通过不同的策略合成了基于甘油的两亲性聚醚单叠氮化物第三代树枝状化合物。合成采用O-烷基化和异亚丙基脱保护反应的重复合成序列,以五亚甲基为间隔基。丹磺酰氯作为荧光团附着在焦点上。即使在非常低的浓度 (1 x 10-8 M) 下,受保护树突在水溶液中的光物理性质也显示出自第二代以后的自缔合行为。发射最大值约 60 nm 的低色移,荧光强度显着增加,在水性介质中从第一代树突到更高代树突,观察到荧光各向异性几乎增加了十倍,丹磺酰基部分的平均荧光寿命增加了四倍。在相应的未保护的、相对亲水的树枝状单元中不存在这种行为清楚地表明聚集是由于疏水性异亚丙基端基的存在。使用亲水性淬灭剂 Ag + 对水溶液中的树枝状大分子进行淬火研究表明,受保护的高级树枝状单元中的丹酰部分与周围环境显着屏蔽,这进一步支持了高级树枝在水性介质中发生聚集的事实。相对亲水的树枝状单元清楚地表明聚集是由于疏水性异亚丙基端基的存在。使用亲水性淬灭剂
通过不同的策略合成了基于甘油的两亲性聚醚单叠氮化物第三代树枝状化合物。合成采用O-烷基化和异亚丙基脱保护反应的重复合成序列,以五亚甲基为间隔基。丹磺酰氯作为荧光团附着在焦点上。即使在非常低的浓度 (1 x 10-8 M) 下,受保护树突在水溶液中的光物理性质也显示出自第二代以后的自缔合行为。发射最大值约 60 nm 的低色移,荧光强度显着增加,在水性介质中从第一代树突到更高代树突,观察到荧光各向异性几乎增加了十倍,丹磺酰基部分的平均荧光寿命增加了四倍。在相应的未保护的、相对亲水的树枝状单元中不存在这种行为清楚地表明聚集是由于疏水性异亚丙基端基的存在。使用亲水性淬灭剂 Ag + 对水溶液中的树枝状大分子进行淬火研究表明,受保护的高级树枝状单元中的丹酰部分与周围环境显着屏蔽,这进一步支持了高级树枝在水性介质中发生聚集的事实。相对亲水的树枝状单元清楚地表明聚集是由于疏水性异亚丙基端基的存在。使用亲水性淬灭剂