Collect. Czech. Chem. Commun.
2001, 66, 693-769
https://doi.org/10.1135/cccc20010693
Analytical Application of Oligopyrrole Macrocycles
Kamil Záruba, Vladimír Setnička, Jana Charvátová, Oleksandr Rusin, Zuzana Tománková, Jan Hrdlička, David Sýkora and Vladimír Král*
Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemical Technology Prague, Technická 5, 166 28 Prague 6, Czech Republic
References
1. Hoard J. L. in: Porphyrins and Metalloporphyrins (K. M. Smith, Ed.), p. 317. Elsevier, Amsterdam 1975.
2. Sessler J. L., Gebauer A., Weghorn S. J. in: The Porphyrin Handbook (K. M. Kadish, K. M. Smith and R. Guilard, Eds), Vol. 2, Chap. No. 9. Academic Press, San Diego (CA) and Burlington (MA) 2000.
3. Sessler J. L., Weghorn S. J.: Expanded, Contracted and Isomeric Porphyrins, p. 520. Elsevier, Oxford 1997.
4. Falk J. E.: Porphyrins and Metalloporphyrins. Elsevier, Amsterdam 1964.
5. J. L., Tvermoes N. A., Davis J., Anzenbacher P., Jr., Jursíková K., Sato W., Seidel D., Lynch V., Black C. B., Try A., Andrioletti B., Hemmi G., Mody T. D., Magda D. J., Král V.: Pure Appl. Chem. 1999, 71, 2009.
<https://doi.org/10.1351/pac199971112009>
6. V., Sessler J. L., Zimmerman R. S., Seidel D., Lynch V., Andrioletti B.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2000, 39, 1055.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(20000317)39:6<1055::AID-ANIE1055>3.0.CO;2-O>
7. C., Seidel D., Sessler J. L., Král V., Lynch V.: Org. Lett. 2000, 2, 3103.
<https://doi.org/10.1021/ol006316t>
8. P., Jr., Jursíková K., Lynch V., Gale P. A., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 11020.
<https://doi.org/10.1021/ja993195n>
9. P., Jr., Try A., Miyaji H., Jursíková K., Lynch V., Marquez M., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 10268.
<https://doi.org/10.1021/ja002112w>
10. Sessler J. L., Gale P. A. in: The Porphyrin Handbook (K. M. Kadish, K. M. Smith and R. Guilard, Eds), Vol. 6, Chap. No. 45. Academic Press, San Diego (CA) and Burlington (MA) 2000.
11. A.: Glycobiology 1993, 3, 97.
<https://doi.org/10.1093/glycob/3.2.97>
12. R. A.: Chem. Rev. (Washington, D. C.) 1996, 96, 683.
<https://doi.org/10.1021/cr940283b>
13. A.: Eur. J. Biochem. 1992, 209, 483.
<https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1992.tb17313.x>
14. R. U.: Chem. Soc. Rev. 1989, 18, 347.
<https://doi.org/10.1039/cs9891800347>
15. M., Pyrzynska K., Trojanowicz M.: Talanta 2000, 51, 209.
<https://doi.org/10.1016/S0039-9140(99)00291-X>
16. Vögtle F. (Ed.): Comprehensive Supramolecular Chemistry, p. 601. Pergamon, Kidlington, Oxford 1995.
17. R.: Chem. Soc. Rev. 1995, 19.
<https://doi.org/10.1039/cs9952400019>
18. J. B.: J. Pharm. Sci. 1993, 82, 435.
<https://doi.org/10.1002/jps.2600820502>
19. T., Kurahashi T., Mukakami O., Matsumi N., Ogoshi H.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 117, 8991.
<https://doi.org/10.1021/ja9713183>
20. T., Murakami T., Matsumi N., Kurahashi T., Ogoshi H.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 1257.
<https://doi.org/10.1039/c39950001257>
21. R. P., Sanders J. K. M.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 259.
<https://doi.org/10.1021/ja00106a029>
22. O., Král V.: Chem. Commun. 1999, 2367.
<https://doi.org/10.1039/a903658j>
23. P., Martinbourgh T., Mordasini D. T., Diederich F.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1988, 747.
24. S., Neidlein U., Gramlich V., Diederich F.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1995, 34, 1596.
<https://doi.org/10.1002/anie.199515961>
25. A. P., Wareham R. S.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1999, 38, 2979.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19991018)38:20<2978::AID-ANIE2978>3.0.CO;2-P>
26. V., Rusin O., Charvátová J., Anzenbacher P.: Tetrahedron Lett. 2000, 41, 10147.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)01805-0>
27. G., Hamilton A. D.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 11139.
<https://doi.org/10.1021/ja00103a032>
28. G., Hamilton A. D.: Tetrahedron Lett. 2001, 38, 3675.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(97)00725-9>
29. T., Bruce T. C.: J. Org. Chem. 1991, 56, 3470.
<https://doi.org/10.1021/jo00011a005>
30. J. P., Wagenknecht P. S., Hutchison J. E.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 1537.
<https://doi.org/10.1002/anie.199415371>
31. H. Y., Yu J. Q., Bruice T. C.: Tetrahedron 1994, 50, 11339.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)81752-X>
32. Král V., Rusin O., Schmidtchen F. P.: Org. Lett., in press.
33. K., Bommer J. C., Winkelman J. M., Moan J.: Photochem. Photobiol. 1990, 52, 775.
<https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1990.tb08681.x>
34. G. D., Kaelin A. C.: Br. J. Radiol. 1981, 54, 403.
<https://doi.org/10.1259/0007-1285-54-641-403>
35. P., Young J. K., Moore J. S., Suslick K. S.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 118, 5708.
<https://doi.org/10.1021/ja953474k>
36. R., Tomioka N., Aida T.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 3978.
<https://doi.org/10.1021/ja952855v>
37. D. L., Aida T.: J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 10895.
<https://doi.org/10.1021/ja9823520>
38. S. A., Lo L. W., Wilson D. F.: Chem. Eur. J. 1999, 5, 1338.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3765(19990401)5:4<1338::AID-CHEM1338>3.0.CO;2-N>
39. Y., Jiang D. L., Jin R. L., Aida T., Yamashita T., Horie K., Yashima E., Okamoto Y.: Macromolecules 1996, 29, 5236.
<https://doi.org/10.1021/ma960575+>
40. N., Takasu D., Takahashi D., Aida T.: Angew. Chem. 1998, 110, 1611.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3757(19980605)110:11<1611::AID-ANGE1611>3.0.CO;2-E>
41. D., Takasu D., Takahashi D., Aida T.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1998, 37, 1331.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19980619)37:11<1531::AID-ANIE1531>3.0.CO;2-T>
42. M., Ikeda A., Fukuhara C., Shinkai S.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, 6945.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(99)01362-3>
43. Frutos A. G., Corn R. M.: Anal. Chem. 1998, 70, 449 A–455 A.
44. H. G., Koeuogh A. H., Soboczenski E. J.: J. Org. Chem. 1954, 19, 780.
<https://doi.org/10.1021/jo01370a013>
45. T. D., Sandanayake K. R. A. S., Shinkai S.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1996, 35, 1911.
<https://doi.org/10.1002/anie.199619101>
46. J. P., Edwards J. D.: J. Org. Chem. 1959, 24, 769.
<https://doi.org/10.1021/jo01088a011>
47. I., Tajiri Y., Shinkai S.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 7437.
<https://doi.org/10.1021/ja00095a069>
48. I., Tajiri Y., Shinkai S.: Chem. Eur. J. 1997, 3, 1025.
<https://doi.org/10.1002/chem.19970030707>
49. T. D., Sandanayake K. R. A. S., Shinkai S.: Supramol. Chem. 1995, 6, 141.
<https://doi.org/10.1080/10610279508032530>
50. S., Murakami N., Takeuchi M., Shinkai S.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 961.
<https://doi.org/10.1039/c39950000961>
51. H., Arimori S., Shinkai S.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1966, 607.
52. S., Takeuchi M., Shinkai S.: Supramol. Sci. 1998, 5, 1.
<https://doi.org/10.1016/S0968-5677(98)00002-9>
53. H., Takeuchi M., Robertson A., Shinkai S.: Chem. Commun. 1999, 2011.
<https://doi.org/10.1039/a906825b>
54. A., Ikeda A., Takeuchi M., Robertson A., Shinkai S.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2000, 3259.
55. R. J.: J. Biomol. Struct. Dyn. 1989, 6, 1259.
<https://doi.org/10.1080/07391102.1989.10506549>
56. R., Jameson D. M., Nashijo C. K., Larsen R. W.: J. Phys. Chem. B 1997, 101, 1444.
<https://doi.org/10.1021/jp962684w>
57. R. F., Gibbs E. J., Villafranca J. J.: Biochemistry 1983, 22, 2406.
<https://doi.org/10.1021/bi00279a016>
58. G. V., Chinsky L., Miskovsky P., Turpin P. Y.: J. Biomol. Struct. Dyn. 1995, 13, 399.
<https://doi.org/10.1080/07391102.1995.10508848>
59. V., Furuta H., Shreder K., Lynch V., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 1595.
<https://doi.org/10.1021/ja9529605>
60. B. L., Shreder K., Král V., Sanson P., Lynch V., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 1608.
<https://doi.org/10.1021/ja952961x>
61. V., Sessler J. L.: Tetrahedron 1995, 51, 539.
<https://doi.org/10.1016/0040-4020(94)00914-G>
62. B. L., Shreder K., Král V., Smith D. A., Smith J., Sessler J. L.: Pure Appl. Chem. 1994, 66, 845.
<https://doi.org/10.1351/pac199466040845>
63. M. J., Datta-Gupta N., Fiel R. J.: Biochem. Biophys. Res. Commun. 1982, 108, 66.
<https://doi.org/10.1016/0006-291X(82)91832-0>
64. S. C. M., Borisevitch i.e., Perussi J. R., Imasato H., Tabak M.: J. Lumin. 1998, 78, 53.
<https://doi.org/10.1016/S0022-2313(97)00278-0>
65. D. K., Xu Z. J., Pina R.: J. Org. Chem. 1993, 58, 6000.
<https://doi.org/10.1021/jo00074a029>
66. H. J., Wang M. X.: J. Org. Chem. 1994, 59, 7473.
<https://doi.org/10.1021/jo00103a047>
67. N. E., Petho G., Dixon D. W., Kim M. S., Marzilli L. G.: Inorg. Chem. 1994, 33, 4676.
<https://doi.org/10.1021/ic00099a018>
68. F. J., Koehorst R. B. M., van Hoek A., Schaafsma T. J.: J. Phys. Chem. 1995, 99, 4397.
<https://doi.org/10.1021/j100013a007>
69. R. H., Aoki S., Shima K.: J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1997, 93, 3945.
<https://doi.org/10.1039/a703965d>
70. I. E., Gandini S. C. M.: J. Photochem. Photobiol., B 1998, 43, 112.
<https://doi.org/10.1016/S1011-1344(98)00093-1>
71. D. T., Perouault L., Sari M. A., Battioni J. P., Mansuy D., Helene C., Le Doan T.: J. Photochem. Photobiol. B 1993, 18, 41.
<https://doi.org/10.1016/1011-1344(93)80039-C>
72. S., Jovanovich S. V.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 617.
73. F., Helman V. P., Ross A. B.: J. Phys. Chem. Ref. Data 1995, 24, 663.
<https://doi.org/10.1063/1.555965>
74. F., Helman V. P., Ross A. B.: J. Phys. Chem. Ref. Data 1993, 22, 113.
<https://doi.org/10.1063/1.555934>
75. P., Lang K., Anzenbacher P., Jr., Jursíková K., Král V., Ehrenberg B.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2000, 933.
<https://doi.org/10.1039/a909466k>
76. I., Hug G. L.: J. Phys. Chem. Ref. Data 1986, 15, 1.
<https://doi.org/10.1063/1.555770>
77. R. F., Gibbs E. J., Gaudemer A., Anteby A., Bassner S., De Poy L., Turner D. H., Williams A., Laplace F., Landsard M. H., Merienne C., Perée-Fauet M.: J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 8178.
<https://doi.org/10.1021/ja00312a061>
78. R., Tanaka H.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, 1575.
<https://doi.org/10.1039/c39940001575>
79. R. F., Bustamante C., Collings P. J., Giannetto A., Gibs E. J.: J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 5393.
<https://doi.org/10.1021/ja00066a006>
80. L. M., Kuroda R., Fakai T. T.: Biochemistry 1985, 24, 3199.
<https://doi.org/10.1021/bi00334a019>
81. Y., Yamagishi A., Asagawa M., Toi H., Ogoshi H.: J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 4076.
<https://doi.org/10.1021/ja00220a078>
82. Y., Uzawa T., Saita K., Tanata Y., Toi H., Ogoshi H.: Tetrahedron Lett. 1988, 29, 5271.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)80734-0>
83. H., Kuroda Y., Kato Y., Higashioji T.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1993, 32, 723.
84. T., Ema T., Tomita T., Kuroda Y.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1993, 520.
<https://doi.org/10.1039/c39930000520>
85. T., Ema T., Tomita T., Kuroda Y., Ogoshi H.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 4240.
<https://doi.org/10.1021/ja00089a013>
86. Y., Kato Y., Higashioji T., Hasegawa J., Kawanami S., Takahashi M., Shiraishi N., Tanabe K., Ogoshi H.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 10950.
<https://doi.org/10.1021/ja00149a018>
87. H., Ema T., Kato Y., Mizutani T.: Supramol. Chem. 1995, 6, 115.
<https://doi.org/10.1080/10610279508032527>
88. T., Ema T., Ogoshi H.: Tetrahedron 1995, 51, 473.
<https://doi.org/10.1016/0040-4020(94)00909-E>
89. X. X., Bradshaw S. J., Izatt R. M.: Chem. Rev. (Washington, D. C.) 1997, 97, 3313.
<https://doi.org/10.1021/cr960144p>
90. K., Yahara K., Toshishige H., Aida T., Inoye S.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 1337.
<https://doi.org/10.1021/ja00083a019>
91. H., Matsumoto N., Tsukube H.: Tetrahedron Lett. 1997, 38, 4239.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(97)00853-8>
92. H., Wada M., Shinoda S., Tamiaki H.: Chem. Commun. 1999, 1007.
<https://doi.org/10.1039/a903024g>
93. T., Wada M., Kitagawa S.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 11425.
<https://doi.org/10.1021/ja9922126>
94. P., Urbanová M., Bednárová L., Vacek K., Paschenko V. Z., Vasilev S., Maloň P., Král M.: Chem. Phys. 1990, 147, 401.
<https://doi.org/10.1016/0301-0104(90)85054-Z>
95. E. D., Dolphin D., Bruckner C.: Tetrahedron 1998, 54, 4151.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4020(98)00015-5>
96. H., Mizutani T.: Acc. Chem. Res. 1998, 31, 81.
<https://doi.org/10.1021/ar9603165>
97. Ojima I. in: Catalytic Assymetric Synthesis (I. Ojima, Ed.), VCH Publishers, New York 1993.
98. Stillman M. J. in: Phthalocyanines, Properties and Applications (C. C. Leznoff and A. B. P. Lever, Eds), p. 133. VCH Publishers, New York 1989.
99. M. C., Woody R. W.: J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 3515.
100. Snatzke G. in: Circular Dichroism: Principles and Applications (N. Berova and K. Nakanishi, Eds), 2nd ed., p. 1. John Wiley and Sons, New York 2000.
101. M., Pilch M., Mortensen O. S.: Chem. Phys. Lett. 1992, 96, 4982.
102. J., Michl J.: J. Org. Chem. 1991, 56, 2729.
<https://doi.org/10.1021/jo00008a029>
103. J. D., Stolzenberg A. M., Lu Y. C., Linder R. E., Barth G., Moscowitz A., Bunnenberg E., Djerassi C.: J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 4305.
<https://doi.org/10.1021/ja00380a001>
104. J. H., Dooley D. M.: Phys. Bioinorg. Chem. Ser. 1989, 4, 93.
105. J. H., Dooley D. M.: Phys. Bioinorg. Chem. Ser. 1989, 4, 1.
106. M., Mortensen O. S.: Chem. Phys. Lett. 1990, 168, 140.
<https://doi.org/10.1016/0009-2614(90)85119-W>
107. Nafie L. A., Freedman T. B. in: Circular Dichroism: Principles and Applications (N. Berova and K. Nakanishi, Eds), 2nd ed., p. 97. John Wiley and Sons, New York 2000.
108. Urbanová M., Setnička V., Král V., Volka K.: Biopolymers, submitted.
109. P., Záruba K., Urbanová M., Setnička V., Matějka P., Fiedler Z., Volka K.: Chirality 2000, 12, 191.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-636X(2000)12:4<191::AID-CHIR5>3.0.CO;2-W>
110. X., Nakanishi K., Berova N.: Chirality 2000, 12, 237.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-636X(2000)12:4<237::AID-CHIR10>3.0.CO;2-6>
111. Berova N., Nakanishi K. in: Circular Dichroism: Principles and Applications (N. Berova and K. Nakanishi, Eds), 2nd ed., p. 337. John Wiley and Sons, New York 2000.
112. S., Berova N., Nakanishi K., Novkova S., Philipova I., Blagoev B.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 7021.
<https://doi.org/10.1021/ja00131a033>
113. S., Berova N., Nakanishi K.: Enantiomer 1996, 1, 1.
114. X., Rickman B. H., Borhan B., Berova N.: J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 6185.
<https://doi.org/10.1021/ja973539e>
115. K.: Chem. Pharm. Bull. 1985, 33, 4116.
<https://doi.org/10.1248/cpb.33.4116>
116. K., Konishi K., Aida T.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1997, 36, 856.
<https://doi.org/10.1002/anie.199708561>
117. J. P., Zhang X., Lee V. J., Uffelman E. S., Brauman J. I.: Science (Washington, D. C.) 1993, 261, 1404.
<https://doi.org/10.1126/science.8367724>
118. K., Oda K., Nishida K., Aida T., Inoue S.: J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 1313.
<https://doi.org/10.1021/ja00030a029>
119. M., Maury O., Faverjon F., Over D. E., Ramasseul R., Marchon J. C., Turowska I., Scheidt W. R.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 200.
<https://doi.org/10.1002/anie.199402201>
120. S., Aida T., Konishi K.: J. Mol. Catal. 1992, 74, 121.
<https://doi.org/10.1016/0304-5102(92)80229-A>
121. J. A., Muzzi C. M., Jia S. L., Medforth C. J., Smith K. M., Zhang J., Qui Y.: Chem. Sens. , Tech. Dig. Int. Meet., 7th. 1998, 62.
122. J., Whiteford J. A., Olenyuk B., Levin M. D., Stang P. J., Fleischer E. B.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2741.
<https://doi.org/10.1021/ja9839825>
123. K., Kimata S., Yoshida K., Tanaka M., Aida T.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1996, 35, 2823.
<https://doi.org/10.1002/anie.199628231>
124. Y., Konishi K., Aida T., Nagammune T.: Chem. Eur. J. 1998, 4, 1148.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3765(19980710)4:7<1148::AID-CHEM1148>3.0.CO;2-R>
125. Y., Konishi K., Nagamune T., Aida T.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 7947.
<https://doi.org/10.1021/ja990868t>
126. M., Mackay L. G., Try A. C.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 18, 1925.
<https://doi.org/10.1039/c39950001925>
127. T., Nemugaki S., Tsuboi S., Utaka M.: Tetrahedron Lett. 1995, 36, 5905.
<https://doi.org/10.1016/0040-4039(95)01138-8>
128. M., Yoneda I.: Inorg. Chem. Commun. 1999, 2, 331.
<https://doi.org/10.1016/S1387-7003(99)00088-X>
129. T., Nonoguchi M., Aza T., Ogoshi H.: Tetrahedron Lett. 1997, 38, 1603.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(97)00123-8>
130. N., Higashi R., Titeca B. C., Lamote F., Ceulemans A.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 12018.
<https://doi.org/10.1021/ja992556w>
131. K., Suezaki M., Aida T.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, 6951.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(99)01409-4>
132. Y., Kimura T., Mizuno Y.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 5267.
<https://doi.org/10.1021/ja970431q>
133. Y., Aida T., Yamaguchi K.: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 5278.
<https://doi.org/10.1021/ja000052o>
134. E., Lauceri R., Gurrieri S., Scolaro L. M., Romeo A., Purrello R.: J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12353.
<https://doi.org/10.1021/ja9820893>
135. O. C., Rodley G. A.: Inorg. Chim. Acta 1983, 80, 177.
<https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)91279-9>
136. T., Ema T., Yoshida T., Kuroda Y., Ogoshi H.: Inorg. Chem. 1993, 32, 2072.
<https://doi.org/10.1021/ic00062a032>
137. M., Rodgers M. A. J.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 12859.
<https://doi.org/10.1021/ja972492u>
138. T., Maruo N., Sumida Y., Korosue C., Nishino N.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1999, 1503.
<https://doi.org/10.1039/a902774b>
139. G. R., Sasaki T.: Tetrahedron Lett. 1997, 38, 3821.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(97)00755-7>
140. H., Haruta Y., Sakamoto S., Nishino N., Aoyagi H.: Chem. Lett. 1997, 1, 1.
141. T., Ikeda S.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66, 25.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.66.25>
142. T., Ikeda S.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66, 18.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.66.18>
143. R. F., Giannetto A., Pegano P., Gibbs E. J.: J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 7799.
<https://doi.org/10.1021/ja00020a072>
144. S., Aliffi A., Bellacchio E., Lauceri R., Purrello R.: Inorg. Chim. Acta 1999, 286, 121.
<https://doi.org/10.1016/S0020-1693(98)00365-X>
145. S., Nezu T., Ebert G.: Biopolymers 1991, 31, 1257.
<https://doi.org/10.1002/bip.360311103>
146. E. J., Maurer M. C., Zhang J. J., Reiff W. M., Hill D. T., Malicka-Blaszkiewicz M., McKinnie R. E., Liu H. Q., Pasternack R. F.: J. Inorg. Biochem. 1988, 32, 39.
<https://doi.org/10.1016/0162-0134(88)80014-X>
147. J. E., Baudouin L., Mansuy D., Marzilli L. G.: Biopolymers 1997, 42, 203.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0282(199708)42:2<203::AID-BIP9>3.0.CO;2-R>
148. H., Huang X., Nakanishi K., Berova N.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, 7645.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(99)01581-6>
149. M., Chin Y., Imada T., Shinkai S.: Chem. Commun. 1996, 16, 1867.
<https://doi.org/10.1039/cc9960001867>
150. H., Takeuchi M., Shinkai S.: Chem. Lett. 1998, 8, 781.
<https://doi.org/10.1246/cl.1998.781>
151. M., Meyers H. V., Chang M., Nakanishi K.: J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 8944.
<https://doi.org/10.1021/ja00206a042>
152. W. T., Berova N., Ojika M., Meyers H. V., Chang M., Zhou P., Lo L. C., Niwa M., Takeda R., Nakanishi K.: Helv. Chim. Acta 1990, 73, 509.
<https://doi.org/10.1002/hlca.19900730302>
153. D., Zhao N., Nakanishi K., Berova N.: Tetrahedron 1996, 52, 2759.
<https://doi.org/10.1016/0040-4020(96)00012-9>
154. J., Geiger M., Voelter W.: Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 863.
<https://doi.org/10.1016/S0957-4166(99)00076-2>
155. O., Schreier P., Humpf H. U.: Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 11.
<https://doi.org/10.1016/S0957-4166(96)00490-9>
156. B. H., Matile S., Nakanishi K., Berova N.: Tetrahedron 1998, 54, 5041.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4020(98)00221-X>
157. S., Berova N., Nakanishi K., Fleischhauer J., Woody R.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 5198.
<https://doi.org/10.1021/ja960126p>
158. G. A., Choon O. C.: Inorg. Chim. Acta 1983, 78, 171.
<https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)86509-3>
159. M., Kijima H., Hamachi I., Shinkai S.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1997, 70, 699.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.70.699>
160. X., Borhan B., Rickman B. H., Nakanishi K., Berova N.: Chem. Eur. J. 2000, 6, 216.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3765(20000117)6:2<216::AID-CHEM216>3.0.CO;2-1>
161. M., Imada T., Shinkai S.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 10658.
<https://doi.org/10.1021/ja961480q>
162. V. V., Lintuluoto J. M., Inoue Y.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, 5051.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(99)00931-4>
163. V. V., Lintuluoto J. M., Inoue Y.: J. Phys. Chem. B 1999, 103, 5151.
<https://doi.org/10.1021/jp990644x>
164. V. V., Lintuluoto J. M., Fujiki M., Inoue Y.: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4403.
<https://doi.org/10.1021/ja9936971>
165. P., Bahri H., Simonneaux G.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1991, 1350.
<https://doi.org/10.1039/c39910001350>
166. S., Koshiyama T.: J. Photochem. Photobiol., A 1999, 127, 135.
<https://doi.org/10.1016/S1010-6030(99)00144-6>
167. H., Toshima N., Hayashi S., Fujii Y.: Chem. Lett. 1983, 5, 643.
<https://doi.org/10.1246/cl.1983.643>
168. P., Urbanová M., Karvatovsky B. N., Paschenko V. Z., Vacek K.: Chem. Phys. Lett. 1987, 139, 49.
<https://doi.org/10.1016/0009-2614(87)80149-5>
169. M., Guliaev A. B., Leontis N. B., Rodgers M. A. J.: Biophys. Chem. 2000, 83, 121.
<https://doi.org/10.1016/S0301-4622(99)00128-3>
170. B. L., Shreder K., Král V., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 11022.
<https://doi.org/10.1021/ja00076a083>
171. H., Huang J., Tian X., Jiao X., Luo G., Ji L.: Inorg. Chim. Acta 1998, 272, 295.
<https://doi.org/10.1016/S0020-1693(97)05928-8>
172. G., Miskovsky P., Jancura D., Chinsky L.: J. Biomol. Struct. Dyn. 1998, 15, 967.
<https://doi.org/10.1080/07391102.1998.10508217>
173. N. R., Schreiner A. F.: Inorg. Chem. 1998, 37, 6935.
<https://doi.org/10.1021/ic980349b>
174. N. R., Schreiner A. F., Dolan M. A.: J. Inorg. Biochem. 1998, 72, 1.
<https://doi.org/10.1016/S0162-0134(98)10050-8>
175. D. A., Bowler B. E.: Inorg. Chim. Acta 2000, 297, 47.
<https://doi.org/10.1016/S0020-1693(99)00341-2>
176. C., Gurrieri S., Pasternack R. F., Purrello R., Rizzarelli E.: Biopolymers 1994, 34, 1099.
<https://doi.org/10.1002/bip.360340813>
177. C. D., Troughton E. B., Tao Y.-T., Evall J., Whitesides G. M., Nuzzo R. G.: J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 321.
<https://doi.org/10.1021/ja00183a049>
178. A.: Chem. Rev. (Washington, D. C.) 1996, 96, 1233.
<https://doi.org/10.1021/cr9502357>
179. M. A., Werkhoven T. M., Kleijn J. M.: Langmuir 1996, 12, 3980.
<https://doi.org/10.1021/la960124i>
180. D. K., Graham J., DeRose J. A., Gust D., Moore T. A., Lindsay S. M.: Langmuir 1992, 8, 765.
<https://doi.org/10.1021/la00039a006>
181. D. T., Clausen C., Lindsey J. S.: J. Org. Chem. 1999, 64, 8635.
<https://doi.org/10.1021/jo9911084>
182. A., Majima T.: Chem. Commun. 1999, 1299.
<https://doi.org/10.1039/a903334c>
183. J. E., Sanders K. M.: Org. Lett. 2000, 2, 4141.
<https://doi.org/10.1021/ol006615i>
184. J. E., Postlethwaite T. A., Murray R. W.: Langmuir 1993, 9, 3277.
<https://doi.org/10.1021/la00035a084>
185. J., Yuan H., Ho M., Woo L. K., Porter M. D.: Langmuir 1993, 9, 2772.
<https://doi.org/10.1021/la00035a006>
186. T., Imahori H., Sakata Y.: Chem. Lett. 1994, 1447.
<https://doi.org/10.1246/cl.1994.1447>
187. A., Majima T.: Chem. Phys. Lett. 2000, 322, 242.
<https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)00393-6>
188. H., Norieda H., Ozawa S., Ushida K., Yamada H., Azuma T., Tamaki K., Sakata Y.: Langmuir 1998, 14, 5335.
<https://doi.org/10.1021/la980351f>
189. H., Norieda H., Nishimura Y., Yamazaki I., Higuchi K., Kato N., Motohiro T., Yamada H., Tamaki K., Arimura M., Sakata Y.: J. Phys. Chem. B 2000, 104, 1253.
<https://doi.org/10.1021/jp992768f>
190. K., Kondo T., Zhang X.-Q., Yanagida M.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 8367.
<https://doi.org/10.1021/ja970945p>
191. H., Norieda H., Yamada H., Nishimura Y., Yamazaki I., Sakata Y., Fukuzumi S.: J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 100.
<https://doi.org/10.1021/ja002154k>
192. T., Yanagida M., Zhang X.-Q., Uosaki K.: Chem. Lett. 2000, (8), 964.
<https://doi.org/10.1246/cl.2000.964>
193. D., Swanson B. I., Robinson J. M., Hoffbauer M. A.: J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 6975.
<https://doi.org/10.1021/ja00068a068>
194. D. L., Moser C. C., Reddy K. S., Dutton P. L.: Langmuir 1998, 14, 4809.
<https://doi.org/10.1021/la980596s>
195. D. L., Chen X., Dutton P. L., Moser C. C.: J. Phys. Chem. B 2000, 104, 2868.
<https://doi.org/10.1021/jp992776w>
196. Matějka P., Záruba K., Volf R., Volka K., Král V., Sessler J. L.: Unpublished results.
197. B. L., Thomas R. E., Král V., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 2663.
<https://doi.org/10.1021/ja00085a074>
198. C. E., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1993, 65, 2189.
<https://doi.org/10.1021/ac00065a005>
199. C. E., Meyerhoff M. E.: J. Chromatogr. 1993, 641, 49.
<https://doi.org/10.1016/0021-9673(93)83457-4>
200. S., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1998, 70, 2523.
<https://doi.org/10.1021/ac971385f>
201. Z., Hou S., Zhu Z., Liu Z.: Langmuir 2000, 16, 537.
<https://doi.org/10.1021/la990570g>
202. G., Vaskevich A., Ashkenasy G., Shanzer A., Rubinstein I.: J. Phys. Chem. B 2000, 104, 8238.
<https://doi.org/10.1021/jp0010785>
203. G., Kalyuzhny G., Libman J., Rubinstein I., Shanzer A.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1999, 38, 1257.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19990503)38:9<1257::AID-ANIE1257>3.0.CO;2-H>
204. N., Kanbara T., Kitano H.: J. Phys. Chem. B 2000, 104, 271.
<https://doi.org/10.1021/jp990884c>
205. E., Shi C., Anson F. C.: Langmuir 1998, 14, 4315.
<https://doi.org/10.1021/la980084d>
206. D. A., Sachs S. B., Ennis M. S., Eberspacher T. A., Griffin J. H., Chidsey C. E. D., Collman J. P.: J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4478.
<https://doi.org/10.1021/ja973528l>
207. Z., Hu R., Liu Z.: Langmuir 2000, 16, 1158.
<https://doi.org/10.1021/la991106e>
208. M. S., Bramblett A. L., Hauch K. D., Sasaki T., Ratner B. D., Rogers J. W.: Langmuir 2000, 16, 5644.
<https://doi.org/10.1021/la991513q>
209. T. A., Hutchison J. E., Hathcock K. W., Murray R. W.: Langmuir 1995, 11, 4109.
<https://doi.org/10.1021/la00010a076>
210. M., Tarlov M.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 9574.
<https://doi.org/10.1021/ja00142a030>
211. N., Ooi M., Shimazu K., Fujii H., Uosaki K.: J. Electroanal. Chem. 1999, 473, 75.
<https://doi.org/10.1016/S0022-0728(99)00287-9>
212. E., Michel B., Biebuyck H. A., Gerber C.: Adv. Mater. 1996, 8, 719.
<https://doi.org/10.1002/adma.19960080903>
213. K. T., Hurley G.: J. Phys. Chem. 1991, 95, 9979.
<https://doi.org/10.1021/j100177a068>
214. van Duyne R. P. in: Chemical and Biochemical Applications of Lasers (C. B. Moore, Ed.), Chap. 5. Academic Press, New York 1979.
215. M.: Rev. Mod. Phys. 1985, 57, 783.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.57.783>
216. Swalen J. D., Rabolt J. F.: Fourier Transform Infrared Spectroscopy, p. 283. Academic Press, New York 1985.
217. T., Desbat B., Turlet J. M.: Appl. Spectrosc. 1991, 45, 380.
<https://doi.org/10.1366/0003702914337308>
218. C. E. H., Beumer T. A. M., Kooyman R. P. H., Greve J.: Anal. Chem. 1998, 70, 703.
<https://doi.org/10.1021/ac970929a>
219. A., van Veggel F. C. J. M., Reinhoudt D. N., Kooyman R. P. H.: Langmuir 1998, 14, 5457.
<https://doi.org/10.1021/la980409q>
220. D. W., Stevenson K. J., Lacy W. B., Harris J. M., White H. S.: J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 6596.
<https://doi.org/10.1021/ja964396j>
221. D. W., Uibel R. H., Stevenson K. J., Harris J. M., White H. S.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 120, 1062.
<https://doi.org/10.1021/ja972617v>
222. C. A., Chung C., Porter M. D.: J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1991, 310, 335.
<https://doi.org/10.1016/0022-0728(91)85271-P>
223. Z., Abbott N. L., Stroeve P.: Langmuir 1998, 14, 3287.
<https://doi.org/10.1021/la971327p>
224. Z., Fu C.: Talanta 1997, 44, 593.
<https://doi.org/10.1016/S0039-9140(96)02068-1>
225. M. I., Brykina G. D., Shipigun O. A.: J. Anal. Chem. 2000, 55, 910.
<https://doi.org/10.1007/BF02756080>
226. M., Shimomura Y., Saito Y., Mori Y., Onoda M., Iwado A., Motohashi N., Haginaka J.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1998, 71, 1825.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.71.1825>
227. M., Iwado A., Okazaki K., Akizawa H., Haginaka J., Motohashi N., Saito Y.: Anal. Sci. 2000, 16, 177.
<https://doi.org/10.2116/analsci.16.177>
228. C. E., Savina M. R., Parseghanian B. K., Francis A. H., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1993, 65, 3717.
<https://doi.org/10.1021/ac00072a028>
229. J., Meyerhoff M. E.: J. Chromatogr., A 1995, 715, 19.
<https://doi.org/10.1016/0021-9673(95)00560-A>
230. D. E., Clarke S. A., Francis A. H., Meyerhoff M. E.: J. Chromatogr., A 1998, 824, 147.
<https://doi.org/10.1016/S0021-9673(98)00645-1>
231. M., Compton R. N., Guiochon G.: J. Chromatogr., A 1997, 786, 31.
<https://doi.org/10.1016/S0021-9673(97)00556-6>
232. L. L., Korsounskij B. L.: Mendeleev Commun. 1997, 4, 158.
<https://doi.org/10.1070/MC1997v007n04ABEH000768>
233. J., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1996, 68, 2818.
<https://doi.org/10.1021/ac9600520>
234. M., Martin G. B., Meyerhoff M. E.: Chem. Anal. (Warsaw) 1996, 41, 521.
235. M., Orska J., Friertek D., Izdebski J., Trojanowicz M.: Fresenius' J. Anal. Chem. 1999, 364, 160.
<https://doi.org/10.1007/s002160051316>
236. J. L., Cyr M., Furuta H., McGhee E., Ibers J. A.: J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 281.
237. J. L., Král V., Genge J. W., Thomas R. E., Iverson B. L.: Anal. Chem. 1998, 70, 2516.
<https://doi.org/10.1021/ac971214a>
238. J. L., Genge J. W., Král V., Iverson B. L.: Supramol. Chem. 1996, 8, 45.
<https://doi.org/10.1080/10610279608233967>
239. K., Tománková Z., Sýkora D., Charvátová J., Kavenová I., Bouř P., Matějka P., Fähnrich J., Volka J., Král V.: Anal. Chim. Acta 2001, 437, 39.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)00958-8>
240. J. L., Gale P. L., Genge J. W.: Chem. Eur. J. 1998, 4, 1095.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3765(19980615)4:6<1095::AID-CHEM1095>3.0.CO;2-1>
241. M., Furuta H., Lynch V., Harriman A., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 5714.
<https://doi.org/10.1021/ja00040a034>
242. J. L., Cyr M., Furuta H., Král V., Moody T., Morishima T., Shionoya M., Weghorn S.: Pure Appl. Chem. 1993, 65, 393.
<https://doi.org/10.1351/pac199365030393>
243. F., Trevin S., Albin V., Villegas M. G. G., Dewynck J.: Anal. Chim. Acta 1997, 341, 177.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(96)00621-6>
244. A., Milczarek G.: J. Electroanal. Chem. 1996, 413, 137.
<https://doi.org/10.1016/0022-0728(96)04616-5>
245. F., Hsieh Y.-Y., Wickman H., Kutner W.: Electroanalysis (N. Y.) 1997, 9, 1093.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140091412>
246. X., Li Y., Gründig B., Yu N.-T., Renneberg R.: Electroanalysis (N. Y.) 1997, 9, 1288.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140091614>
247. Odashima K., Umezawa Y. in: Biosensor Technology, Fundamentals and Applications (R. P. Buck, W. E. Hatfield, M. Umana and E. F. Bowden, Eds), p. 71. Marcel Dekker, New York 1990.
248. K., Sugawara M., Umezawa Y.: Trends Anal. Chem. 1991, 10, 207.
<https://doi.org/10.1016/0165-9936(91)83007-Y>
249. K., Naganawa R., Radecka H., Kataoka M., Kimura E., Koike T., Tohda K., Tange M., Furuta H., Sessler J. L., Yagi K., Umezawa Y.: Supramol. Chem. 1994, 4, 101.
<https://doi.org/10.1080/10610279408029869>
250. M., Biernat J. F.: Anal. Chim. Acta 1984, 162, 369.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)84259-2>
251. S. S. M., Elnemma E. M.: Anal. Chem. 1989, 61, 2189.
<https://doi.org/10.1021/ac00194a015>
252. T., Ikeda M., Shibahara M., Haruta T., Satake I.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1981, 54, 94.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.54.94>
253. W., Lehn J.-M., Oesch U., Plummeré P., Simon W.: Helv. Chim. Acta 1981, 64, 657.
<https://doi.org/10.1002/hlca.19810640308>
254. K., Sohmiya H., Tsukube H.: Tetrahedron 1992, 48, 805.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)88185-0>
255. H., Sohmiya H.: J. Org. Chem. 1991, 56, 875.
<https://doi.org/10.1021/jo00002a075>
256. F.: Coord. Chem. Rev. 1995, 144, 39.
<https://doi.org/10.1016/0010-8545(94)08000-H>
257. M. E., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1990, 62, 425A.
<https://doi.org/10.1021/ac00206a001>
258. J.: Anal. Chem. 1990, 62, 33R.
<https://doi.org/10.1021/ac00211a017>
259. J.: Chem. Rev. (Washington, D. C.) 1990, 90, 691.
<https://doi.org/10.1021/cr00103a001>
260. J.: Anal. Chim. Acta 1990, 223, 1.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)83457-1>
261. E., Lindner E., Tóth K.: Fresenius' J. Anal. Chem. 1990, 337, 503.
<https://doi.org/10.1007/BF00322853>
262. R. L.: Anal. Chem. 1990, 62, 21R.
<https://doi.org/10.1021/ac00211a011>
263. D. J., Saini S.: Anal. Chem. 1997, 69, 3532.
<https://doi.org/10.1021/ac970353p>
264. J.: Anal. Chim. Acta 1982, 139, 1.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)93983-2>
265. F.: Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 1888, 24, 247.
<https://doi.org/10.1007/BF01918191>
266. D., Huser M., Krautler B., Rusterholz B., Schulthess P., Lindemann B., Halder E., Simon W.: Helv. Chim. Acta 1986, 69, 849.
<https://doi.org/10.1002/hlca.19860690411>
267. D. V., Chaniotakis N. A., Lee I. H., Ma S. C., Park S. B., Meyerhoff M. E., Nick R. J., Groves J. T.: Electroanalysis (N. Y.) 1989, 1, 477.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140010602>
268. N. A., Chasser A. M., Meyerhoff M. E., Groves J. T.: Anal. Chem. 1988, 60, 185.
<https://doi.org/10.1021/ac00153a020>
269. N. A., Park S. B., Meyerhoff M. E.: Anal. Chem. 1989, 61, 566.
<https://doi.org/10.1021/ac00181a013>
270. A., Jyo A.: Chem. Lett. 1988, 6, 993.
<https://doi.org/10.1246/cl.1988.993>
271. T., Ciszewski A., Fish J. R., Czuchajowski L.: Anal. Chem. 1990, 62, 909.
<https://doi.org/10.1021/ac00208a005>
272. T., Taha Z.: Nature 1992, 358, 676.
<https://doi.org/10.1038/358676a0>
273. Morf W. E.: The Principles of Ion-Selective Electrodes and Membrane Transport. Elsevier, Amsterodam 1981.
274. S. B., Matuszewski W., Meyerhoff M. E., Liu Y. H., Kadish K. M.: Electroanalysis 1991, 3, 909.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140030906>
275. C. V., Freiser H.: Anal. Chem. 1969, 41, 1128.
<https://doi.org/10.1021/ac60277a017>
276. K., Luterotti S., Osswald H., Oehme M., Meier P., Amman D., Simon W.: Microchim. Acta II 1978, 235.
<https://doi.org/10.1007/BF01201614>
277. S., Sibazaki Y., Tahara S.: Anal. Chem. 1981, 53, 588.
<https://doi.org/10.1021/ac00227a007>
278. J., Young C., Martin R., Stearns P., Pelosi M., Magnanti D.: Clin. Chem. (Washington, D. C.) 1983, 29, 1193.
279. H. H., McNeil C. J., Keay R. W., Bannister J. V.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 480.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199806)10:7<480::AID-ELAN480>3.0.CO;2-F>
280. F., Malinski T., Kiechle F.: Anal. Chem. 1991, 63, 395.
<https://doi.org/10.1021/ac00004a018>
281. T., Bailey F., Fish J. R., Kiechle F.: Anal. Chim. Acta 1991, 249, 35.
<https://doi.org/10.1016/0003-2670(91)87005-R>
282. A., Milczarek G., Kubaszewski E., Lozinski M.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 628.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199807)10:9<628::AID-ELAN628>3.0.CO;2-V>
283. A., Milczarek G.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 791.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199809)10:11<791::AID-ELAN791>3.0.CO;2-H>
284. A., Kubaszewski E., Lozinski M.: Electroanalysis (N. Y.) 1996, 8, 293.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140080316>
285. A.-M., Zhang H.-L., Chen H.-Y.: Anal. Lett. 1997, 30, 1013.
<https://doi.org/10.1080/00032719708002314>
286. M., Lecture H., Bedioui F.: Sens. Actuators, B 1999, 56, 1.
<https://doi.org/10.1016/S0925-4005(99)00027-1>
287. B., Burlet S., Cespuglio R., Bidan G.: J. Electroanal. Chem. 1997, 426, 75.
<https://doi.org/10.1016/S0022-0728(96)04985-6>
288. N., Bedioui F., Voituriez K., Avaro S., Vilaine J. P.: J. Pharmacol. Toxicol. Methods 1998, 40, 95.
<https://doi.org/10.1016/S1056-8719(98)00043-4>
289. F., Trevin S., Bedioui F., Devynck J.: J. Electroanal. Chem. 1995, 392, 85.
<https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)04042-M>
290. S., Grünfeld S., Mesárosová A., Bustin D., Malinski T.: Anal. Chim. Acta 1997, 339, 265.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(96)00466-7>
291. V., Stolarczyk E., Oman J., Tomboulian P., Malinski T.: J. Pharm. Biomed. Anal. 1999, 19, 135.
<https://doi.org/10.1016/S0731-7085(98)00090-9>
292. A., Gonzales-Mora J. L., Mas M.: J. Physiol. (London) 1999, 516, 261.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.1999.261aa.x>
293. T., Taha Z., Grünfeld S., Burewicz A., Tomboulian P., Kiechle F.: Anal. Chim. Acta 1993, 279, 135.
<https://doi.org/10.1016/0003-2670(93)85075-U>
294. J.-P., Barraud J., Montécot C., Jost B., Besson J.-M.: Brain Res. 1997, 773, 66.
<https://doi.org/10.1016/S0006-8993(97)00898-6>
295. V. C., Danilowicz C., Hurst J., Balbo A. L., Rezzano I.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 127.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199802)10:2<127::AID-ELAN127>3.0.CO;2-3>
296. A., Milczarek G.: J. Electroanal. Chem. 1999, 469, 18.
<https://doi.org/10.1016/S0022-0728(99)00180-1>
297. K., Yamamoto F.: J. Electroanal. Chem. 1995, 394, 263.
<https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)03985-P>
298. Q., Li N.-Q., Jiang Y.-Y.: Anal. Chim. Acta 1997, 344, 97.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(97)00008-1>
299. F., Li N., Jiang Y.: Microchem. J. 1998, 58, 39.
<https://doi.org/10.1006/mchj.1997.1511>
300. F., Li N.-Q., Jiang Y.-Y.: Talanta 1998, 45, 787.
<https://doi.org/10.1016/S0039-9140(97)00154-9>
301. C. M. N., Araki K., Angnes L., Toma H. E.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 467.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199806)10:7<467::AID-ELAN467>3.0.CO;2-W>
302. K., Angnes L., Azevedo C. M. N., Toma H. E.: J. Electroanal. Chem. 1995, 397, 205.
<https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)04193-3>
303. M., Nagaiwa T., Kato M., Sekine I., Hayashi S.: J. Electrochem. Soc. 1995, 142, 2612.
<https://doi.org/10.1149/1.2050062>
304. C., Yokoi Y., Tsuji M., Takamura K.: Anal. Sci. 1995, 11, 245.
<https://doi.org/10.2116/analsci.11.245>
305. S., Kuwana T.: Electroanalysis (N. Y.) 1991, 3, 485.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140030607>
306. Q., Dong S.: Analyst (Amsterdam) 1996, 121, 1123.
307. N., Ohsaka T., Mizunuma M., Kobayashi M.: Anal. Chem. 1988, 60, 2534.
<https://doi.org/10.1021/ac00173a021>
308. S. V., Xavier C. R., Nakagaki S., Kubota L. T.: Electroanalysis (N. Y.) 1998, 10, 462.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4109(199806)10:7<462::AID-ELAN462>3.0.CO;2-F>
309. S. V., Kubota L. T., Xavier C. R., Nakagaki S.: Anal. Sci. 1999, 15, 1231.
<https://doi.org/10.2116/analsci.15.1231>
310. N., Weerabahu D.: Anal. Chim. Acta 1996, 320, 263.
<https://doi.org/10.1016/0003-2670(95)00539-0>
311. S. S., Tang H., Li B. F.: Mikrochim. Acta 1998, 128, 37.
<https://doi.org/10.1007/BF01242187>
312. B., Arechabaleta R., Tao N. J.: J. Electroanal. Chem. 1998, 447, 63.
<https://doi.org/10.1016/S0022-0728(97)00463-4>
313. L., Azvedo C. M. N., Araki K., Toma H. E.: Anal. Chim. Acta 1996, 329, 91.
<https://doi.org/10.1016/0003-2670(96)00157-2>
314. T.-F., Shen G.-L., Yu R.-Q.: Anal. Chim. Acta 1997, 356, 245.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(97)00383-8>
315. P., Amman D., Simon W., Caderas C., Stepanek R., Krautler B.: Helv. Chim. Acta 1984, 67, 1026.
<https://doi.org/10.1002/hlca.19840670415>
316. M., Morf W. E., Fluri K., Seiler K., Schulthess P., Simon W.: Helv. Chim. Acta 1990, 73, 1481.
<https://doi.org/10.1002/hlca.19900730528>
317. A., Jyo A.: Anal. Chem. 1989, 61, 1169.
<https://doi.org/10.1021/ac00185a024>
318. E., Malinowska E., Schiller R. D., Meyerhoff M. E.: Talanta 1994, 41, 881.
<https://doi.org/10.1016/0039-9140(94)E0041-O>
319. I. J., Shin J. H., Paeng I. R., Nam H., Cha G. S., Paeng K.-J.: Anal. Chim. Acta 1998, 367, 175.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(98)00174-3>
320. E. D., Schaller U., Meyerhoff M. E.: Anal. Sci. 1998, 14, 79.
<https://doi.org/10.2116/analsci.14.79>
321. D., Li J.-Z., Yu R.-Q., Zheng G.-D.: Anal. Chem. 1994, 66, 2245.
<https://doi.org/10.1021/ac00086a008>
322. M. M. G., Snellink-Ruel B. H. M., Engbersen J. F. J., Reinhoudt D. N.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1998, 4, 773.
<https://doi.org/10.1039/a709076e>
323. C., Zhao J., Xu H., Sun Y., Zhang X., Shen J.: Talanta 1998, 46, 15.
<https://doi.org/10.1016/S0039-9140(97)00256-7>
324. S., Bühlmann P., Umezawa Y.: Anal. Chem. 1999, 71, 1049.
<https://doi.org/10.1021/ac980952b>
325. M. K., Shahrokhian S., Tangestaninejad S.: Anal. Chem. 1999, 71, 2502.
<https://doi.org/10.1021/ac9812633>
326. V. K., Jain A. K., Singh L. P., Khurana U.: Anal. Chim. Acta 1997, 355, 33.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(97)81609-1>
327. A. K., Gupta V. K., Singh L. P., Khurana U.: Analyst (Amsterdam) 1997, 122, 583.
328. T., Radecka H., Umezava K., Kimura T., Yashiro A., Lin X. M., Kataoka M., Kimura E., Sessler J. L., Odashima K., Umezawa Y.: Anal. Sci. 1998, 14, 89.
<https://doi.org/10.2116/analsci.14.89>
329. X. M., Umezava K., Tohda K., Furuta H., Sessler J. L., Umezawa Y.: Anal. Sci. 1998, 14, 99.
<https://doi.org/10.2116/analsci.14.99>
330. V., Sessler J. L., Shishkanova T. V., Gale P. A., Volf R.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 8771.
<https://doi.org/10.1021/ja991044e>
331. K. S., Jung S. O., Lee S. S., Kim J. S.: Bull. Korean Chem. Soc. 2000, 21, 909.
332. S., Wallace S., Florido A., Bachas L. G.: Anal. Chem. 1991, 63, 1676.
<https://doi.org/10.1021/ac00017a005>
333. D. M., Meyerhoff M. E.: Electroanalysis (N. Y.) 1992, 4, 841.
<https://doi.org/10.1002/elan.1140040904>
334. R., Chai Y.-Q., Shen G.-L., Yu R.-Q.: Talanta 1993, 40, 1255.
<https://doi.org/10.1016/0039-9140(93)80195-W>
335. R., Shishkanova T. V., Matějka P., Hamplová M., Král V.: Anal. Chim. Acta 1999, 381, 197.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(98)00742-9>
336. R., Shishkanova T. V., Král V.: J. Inclusion Phenom. Macrocyclic Chem. 1999, 35, 111.
<https://doi.org/10.1023/A:1008106717030>
337. S., Edwards C., Boyle R. W.: Tetrahedron 2000, 56, 1025.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4020(99)00907-2>
338. S. V., Davis J. M., Sessler J. L.: Tetrahedron Lett. 2001, 42, 2447.
<https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)00198-8>
339. W.-S., Kim H.-J., Littler B. J., Miller M. A., Lee C.-H., Lindsey J. S.: J. Org. Chem. 1999, 64, 7890.
<https://doi.org/10.1021/jo9909305>
340. T. D.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2000, 39, 1763.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(20000515)39:10<1763::AID-ANIE1763>3.0.CO;2-3>
341. H., Maeda H., Osuka A.: J. Org. Chem. 2000, 65, 4222.
<https://doi.org/10.1021/jo000372q>
342. H., Ishizuka T., Osuka A., Ogawa T.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2945.
<https://doi.org/10.1021/ja9902672>
343. G. R. I., Lindsey J. S.: J. Org. Chem. 1999, 64, 1596.
<https://doi.org/10.1021/jo982068r>
344. H., Maeda H., Osuka A.: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 803.
<https://doi.org/10.1021/ja992679g>
345. K., Matsumoto T., Ohkouchi S., Naitoh Y., Kawai T., Takai Y., Ushiroda K., Sakata Y.: Chem. Commun. 1999, 1957.
<https://doi.org/10.1039/a906073a>
346. A., Furuta H., Osuka A.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2000, 39, 2549.
<https://doi.org/10.1002/1521-3773(20000717)39:14<2549::AID-ANIE2549>3.0.CO;2-A>
347. C., Zimmerman R. S., Lynch V., Král V., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 2099.
<https://doi.org/10.1021/ja005842c>
348. Kroulík J., Král V., Sessler J. L., Bucher C.: J. Chem. Soc., Chem. Commun., submitted.
349. M., Furuta H., Lynch V., Harriman A., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 5714.
<https://doi.org/10.1021/ja00040a034>
350. J., Yamada T., Tabata M.: Anal. Chim. Acta 2001, 428, 201.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)01227-7>
351. D. L., Burrel A. K., Reid D. C. W.: Chem. Commun. 1996, 1657.
<https://doi.org/10.1039/cc9960001657>
352. C. C., Pomeranc D., Montalti M., Prodi L., Sanders J. K. M.: Chem. Commun. 1999, 1083.
<https://doi.org/10.1039/a900513g>
353. I. M., Rees L. H., Claridge T. D. W., Anderson H. L.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2000, 39, 1818.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(20000515)39:10<1818::AID-ANIE1818>3.0.CO;2-E>
354. F., Sauvage J. P.: New J. Chem. 1994, 18, 1139.
355. M. C., Russell K. C., Lehn J.-M.: Chem. Commun. 1996, 337.
<https://doi.org/10.1039/cc9960000337>
356. H., Kobuke Y., Kondo J.: Chem. Lett. 1996, 497.
<https://doi.org/10.1246/cl.1996.497>
357. A. K., Officer D. L., Reid D. C. W., Wild K. Y.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1998, 37, 114.
<https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<114::AID-ANIE114>3.0.CO;2-G>
358. H., Kunimoto K., Susumu K., Taniguchi M., Shimidzu T.: J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 11193.
<https://doi.org/10.1021/ja00103a059>
359. A., Ikeda M., Takeuchi M., Shinkai S.: Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2000, 39, 3839.
<https://doi.org/10.1002/1521-3773(20001103)39:21<3839::AID-ANIE3839>3.0.CO;2-2>
360. V., Andrievski A., Sessler J. L.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 2953.
<https://doi.org/10.1021/ja00115a041>
361. V., Andrievsky A., Sessler J. L.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 2349.
362. F., Lundtröm I., Wide P.: Sens. Actuators, B 1999, 58, 512.
<https://doi.org/10.1016/S0925-4005(99)00155-0>
363. N. A., Suslick K. S.: Nature 2000, 406, 710.
<https://doi.org/10.1038/35021028>
364. J. J., Savoy S., Clevenger M. B., Ritchie J. E., McDoniel B., Yoo S.-J., Anslyn E. V., McDevitt J. T., Shear J. B., Neikirk D.: J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 6429.
<https://doi.org/10.1021/ja9743405>
365. C., Stenberg M., Winquist F., Lundström I.: Anal. Chim. Acta 2001, 426, 217.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)00873-4>
366. C., Paolesse R., Macagnano A., Troitsky V., Berzina T. S., D'Amico A.: Anal. Chim. Acta 1999, 384, 249.
<https://doi.org/10.1016/S0003-2670(98)00783-1>
367. C., Paolesse R., Macagnano A., Mantini A., D'Amico A., Legin A., Lvova L., Rudnitskaya A., Vlasov Y.: Sens. Actuators, B 2000, 64, 15.
<https://doi.org/10.1016/S0925-4005(99)00477-3>

