构确认:通过质谱、NMR 等进行结构验证,并检测耦联效率与稳定性。
荧光特征:λ_ex ≈ 780 nm,λ_em ≈ 820 nm,初期荧光量子产率略低于自由 ICG;但在靶环境刺激时荧光响应显著增强,信噪比可达几十至百倍。
三、污染目标与响应机制
重金属检测
在重金属如 Hg²⁺、Pb²⁺ 存在时,D‑Iditol 的 –OH 可能被氧化,导致空间结构变化,I CG电子态受扰动,从而可配合近红外光谱实现灵敏检测。
过氧化物响应
在 H₂O₂ 或其他氧化环境中,探针荧光响应变化显著,可用于水样中氧化性物质浓度分析。
微生物指标监测
水中微生物分泌的酶类,如过氧化酶、某些糖苷酶,可与探针反应,形成荧光变化,作为水质监控的一种快速生物传感方式。
四、应用平台构建
纸板/膜传感器:将探针固定于载体中,构成“写入式”或“条带式”检测装置,通过荧光强度变化判断污染程度。
便携式检测仪:配合 NIR LED 光源与光电检测器,实现现场水样或环境空气监测。
无人机/水体监测网格点:将微型荧光探针传感器整合于无人飞行器或船舶系统,实现大范围环境监控。
总结与展望
ICG‑D‑Iditol 塑造了一种新型的“环境智能荧光传感器”路径,将分子感知与工程检测结合,适用于水质、空气及土壤环境监控。通过商业化传感膜、携带式检测仪与网络采样,可推动“嵌入式环境智慧监控”体系建设,为生态保护提供新工具。
【基本信息】:
包装:瓶装
产地:西安
用途:科研
储藏:冷藏
规格:50mg 100mg 250mg 500mg
温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!
【关于我们】:
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、具体包含以下产品:pH敏感纳米载体定制,热响应纳米载体定制,超声响应纳米载体定制,光敏感纳米载体定制,光声成像纳米载体,核磁成像纳米载体,固体脂质纳米颗粒,聚合物纳米粒,脂质多聚复合纳米粒,ROS响应纳米粒定制,介孔纳米载体定制等等。
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