<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Татиколов А. С.</author>
     <author>Пронкин П. Г.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Сольватохромия полиметиновых красителей как основа для разработки новых молекулярных зондов</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>полиметиновые (цианиновые) красители</keyword>
    <keyword>сольватохромия</keyword>
    <keyword>показатель преломления</keyword>
    <keyword>диэлектрическая проницаемость</keyword>
    <keyword>функция Бейлисса</keyword>
    <keyword>молекулярные зонды</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2026</year>
    <pub-dates>
     <date>2026-03-30</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Изучена сольватохромия полиметиновых (цианиновых) красителей (ПК) для выявления влияния свойств растворителя на их спектральные характеристики. С этой целью измерены спектры поглощения и флуоресценции ПК различных классов в растворителях различной природы (от сильнополярных до неполярных и от протонодонорных до апротонных). На основе полученных экспериментальных результатов и имеющихся литературных данных установлена корреляция максимумов поглощения и флуоресценции ПК (νпогл и νфл) с полярностью (диэлектрической проницаемостью ε) и поляризуемостью (показателем преломления n) растворителя. Показано, что значения νпогл и νфл плохо коррелируют с функцией Бейлисса f(n2) = (n2 – 1)/(2n2 + 1), однако хорошие линейные корреляции достигаются при комбинировании функции Бейлисса с функциями диэлектрической проницаемости растворителя f(ε) или ϕ(ε) в виде f(n2) + αf(ε) или f(n2) + αf(ε) (где f(ε) = (ε – 1)/(2ε + 1) и ϕ(ε) = (ε – 1)/(ε + 2)). Такие корреляции обнаружены для симметричных ПК — карбо-, дикарбо- и частично трикарбоцианинов и монометинов. При этом не обнаружено существенного влияния на такие корреляции протонодонорной способности или нуклеофильности растворителя. Сделан вывод, что поляризуемость и полярность растворителя являются доминирующими факторами, определяющими спектральные сдвиги симметричных ПК. Полученные результаты создают основу для использования симметричных ПК в качестве зондов и сенсоров полярности/поляризуемости молекулярного окружения в различных системах с потенциальным применением в биохимии, биофизике и других областях.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/20722</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/20577</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
