[13] Chung S, Nam S, Lim J, et al。 A highly selective cyanide sensing in watervia fluorescence change and its application to in vivo imaging [J]。 Chem。 Commun。 2009, 45 (20): 2866−2868。
[14] Shi B, Zhang P, Wei T, et al。 Highly selective fluorescent sensing for CN− in water: utilization of the supramolecular self-assembly [J]。 Chem。 Commun。 2013, 49 (71): 7812−7814。
[15] Hudnall T, Gabbaï F。 Ammonium boranes for the selective complexation of cyanide or fluoride ions in water [J]。 J。 Am。 Chem。 Soc。 2007, 129 (39): 11978−11986。
[16] Yang Y, Tae J。 Acridinium salt based fluorescent and colorimetric chemosensor for the detection of cyanide in water [J]。 Org。 Lett。 2006, 8 (25): 5721−5723。
[17] Lu Q, Dong L, Zhang J, et al。 Imidazolium-functionalized BINOL as a multifunctional receptor for chromogenic and chiral anion recognition [J]。 Org。 Lett。 2009, 11 (3): 669−672。
[18] Chen C, Chen Y, Chen C, et al。 Dipyrrole carboxamide derived selective ratiometric probes for cyanide ion [J]。 Org。 Lett。 2006, 8 (22):5053−5056。
[19] Shriver D, Biallas M。 Observation of the chelate effect with a bidentate Lewis acid, F2BCH2CH2BF2 [J]。 J。 Am。 Chem。 Soc。 1967, 89 (5): 1078−1081。
[20] Oshovsky G, Reinhoudt D, Prof。, Supramolecular chemistry in water [J]。 Angew。 Chem。 In。 Ed。 2007, 46 (14): 2366−2393。
[21] Sokkalingam P, Lee C。 Highly sensitive fluorescence "turn-on" indicator for fluoride anion with remarkable selectivity in organic and aqueous media [J]。 J。 Org。 Chem。 2011, 76 (10): 3820–3828
[22] Young C, Tidwell L, Anderson C。 Cyanide: social, industrial, and economic aspects; minerals, metals, and materials society: Warrendale, 2001。
[23] Xu Z, Chen X, Kim H, et al。 Sensors for the optical detection of cyanide ion [J]。Chem。 Soc。 Rev。 2010, 39 (1): 127−137。
[24] Bhattacharya R, Flora S。 In Handbook of toxicology of chemical warfare agents, Gupta, R。 C。, Ed。; Academic Press: Boston, 2009; pp 255−270。
[25] Johnson J, Meisenheimer T, Isom G。 Cyanide-induced neurotoxicity: role of neuronal calcium [J]。 Toxicol。 Appl。 Pharmacol。 1986, 84 (3): 464−469。
[26] Ardelt B, Borowitz J, Isom G。 Brain lipid peroxidation and antioxidant protectant mechanisms following acute cyanide intoxication [J]。 Toxicology。 1989, 56 (2): 147−154。
[27] F。 J。 Baud, Cyanide: critical issues in diagnosis and treatment [J]。 Hum。 Exp。 Toxicol。 2007, 26 (3): 191−201。
[28] Peng L, Wang M, Zhang G, et al。 A fluorescence turn-on detection of cyanide in aqueous solution based on the aggregation-induced emission [J]。 Org。 Lett。 2009, 11(9): 1943−1946。
[29] Prasad K, Venkataramaiah N, Row T。 1,9-pyrazoloanthrone as a colorimetric and “turn-on” fluorometric chemosensor: structural implications [J]。 Cryst。 Growth Des。 2014, 14 (5): 2118–2122。
[30] Kim Y, Lee Y, Lee H, et al。 Molecular recognition of anions through hydrogen bonding stabilization of anion−ionophore adducts: a novel trifluoroacetophenone - based binding motif [J]。 Org。 Lett。 2003, 5 (21): 4003−4006。
[31] Yang L, Li X, Yang J, et al。 Colorimetric and ratiometric near-infrared fluorescent cyanide chemodosimeter based on phenazine derivatives [J]。 ACS Appl。 Mater。 Interfaces。 2013, 5 (4): 1317−1326。
[32] Chen J, Liu C, Zhang J, et al。 A novel chemodosimeter for fluoride ions based on deprotonation of the C–H group followed by an autoxidative decyanation process [J]。 Chem。 Commun。 2013, 49 (92): 10814−10816。
[33] Zhou M, Chen J, Liu C, et al。 Anion binding modes in cis–trans-isomers of a binding site–fluorophore–π-extended system [J]。 Chem。 Commun。 2014, 50 (94): 14748−14751。