近年來,共軛聚合物(CPs)由于具有獨特的光電特性而備受關(guān)注。CPs由大量重復的共軛單元組成,相對于小分子,它具有長程π電子共軛、強吸光能力、能帶可調(diào)以及結(jié)構(gòu)修飾多樣性等特點。共軛聚合物受激發(fā)后,其能量可沿著分子主鏈快速遷移到一個受體分子,使受體分子的熒光信號成倍的增加,從而可以提高檢測的靈敏度。國內(nèi)外多個研究組利用CPs的傳感信號放大效應設(shè)計了一系列高選擇性和高靈敏性的生物傳感器和化學傳感器,用來檢測DNA, RNA, 配體(糖、凝集素、生物素)蛋白特異性相互作用、酶活性,以及有毒金屬離子等。最近,水溶性共軛聚合物在抗菌藥敏試驗,藥物篩選,細胞成像等方面也顯示出良好的應用前景。然而,目前的傳感體系主要是基于熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)、底物誘導的構(gòu)象變化、以及光誘導的電子轉(zhuǎn)移(PET)或電荷轉(zhuǎn)移等。在這些技術(shù)中,靜電相互作用與疏水性相互作用起到了非常重要的作用。但是,已有研究報道提到非特異性的相互作用,尤其是共軛聚合物與目標物之間的靜電相互作用, 比預期的要難以控制,并且實驗條件(如離子強度的改變)會不可避免地影響實驗結(jié)果。