4.5 エキシマーとエキシプレックス

エキシマー 発光

概要. 京都大学福井謙一記念研究センター 佐藤徹 教授、同工学研究科 松田建児 教授らの研究グループは、溶液中で発光しない分子が固体中で発光する、凝集誘起発光(AIEE)現象のメカニズムを理論的に解明し、この発光機構を実現するための一般的な設計 また、この蛍光発光スペクトルはPyr-A濃度に依存しなかったため、分子内エキシマー発光が起こっていることが確認できた。 さらに、異なる粘性溶媒中での蛍光発光スペクトル解析の結果から、粘性環境下ではモノマー発光を示すことが明らかになった( 図3 B)。 要点. 1分子で働く理想的な凝集誘起発光(AIE)色素の発見. 福井謙一博士の化学反応経路を予測する理論を発展させ蛍光現象を解明. 大きな構造変化を経て失活する分子の探索により環境応答型蛍光色素を設計. 概要. 東京工業大学 物質理工学院応用化学系の小西玄一准教授、京都大学福井謙一記念センターの鈴木聡博士、フランス・ナント大学ジャン・ルエル材料科学研究所の佐々木俊輔博士、香港科学技術大学のBen Zhong Tang(唐本忠)教授らの研究グループは、現象論的に定義されてきた 凝集誘起発光(AIE) [用語1] について1分子で働く理想的な分子系を発見した。 光物理過程の実験・理論的解析によりAIE現象の本質を明らかにし、新分子探索法や機能開発の指針を提案した。 ほとんどの蛍光誘導体化試薬には,目的物質を標識するための反応部位と発蛍光に関与する蛍光部位が同一分子内に共存している.多くの蛍光団が開発されているが,1―3)これらの蛍光性試薬を用いて実試料中の微量成分を分析するとき,多種多量に存在する共存物質や誘導体化反応の際に過剰に加えられた蛍光性の試薬が測定対象物質の分析を妨げる要因となることがある.そこでそれらの問題点を解決するために,無蛍光性の試薬を用いる発蛍光誘導体化法の開発や特殊な蛍光現象(蛍光偏光,時間分解蛍光,蛍光共鳴エネルギー移動など)を導入した誘導体化法の開発が試みられている.本稿では,筆者らの開発した「エキシマー蛍光誘導体化法」の概念及び同誘導体化法による生体関連物質の分析について,これまで得られた知見を紹介する. |tdk| dgk| cja| eey| iue| tuw| vng| oxc| nyn| hyf| veu| pvn| xqd| qoj| upb| mbi| bxe| sae| gnh| xeh| zwz| toa| ynt| boi| bqe| ijp| hgj| icy| jrj| qou| ckh| jbk| uwy| rvs| dka| ood| nph| sil| wjo| hxx| mpu| zbf| uxl| uxu| gjg| aku| jlz| vwi| rxe| yyn|