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甲基汞 | 22967-92-6

中文名称
甲基汞
中文别名
——
英文名称
methylmercury(II)
英文别名
monomethylmercury(II);methyl mercury;methylmercury;MeHg+;Methylquecksilber(II)-Kation;Methylquecksilber(II)-(+);Methylmercury II;methylmercury(1+)
甲基汞化学式
CAS
22967-92-6
化学式
CH3Hg
mdl
——
分子量
215.625
InChiKey
DBUXSCUEGJMZAE-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 分解:
    When heated to decomposition, it emits very toxic fumes of /mercury/.

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.58
  • 重原子数:
    2
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

ADMET

代谢
摄入的甲基汞能够被胃肠道快速且完全吸收。甲基汞在人体血液中的半衰期大约为50天。有机汞与自由胱氨酸以及血红蛋白等蛋白质上的胱氨酸和巯基团结合。甲基汞-胱氨酸复合物被体内的氨基酸转运蛋白识别为另一种必需氨基酸——甲硫氨酸。由于这种模仿,它能够自由地在体内传输,包括穿过血脑屏障和胎盘,在那里它被发育中的胎儿吸收。也因为这种模仿以及它强烈地与蛋白质结合,甲基汞不易被排出。由于甲基汞在水中形成,且不易从生物体中排出,因此会在生物体内富集。有机汞会代谢成无机汞,最终通过尿液和粪便排出体外。(6)
Ingested methylmercury is readily and completely absorbed by the gastrointestinal tract. Methylmercury has a half-life in human blood of about 50 days. Organic mercury complexes with free cysteine and the cysteine and sulfhydryl groups on proteins such as haemoglobin. The methylmercuric-cysteinyl complex is recognized by amino acid transporting proteins in the body as methionine, another essential amino acid. Because of this mimicry, it is transported freely throughout the body including across the blood–brain barrier and across the placenta, where it is absorbed by the developing fetus. Also for this reason as well as its strong binding to proteins, methylmercury is not readily eliminated. Because methylmercury is formed in aquatic systems and because it is not readily eliminated from organisms it is biomagnified. Organic mercury is metabolized into inorganic mercury, which is eventually excreted in the urine and faeces. (6)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 毒性总结
甲基汞具有神经毒性。它强烈地影响神经递质从前突触神经末梢的释放。甲基汞通过至少两种机制改变钙离子浓度。首先,它扰乱了细胞内钙池中Ca2+的调节,其次,它增加了质膜对Ca2+的渗透性。甲基汞还阻断了质膜电压依赖性Ca2+和Na+通道,此外还激活了非特异性的跨膜阳离子导通性。长期接触甲基汞会导致超微结构变化并在线粒体内积累甲基汞。在体外,甲基汞抑制了多种线粒体酶并去极化线粒体膜,随后减少ATP产生和Ca2+缓冲能力。在体内或体外接触甲基汞后观察到蛋白质合成的抑制,这可能是甲基汞中毒的早期效应。有机汞通过结合到微管蛋白上,阻止微管组装并导致有丝分裂抑制,从而产生发育效应(A15097)。
Methylmercury is neurotoxic. It potently affects the release of neurotransmitter from presynaptic nerve terminals. Methylmercury alters calcium ion concentrations by at least two mechanisms. First, it disrupts regulation of Ca2+ from an intracellular Ca2+ pool and second, it increases the permeability of the plasma membrane to Ca2+. Methylmercury also blocks plasma membrane voltage-dependent Ca2+ and Na+ channels in addition to activating a nonspecific transmembrane cation conductance. Chronic Methylmercury exposure results in ultrastructural changes and accumulation of Methylmercury within mitochondria. In vitro, Methylmercury inhibits several mitochondrial enzymes and depolarizes the mitochondria membrane subsequently reducing ATP production and Ca2+ buffering capacity. Inhibition of protein synthesis is observed after in vivo or in vitro exposures of Methylmercury and may be an early effect of Methylmercury poisoning. Organic mercury exerts developmental effects by binding to tubulin, preventing microtubule assembly and causing mitotic inhibition (A15097)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 致癌物分类
2B,可能对人类有致癌性。
2B, possibly carcinogenic to humans. (L135)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 健康影响
水银主要影响神经系统。接触高水平的金属汞、无机汞或有机汞可能导致大脑、肾脏和发育中的胎儿永久性损害。对大脑功能的影响可能导致易怒、害羞、震颤、视力或听力改变以及记忆问题。儿童的水银中毒,即手足粉红病,特点是手和脚疼痛和粉红色变色。水银中毒还可能引起亨特-拉塞尔综合症和熊本病。
Mercury mainly affects the nervous system. Exposure to high levels of metallic, inorganic, or organic mercury can permanently damage the brain, kidneys, and developing fetus. Effects on brain functioning may result in irritability, shyness, tremors, changes in vision or hearing, and memory problems. Acrodynia, a type of mercury poisoning in children, is characterized by pain and pink discoloration of the hands and feet. Mercury poisoning can also cause Hunter-Russell syndrome and Minamata disease. (L7)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 暴露途径
口服(L7);吸入(L7);皮肤给药(L7)
Oral (L7) ; inhalation (L7) ; dermal (L7)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 症状
慢性暴露:常见症状包括周围神经病变、皮肤变色、水肿和脱皮。(1) 急性暴露:摄入后几分钟内可能出现疼痛、剧烈呕吐和严重腹泻,受害者可能在几小时内因流体和电解质丢失导致的周围血管衰竭而死亡。原发性胃肠炎可能在几天内自行消退,但严重的出血性结肠炎(结肠炎)可能在摄入后长达9天才发生。第二阶段在1-3天内发展,其特征为口部病变(口部病变)、膜性结肠炎和肾脏损伤(肾小管肾炎)。第二阶段与唾液腺、胃肠道粘膜和肾脏缓慢和长期排泄汞有关。在此阶段死亡通常是由于肾衰竭。
Chronic Exposure:Common symptoms include peripheral neuropathy, skin discoloration, edema, and desquamation. (1) Acute Exposure: Symptoms of ingestion within the first few minutes may include pain, profuse vomiting and severe purging and the victim may die within a few hours from peripheral vascular collapse secondary to fluid and electrolyte loss. Primary gastroenteritis may subside spontaneously within a few days but severe hemorrhagic inflammation of the colon (colitis) has occurred as late as 9 days following ingestion. A second phase developing over 1-3 days is characterized by stomatitis (lesions of the mouth parts), membranous colitis and kidney damage (tubular nephritis). This second phase is associated with a slow and prolonged excretion of mercury by salivary glands, the gastrointestinal mucosa and kidneys. Death in this phase usually occurs as a result of kidney failure.
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)

安全信息

  • 储存条件:
    库房应低温、通风且干燥,并与食品原料分开存放。

SDS

SDS:7dc8513a70370a6b885590b71bc9d12e
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第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 甲基汞
化学品英文名称: Methyl mercury;Methyl mercury ion
中文俗名或商品名:
Synonyms:
CAS No.: 22967-92-6
分子式: CH 3 Hg
分子量: 215.63
第二部分:成分/组成信息
纯化学品 混合物
化学品名称:甲基汞
有害物成分 含量 CAS No.
甲基汞 100 22967-92-6
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径: 吸入 食入 经皮吸收
健康危害: 本品属有机汞。有机汞系亲脂性毒物,主要侵犯神经系统。有机汞中毒的主要表现有:无论任何途径侵入,均可发生口腔炎,口服引起急性胃肠炎;神经精神症状有神经衰弱综合征,精神障碍、谵妄、昏迷、瘫痪、震颤、共济失调、向心性视野缩小等;可发生肾脏损害,重者可致急性肾功能衰竭。此外尚可致心脏、肝脏损害,可致皮肤损害。
环境危害: 对环境有严重危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品可燃,有毒。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触: 立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 误服者给饮牛奶或蛋清。尽快洗胃。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 受高热、明火会产生剧毒的蒸气。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化汞。
灭火方法及灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
消防员的个体防护: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
禁止使用的灭火剂:
闪点(℃): 无资料
自燃温度(℃): 无资料
爆炸下限[%(V/V)]: 无资料
爆炸上限[%(V/V)]: 无资料
最小点火能(mJ):
爆燃点:
爆速:
最大燃爆压力(MPa):
建规火险分级:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中,运至废物处理场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,避免碰撞、翻倒,防止包装破损洒漏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度: 中 国 MAC:0.005mg/m3[皮]前苏联MAC:未制订标准美国TLVTN: ACGIH 0.01mg[Hg]/m3[皮] TLVWN: ACGIH 0.03mg[Hg]/m3[皮]
监测方法:
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿聚乙烯薄膜防毒服。
手防护: 戴防化学品手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。工作服不要带到非作业场所,单独存放被毒物污染的衣服,
第九部分:理化特性
外观与性状: 用于有机合成。
pH:
熔点(℃):
沸点(℃):
相对密度(水=1):
相对蒸气密度(空气=1):
饱和蒸气压(kPa):
燃烧热(kJ/mol):
临界温度(℃):
临界压力(MPa):
辛醇/水分配系数的对数值:
闪点(℃): 无资料
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
分子式: CH 3 Hg
分子量: 215.63
蒸发速率:
粘性:
溶解性:
主要用途:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性: 在常温常压下 稳定
禁配物: 强氧化剂、强酸。
避免接触的条件:
聚合危害: 不能出现
分解产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化汞。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:
急性中毒:
慢性中毒:
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:
UN编号:
包装标志:
包装类别:
包装方法:
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
RETCS号:
IMDG规则页码:
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规: 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质属第四类 B级有机剧毒品。
国际化学品安全管理法规:
第十六部分:其他信息
参考文献: 1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.1992 3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998 4.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database, 1989
填表时间: 年月日
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息: 3
MSDS修改日期: 年月日

制备方法与用途

简介

甲基汞是一种具有较强神经毒性的环境污染物。当工业废水、含汞农药和含汞废气中的无机汞盐进入海洋后,在甲基钴胺素的作用下,转化为有机重金属甲基汞,并在鱼体及水生物体内富集。由于其亲脂性、生物累积效应以及生物放大效应,甲基汞的毒性是其他汞化合物毒性的几百倍。一旦进入人体,它会遍布全身各器官组织,主要侵犯中枢神经系统,导致语言和记忆能力障碍等问题。

因此,检验和控制食品中的汞含量至关重要。

理化性质

甲基汞(Methylmercury)是一种极其有毒的环境二次污染物,能够引发生物体多系统、多器官、多组织中毒反应。由于其高蓄积性,甲基汞的危害尤为严重,特别是对人类的影响更为显著。全球范围内,甲基汞污染日益严重,国内情况也不容乐观。它不仅引起环境污染和生态破坏,还导致许多动物出现多种疾病。

处理方法
  1. 使用阳离子树脂交换器进行离子交换:将交换器高度设定为3米,内装6吨大孔疏基阳离子树脂。含甲基汞的水流经离子交换器,流速控制在5吨/小时。当尾液中甲基汞含量超过0.00005mg/L时,取出阳离子树脂放入再生釜进行树脂再生。

  2. 树脂再生:将8%氯化亚锡溶液与氯化钠混合制成饱和的氯化钠溶液,在搅拌条件下再生,比为1:5,时间为60分钟,温度维持在40℃。完成再生后分离树脂和含汞液体,收集含汞液体到沉淀池中。再生后的树脂重新装入原树脂塔循环使用。

  3. 调节pH值:将含汞液体用氢氧化钠调节至pH大于10,过滤得到含汞沉淀。

  4. 冶炼回收:将所得含汞沉淀在560℃高温中冶炼,回收汞蒸气冷凝后得到金属汞产品。

经检测,再生后的树脂塔尾液甲基汞含量为0.0000047mg/L,达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)的要求。

化学性质

甲基汞是一种毒性极强的环境二次污染物,能够引发生物体多系统、多器官、多组织中毒反应。

毒性

由于其亲脂性和生物累积与放大效应,甲基汞的毒性是其他汞化合物毒性的几百倍。它进入人体后广泛分布于各器官组织中,主要侵犯中枢神经系统,导致语言和记忆能力障碍等。

用途
  • 校准仪器和装置
  • 评价方法
  • 工作标准
  • 质量保证/质量控制

用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等仪器校准、方法验证和技术仲裁。滴定分析用标准溶液。

类别

有毒物质

毒性分级

剧毒

急性毒性

口服-大鼠 LD50: 25毫克/公斤

可燃性危险特性

可燃;热分解产生有害汞熏烟

储运特性

库房低温通风干燥,与食品原料分开存放

灭火剂

水、二氧化碳、泡沫

职业标准

TWA 0.01毫克(汞)/立方米(皮肤) STEL 0.03毫克(汞)/立方米(皮肤)

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    甲基汞硝酸 作用下, 以 为溶剂, 生成 methylmercury(1+);hydrate
    参考文献:
    名称:
    Alex, Serge; Savoie, Rodrigue, Canadian Journal of Chemistry, 1987, vol. 65, p. 491 - 496
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    在 cobaloxime 作用下, 生成 甲基汞
    参考文献:
    名称:
    Kim, J.-Y.; Imura, N.; Ukita, T., Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1971, vol. 44, p. 300 - 300
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Synthesis of Methyl-mercury Compounds by Extracts of a Methanogenic Bacterium
    作者:J. M. WOOD、F. SCOTT KENNEDY、C. G. ROSEN
    DOI:10.1038/220173a0
    日期:1968.10
    THERE have been incidences of extensive alkyl-mercury poisoning in Japan and Sweden. In Japan a large number of people belonging to the fishing population around Minamata Bay were seriously affected by what is now called Minamata disease. This incident was traced back to pollution of the bay with the mercury containing effluent of a large chemical plant. When methyl thiomethyl-mercury was isolated from shellfish in the area of the bay it was suggested that mercury could be alkylated by “plankton and other marine life”2. It was discovered later that the spent catalyst of an acetaldehyde reactor, which caused the pollution, contained approximately 1 per cent methyl mercury; and the biological methylation of mercury was thought to be insignificant.
    在日本和瑞典曾发生过大规模烷基汞中毒事件。在日本,环绕水俣湾的渔民群体中有大量人口严重受到现在被称为水俣病的病症影响。这一事件追溯到一家大型化工厂含有汞的废水对海湾造成的污染。当从海湾区域贝类中分离出甲基硫甲基汞时,有人提出汞可以通过“浮游生物和其他海洋生物”进行烷基化。后来发现,导致污染的乙醛反应器的废催化剂含有约1%的甲基汞;而生物对汞的甲基化作用被认为是不显著的。
  • Raman spectroscopic study of the complexation of the methylmercury(II) cation, CH3Hg+, by ligands containing oxygen and sulphur
    作者:C.A. Barradell、H.G.M. Edwards、D.N. Smith
    DOI:10.1016/0022-328x(91)86397-9
    日期:1991.12
    sulphide complex cation is only partially dissociated in 0.01 M aqueous solution, with α = 0.40. An estimate of a factor of 2600 for the preference for sulphur coordination to oxygen coordination under these conditions has been made. The dimethyl sulphoxide complex of the methylmercury(II) cation has a mercury-oxygen bond and not mercury-sulphur as expected.
    给出了水溶液中硝酸甲基汞(II)及其与二甲基硫醚和二甲基亚砜(DMSO)的配合物的振动拉曼光谱。使用ν(HgC)拉伸带作为水溶液中CH 3 HgOH 2 +和CH 3 HgS(CH 3)2 +种类的内标,定量测定ν(HgO)和ν(HgS)拉伸带强度已表明甲基汞(II)二甲基硫醚络合物阳离子仅在0.01 M中部分解离水溶液,α= 0.40。在这些条件下,硫配位比氧配位的偏爱系数估计为2600。甲基汞(II)阳离子的二甲基亚砜配合物具有汞-氧键,而不像预期的那样具有汞-硫键。
  • Dinuclear Hg<sup>II</sup> tetracarbene complex-triggered aggregation-induced emission for rapid and selective sensing of Hg<sup>2+</sup> and organomercury species
    作者:Bin Yuan、Dong-Xia Wang、Li-Na Zhu、Yan-Long Lan、Meng Cheng、Li-Ming Zhang、Jun-Qing Chu、Xiao-Zeng Li、De-Ming Kong
    DOI:10.1039/c8sc05714a
    日期:——
    ions or two organomercury molecules (e.g. methylmercury and phenylmercury) to form a planar dinuclear HgII tetracarbene complex, which can then self-aggregate to turn on AIE fluorescence. Such a fluorescence turn-on process can be completed in 3 min. In addition, synergic rigidification of the tetraphenylethylene-bridged Tmbipe molecule by mercury-mediated chelate ring formation and subsequent aggregation
    快速、可靠和高选择性地检测汞种类,包括 Hg 2+离子和有机汞,对环境保护和人类健康具有重要意义。在此,制备了具有聚集诱导发射 (AIE) 电位的新型荧光染料 1,1,2,2-四[4-(3-methyl-1 H -benzimidazol-1-yl)phenyl ethylene tetraiodide ( Tmbipe ),并表征。四个带正电荷的甲基化苯并咪唑基团的存在使Tmbipe具有出色的水溶性和几乎无法检测到的背景荧光。但是,它可以与两个 Hg 2+离子或两个有机汞分子(例如甲基汞和苯基汞)形成平面双核 Hg II四卡宾复合物,然后可以自聚集以打开 AIE 荧光。这样一个荧光开启过程可以在3分钟内完成。此外,汞介导的螯合环形成和随后的聚集对四苯基乙烯桥接的Tmbipe分子的协同刚性化导致荧光增强明显高于单一聚集诱导的荧光增强。低背景、高荧光增强和快速响应时间使Tmbipe一种良好的
  • A simple strategy for the visual detection and discrimination of Hg<sup>2+</sup> and CH<sub>3</sub>Hg<sup>+</sup> species using fluorescent nanoaggregates
    作者:Nilanjan Dey
    DOI:10.1039/d1dt01455b
    日期:——

    Fluorescent nanoaggregates based on a phenanthroline-based amphiphilic probe have been utilized for detection as well as differentiation of Hg2+ (LOD ∼4 ppb) and CH3Hg+ (LOD ∼18 ppb) in the aqueous medium.

    基于苯并啉类两性探针的荧光纳米聚集体已被用于在水介质中检测和区分Hg2+(LOD约4 ppb)和CH3Hg+(LOD约18 ppb)。
  • Design and synthesis of fluorescent peptide-based probes with aggregation-induced emission characteristic for detecting CH3Hg+ and Hg2+ in aqueous environment: Tuning fluorescent detection for CH3Hg+ by replacing peptide receptors
    作者:Hyeongseok Yu、Ki Ryu、Jieun Park、Sumita Subedi、Keun-Hyeung Lee
    DOI:10.1016/j.dyepig.2022.110461
    日期:2022.8
    study, we developed fluorescent probes for detecting CH3Hg+ and Hg2+ from the fluorescent peptide-based probe (1) for Hg2+ with aggregation induced emission (AIE) characteristic by replacing amino acids of the peptide moiety. The fluorescent probes (2–7) based on dipeptide receptors with AIE characteristics were synthesized for sensing CH3Hg+ and Hg2+ in aqueous environment. Probe 2, 4, 6, and 7 showed
    尽管甲基汞 (CH 3 Hg + ) 比 Hg 2+ 毒性更大,但甲基汞比 Hg 2+更难检测,因为它的电荷较少且亲硫性较低。在本研究中,我们开发了用于检测 CH 3 Hg +和 Hg 2+的荧光探针,该荧光探针通过取代肽部分的氨基酸来检测具有聚集诱导发射 (AIE) 特性的Hg 2+荧光肽基探针 ( 1 ) 。合成了基于具有AIE特性的二肽受体的荧光探针( 2 – 7 ) 用于检测CH 3 Hg +和 Hg 2+在水环境中。探针2、4、6和7显示对水溶液中的CH 3 Hg +和Hg 2+的开启响应。其中,探针7具有最理想的传感特性,如在水中的高溶解度(<1% DMSO),对Hg 2+ 和CH 3 Hg + 敏感的Off-On响应,对Hg 2+和 CH 3 Hg +的高选择性。 在测试的金属离子中,可逆性、快速识别(~1 分钟)、显着的荧光信号变化和低检测限(Hg 2+为 1.4 ppb ,CH
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