Вышедшие номера
Тушение флуоресценции производных цианина 5.5 гибридными наноструктурами ядро--оболочка: вклады H-агрегации и поверхностного плазмонного резонанса
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, 22-73-10052-П
Свинко В.О.1, Соловьева Е.В.1
1Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия
Email: solovyeva.elena.v@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 июля 2026 г.
В окончательной редакции: 20 июля 2026 г.
Принята к печати: 22 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 23 сентября 2026 г.

Описано взаимодействие двух цианиновых красителей с полидиаллилдиметиламмоний хлоридом. Исследуемые красители являются несульфированным и сульфированным N-гидроксисукцинимидными производными цианина 5.5, широко используемыми во флуоресцентном мечении биомолекул и наноструктур. Спектры поглощения и флуоресценции, зарегистрированные в растворах с различной концентрацией полимера, показали значимое влияние конформации полимера на агрегацию цианинов. Связывание производных цианина 5.5 с полидиаллилдиметиламмоний хлоридом также изучено на поверхности наночастиц типа ядро-оболочка. Используемые наноструктуры получены на основе золотых наностержней, покрытых четырьмя слоями полиэлектролитов, и охарактеризованы с помощью сканирующей электронной микроскопии и электрофоретического рассеяния света. Сравнительный анализ тушения флуоресценции цианинов в мономерном и агрегированном состояниях в дисперсии наночастиц позволил различить вклад в тушение, обусловленный металлическим ядром, и вклад, обусловленный агрегацией красителя на поверхности. Исследование демонстрирует важность установления режима самосборки молекул красителя на полимере при разработке гибридных люминесцентных наноструктур. Ключевые слова: цианин, люминесценция, полидиаллилдиметиламмоний хлорид, агрегация, золотые наночастицы.
  1. A.B. Bucharskaya, N.G. Khlebtsov, B.N. Khlebtsov, G.N. Maslyakova, N.A. Navolokin, V.D. Genin, E.A. Genina, V.V. Tuchin. Materials, 15 (4), 1606 (2022). DOI: 10.3390/ma15041606
  2. В.О. Свинко, А.И. Шевчук, А.Н. Смирнов, Д.В. Макеева, Е.В. Соловьева. Опт. и спектр., 130 (10), 150 (2022). DOI: 10.21883/OS.2022.10.53631.3709-22
  3. V.O. Svinko, A.I. Shevchuk, A N. Smirnov, D.V. Makeeva, E.V. Solovyeva. Opt. Spectrosc., 130 (10), 1590 (2022). DOI: 10.21883/EOS.2022.10.54872.3709-22]. A.A. Obalola, H. Abrahamse, S.S. Dhilip Kumar. Nanoscale Advances, 7 (23), 7440 (2025). DOI: 10.1039/d5na00767d
  4. P. Sanpui, A. Paul, A. Chattopadhyay. Nanoscale, 7 (44), 18411 (2015). DOI: 10.1039/c5nr05805h
  5. S.M.H. AL-Jawad, A.A. Taha, M.M.F. Al-Halbosiy, L.F.A. AL-Barram. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 21, 201 (2018). DOI: 10.1016/j.pdpdt.2017.12.004
  6. M. Dhara. J. Macromol. Sci. A: Pure Appl. Chem., 60 (12), 841 (2023). DOI: 10.1080/10601325.2023.2271040
  7. I. Capek. Adv. Colloid Interface Sci., 249, 386 (2017). DOI: 10.1016/j.cis.2017.01.007
  8. A.N. Smirnov, S.F. Aslanov, D.V. Danilov, O.Y. Kurapova, E.V. Solovyeva. Nanomaterials, 13, 1267 (2023). DOI: 10.3390/nano13071267
  9. А.И. Деменьшин, Е.В. Соловьева. Усп. химии, 94 (6), 1 (2025). DOI: 10.59761/RCR5169 [A.I. Demenshin, E.V. Solovyeva. Russ. Chem. Rev., 94 (6), RCR5169 (2025). DOI: 10.59761/RCR5169]
  10. В.О. Свинко, Е.В. Соловьева. Оптический журнал, 91 (11), 91 (2024). DOI: 10.17586/1023-5086-2024-91-11-91-99 [V.O. Svinko, E.V. Solovyeva. J. Opt. Technol., 91 (11), 765 (2024). DOI: 10.1364/JOT.91.000765]
  11. Б.И. Шапиро, Е.С. Тышкунова, А.Д. Кондорский, В.С. Лебедев. Квант. электрон., 45 (12), 1153 (2015) [B.I. Shapiro, E.S. Tyshkunova, A.D. Kondorskiy, V.S. Lebedev. Quantum Electron., 45 (12), 1153 (2015). DOI: 10.1070/QE2015v045n12ABEH015869]
  12. N.J. Hestand, F.C. Spano. Chem Rev., 118 (15), 7069 (2018). DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00581
  13. Н.В. Белько, М.П. Самцов, А.А. Луговский. Опт. и спектр., 128 (11), 1627 (2020). DOI: 10.21883/OS.2020.11.50165.84-20 [N.V. Belko, M.P. Samtsov, A.A. Lugovski. Opt. Spectrosc., 128 (11), 1758 (2020). DOI: 10.1134/S0030400X20110053]
  14. F. Wurthner, T.E. Kaiser, C.R. Saha-Moller. Angew. Chem. Int. Ed., 50 (15), 3376 (2011). DOI: 10.1002/anie.201002307
  15. С.С. Моритака, В.С. Лебедев. Письма в ЖЭТФ, 118 (11), 794 (2023). DOI: 10.31857/S1234567823230027
  16. P.G. Pronkin, L.A. Shvedova, A.S. Tatikolov. J. Chem. Sci., 132 (1), 152 (2020). DOI: 10.1007/s12039-020-01858-2
  17. Y.Z. Zhang, Q.F. Yang, H.Y. Du, Y.L. Tang, G.Z. Xu, W.P. Yan. Chin. J. Chem., 26, 397 (2008). DOI: 10.1002/cjoc.200890076
  18. M. Saikiran, D. Sato, S.S. Pandey, T. Ohta, S. Hayase, T. Kato. Dyes Pigm., 140, 6 (2017). DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.01.015
  19. A.S. Tatikolov, I.G. Panova. High Energy Chem., 48 (2), 87 (2014). DOI: 10.1134/S0018143914020106
  20. A.S. Kashin, A.S. Tatikolov. High Energy Chem., 43 (6), 480 (2009). DOI: 10.1134/S0018143909060113
  21. Y. Kawabe, S. Kato. Dyes Pigm., 95 (3), 614 (2012). DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.07.002
  22. P.G. Pronkin, O.N. Sorokina, A.S. Tatikolov. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc., 320, 124611 (2024). DOI: 10.1016/j.saa.2024.124611
  23. B.A. Armitage. Top. Curr. Chem., 253, 55 (2005). DOI: 10.1007/b100442
  24. K.M. Sovenyhazy, J.A. Bordelon, J.T. Petty. Nucleic Acids Res., 31 (10), 2561. (2003). DOI: 10.1093/nar/gkg363
  25. R.A. Garoff, E.A. Litzinger, R.E. Connor, I. Fishman, B.A. Armitage. Langmuir, 18 (16), 6330 (2002). DOI: 10.1021/la025742f
  26. W. Song, Q. He, H. M.hwald, Y. Yang, J. Li. J. Contr. Release, 139 (2), 60 (2009). DOI: 10.1016/j.jconrel.2009.06.010
  27. A. Escobar, N. Muzzio, S.E. Moya. Pharmaceutics, 13 (1), 16 (2021). DOI: 10.3390/pharmaceutics13010016
  28. J.E. Wong, W. Richtering. Prog. Colloid Polym. Sci., 133, 45 (2006). DOI: 10.1007/2882_056
  29. C. Estevez-Varela, J.N. Gama, M. Castillo, A. Miranda, P.A.A. De Beule, J. Perez-Juste, M. Lopez-Garcia, I. Pastoriza-Santos, S. Nunez-Sanchez. Adv. Opt. Mater., 13 (34), e02346 (2025). DOI: 10.1002/adom.202502346
  30. Е.В. Кортунова, Е.Е. Махаева, В.А. Смирнов, А.Р. Хохлов. Высокомолек. соед. А., 45 (2), 307 (2003) [E.V. Kortunova, E.E. Makhaeva, V.A. Smirnov, A.R. Khokhlov. Polym. Sci. Ser. A., 45 (2), 187 (2003)]
  31. K.A. Kuznetsov, T.V. Laptinskaya, Y.B. Mamaeva, E.A. Mamchits, E.E. Makhaeva, A.R. Khokhlov, B.I. Shapiro. Quantum Electron., 34 (10), 927 (2004). DOI: 10.1070/QE2004v034n10ABEH002912
  32. V.O. Svinko, A.N. Smirnov, A.I. Shevchuk, A.I. Demenshin, A.A. Smirnov, E.V. Solovyeva. Colloids Surf. B, 226, 113306 (2023). DOI: 10.1016/j.colsurfb.2023.113306
  33. Е.А. Литманович, А.П. Орленева, Б.А. Короле В.Г. Касаикин, В.Г. Куличихин. Высокомолек. соед. А, 42 (6), 1035 (2000).