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Im vergangenen Jahrzehnt sind fluoreszierende Chemosensoren zu einem wichtigen Forschungsgebiet der supramolekularen Chemie geworden und haben aufgrund ihrer Einfachheit, hohen Selektivität und Empfindlichkeit bei Fluoreszenztests große Aufmerksamkeit erregt. Bei der Entwicklung neuer fluoreszierender Chemosensoren besteht weiterhin Interesse an der Erforschung neuer Erkennungsmechanismen zwischen Erkennungseinheiten und Signalberichts-Einheiten. Basierend auf unterschiedlichen photophysikalischen Prozessen wurden konventionelle Erkennungsmechanismen wie photoinduzierter Elektronentransfer (PET), intramolekularer Ladungstransfer (ICT), Metall-Ligand-Ladungstransfer (MLCT), verdrehter intramolekularer Ladungstransfer (TICT), elektronischer Energietransfer (EET), Fluoreszenzresonanzenergietransfer (FRET) sowie Exzimer-/Exiplex-Bildung umfassend untersucht und in der Literatur ausführlich rezensiert. Dieser Tutorial-Review konzentriert sich hauptsächlich auf neue fluoreszierende Erkennungsmechanismen, die in den letzten fünf Jahren aufgetaucht sind, wie aggregationsinduzierte Emission (AIE) und C=N-Isomerisierung, die auf Fluoreszenzänderungen durch konformationseinschränkende Effekte zurückzuführen sind. Darüber hinaus wurde der angeregte Zustands-intramolekulare Protonentransfer (ESIPT) bisher nicht umfassend rezensiert, obwohl eine Reihe von Chemosensoren basierend auf dem ESIPT-Mechanismus berichtet wurden. Daher wurden auch ESIPT-basierte Chemosensoren in diesem Review zusammengefasst.
Wu et al. (Sat,) haben diese Fragestellung untersucht.
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