一种水溶性ClO-和Cd2+生物荧光探针的设计合成和应用

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dyqxcici
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  近年来,开发新的荧光探针并将其应用于选择性检测环境和生物相关的金属离子和阴离子的研究备受关注[1]。次氯酸根(ClO-)作为ROS 中的重要成员被广泛使用,如NaClO常被用作消毒剂和漂白剂。
其他文献
以谷氨酰胺为碳源,采用微波法合成碳量子点。此碳量子点在激发波长340 nm下荧光量子产率为13%,并且其发射光谱具有激发波长依赖性,原因可能与碳量子点的尺寸[1]和表面官能团形成的表面缺陷有关。
准确高效地获取亚细胞层面上的化学生物信息,对于理解生命活性物质在亚细胞结构中的分子作用机制,探究生命活性物质与细胞器两者之间的相互影响关系具有重要的意义[1]。发展能够精准定位于亚细胞区域的荧光探针成为近年来的研究热点[2]。
急性心肌梗塞(AMI)是造成心肌损伤、心肌坏死以及意外猝死最常见的病因;多种急性心肌梗塞的血清标志物,心肌肌钙蛋白T(cTnT)、肌红蛋白(Myo)、心肌肌钙蛋白I(cTnI),C-反应蛋白等,在发病后释放到血液中并且显示出不同诊断灵敏度和特异性[1,2]。
由于其优异的生物相容性及较低的毒性,硅纳米粒子(SiNPs)已成为一种新型的有前途的生物荧光探针1.本文采用丙三醇为溶剂在常压下微波辅助合成水溶性的SiNPs.合成的SiNPs具有较高的量子产率(~47%),明亮的蓝色荧光,较强的光稳定性和较低的毒性,已成功地应用于人类宫颈癌细胞株(HeLa cells)及斑马鱼胚胎成像.
线粒体内的生物活性分子(包括活性氧自由基、金属离子,阴离子等)对线粒体功能调控起着至关重要的调控作用1-2,线粒体功能紊乱与多种重大疾病的发生、发展、转化及治疗密切相关3.
气体信号分子将生物医学科学研究带入了一个新的阶段。硫化氢(H2S)是最新发现的第三种内源性气体信号分子,在体内发挥着重要的生物学效应,它参与了对神经系统、心血管系统、代谢、消化系统、红细胞功能、泌尿生殖系统的调节,同时还可以清除活性氧和活性氮物种,在生命活动中不可或缺[1,2]。
叶酸受体(Folate Receptor,FR)是一种叶酸(Folic Acid,FA)特异性结合蛋白,在肾癌、脑瘤、肺腺癌、胃癌等许多恶性肿瘤中有高度表达,而在正常组织细胞中表达程度极低。近年来,基于FR 对FA 高特异性亲和力构建荧光探针和药物载体在靶向癌细胞成像和药物传递中备受关注[1]。
双光子荧光成像具有组织穿透力强、光毒性和光损伤小等优点,在生物分析和成像领域具有良好的应用前景[1-2]。目前,文献中已经报道了许多双光子荧光染料并用于成像分析[3],然而这些染料的发射波长大多集中在蓝光-绿光区域,与生物体固有的荧光团发射波谱重叠,导致很强的背景干扰。
线粒体是细胞内至关重要的细胞器,参与细胞信号转导、细胞增殖分化及细胞凋亡等多个过程。这些生物过程与活性氧(ROS)有着密切的关联。细胞内ROS如H2O2、HOCl等主要来源于线粒体。
细胞核是是细胞内代谢、遗传和繁殖等多种生命活动的调控中心[1],尽管已经有不少商品化的细胞核荧光染料,人们仍然在寻求制备新荧光材料,用于细胞核及其相关生命活动的研究[2]。