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[(DPEPhos)(bcp)Cu]PF6: A General and Broadly Applicable Copper-Based Photoredox Catalyst
Published on: May 21, 2019
ON/OFF emisión roja de azaporfina en una jaula de coordinación en el agua
Kosuke Ono1, Jeremy K Klosterman, Michito Yoshizawa
1Department of Applied Chemistry, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan.
Este estudio demuestra una nueva jaula de coordinación que conserva las propiedades de emisión roja de la tetraazaporfina (TAP) en el agua. La jaula también crea un material fluorescente con capacidad de conmutación ácido/base para aplicaciones avanzadas.
Área de la Ciencia:
- Química supramolecular de las moléculas.
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- La fotoquímica es la fotoquímica.
Sus antecedentes:
- Las moléculas emisoras de rojo como la tetraazaporfina (TAP) son valiosas para la detección y la iluminación, pero sufren de mala solubilidad y apagado causado por la agregación.
- El desarrollo de emisores rojos estables y solubles en agua es crucial para expandir sus aplicaciones en la ciencia biológica y de los materiales.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar un método para estabilizar la tetraazaporfina (TAP) de emisión roja en soluciones acuosas.
- Diseñar un sistema supramolecular que impida la agregación y mantenga las propiedades fotofísicas del TAP.
- Para crear un material fluorescente sensible basado en un interruptor encendido/apagado activado por ácido/base.
Principales métodos:
- Síntesis y caracterización de una jaula de coordinación catiónica.
- Encapsulación de tetraazaporfina (TAP) dentro de la jaula de coordinación.
- Análisis espectroscópico (absorción UV-Vis, emisión de fluorescencia) en una solución acuosa.
- Investigación del efecto del pH en las propiedades fotofísicas del TAP encapsulado.
Principales resultados:
- La jaula de coordinación secuestra con éxito la tetraazaporfina (TAP), manteniendo sus propiedades emisoras de rojo en el agua.
- La encapsulación previene la formación de agregados no emisores, mejorando la estabilidad de la fluorescencia.
- El huésped catiónico reduce la pK(a) de los protones interiores de TAP, lo que permite la modulación de fluorescencia dependiente del pH.
- Se demostró un interruptor fluorescente ácido / base ON / OFF utilizando el sistema TAP encapsulado.
Conclusiones:
- Las jaulas de coordinación ofrecen una estrategia viable para superar los problemas de solubilidad y agregación de moléculas emisoras de rojo como TAP.
- Este enfoque supramolecular produce un emisor rojo estable y soluble en agua con fluorescencia sintonizable a través de un interruptor ácido/base.
- El sistema desarrollado es prometedor para aplicaciones en quimiosensores acuosos, bioimagen y nuevos materiales emisores de luz.
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