A near-infrared BODIPY-based probe for selective detection of cysteine in living cells and in vivo

来源 :2019(第十六届)中国化学会全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dengliguo1971
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热干燥脱除木质纤维素纤维中所含水分的同时也会造成纤维游离羟基含量减少、纤维结构和特性变化,导致酶水解出现性能降低等现象[1-4]。本文研究了热干燥对纤维素酶解作用规律并调查热干燥预处理下高木质素含量杨木纤维物理特性与纤维素酶解的关联。
会议
纤维素纳米晶(Cellulose Nanocrystals,CNCs)是一种具有可修饰性的多功能生物基棒状纳米材料,通过诱导其形成无手性组装结构能够使其实现光致虚态跃迁发光,从而应用于光学防伪领域。
会议
纤维素纳米晶(Cellulose Nanocrystals,CNCs)具有亲水、生物相容以及纳米尺度适中等特性,其对改善MRI 造影剂的对比性能以及在生物组织中的传递和降低其毒性具有极高的潜力。我们利用CNCs 表面大量的羟基,将其与二乙烯三胺五乙酸二酐(DTPAA)反应,合成DTPA-CNC纳米粒子。
会议
环丁烷骨架广泛存在于天然产物和药物分子中,其合成一直受到化学家们的广泛关注。其中光催化烯烃[2+2]反应是构筑该类分子的一种独特方法。早期的光催化报道往往依赖于高能量的紫外光,对底物的官能团耐受性差且选择性低。在此,我们利用可见光催化能量传递模式,成功设计一种温和高效的[2+2]反应策略,体现出很好的底物适用性。
有机室温磷光(RTP)材料由于较长的发光寿命和独特的产生机制在光电、传感及生物等领域具有广阔的应用前景。然而,有机化合物三重激发态生成效率低且辐射跃迁禁阻的特点使通常情况下获取有机室温磷光非常挑战。虽然利用紫外光(UV)激发能够在固态观测到有机室温磷光,但紫外光较强的损伤性和较低的穿透率,以及固体很难分散在水中进入生物体内的缺点,迫切需要发展可见及近红外光激发的水相有机室温磷光。
近红外荧光染料有利于降低生物体内物质的自吸收和自发荧光的干扰,提高检测的灵敏度,有利于提高组织穿透深度、荧光成像,实现活体检测,因而功能化的近红外荧光染料氟硼二吡咯甲川(BODIPY)颇具需要.1针对BODIPY染料合成法的瓶颈及功能化等不足,在本申请人已开展的荧光染料/探针的研究基础上,采用温和合成法,通过冻结旋转/提高分子刚性,延伸共轭体系,引入推拉电子基团的手段,设计新型吡咯,合成近红外BO
光催化还原二氧化碳是人工光合作用研究中重要的半反应,发展高效、廉价的催化剂是推动光催化二氧化碳还原研究的关键。在此,我们发展了若干具有CoN4配位中心的分子催化剂,并基于此构筑了可见光驱动的二氧化碳还原体系。研究证明对催化剂在分子层面的设计可有效调控光催化二氧化碳还原活性、选择性及产物分布;通过DFT计算阐明了光催化二氧化碳还原机理。
双光子荧光成像由于时空分辨率高、穿透深度深、背景自发荧光信号低等优点在生物医学成像方面有着广泛的应用[1]。相对于传统有机荧光材料,聚集诱导发光材料则从原理上克服了聚集荧光淬灭的缺点,并且具有聚集和固体下亮的荧光发射、大的Stokes位移、高的光稳定性等优点,近年来在生物医学成像方面逐渐崭露头角[2]。
一氧化氮(NO)和谷胱甘肽(GSH)在生理过程中有着十分密切的联系.研究NO和GSH在细胞中的相互作用过程,对于研究氧化还原过程、揭示疾病成因等意义重大.我们基于BODIPY荧光团设计合成了同时检测NO和GSH的双通道荧光探针1.
有机共轭材料因其量子产率高,单线态寿命长以及化学性质稳定等优势而被广泛应用于有机半导体,太阳能电池,生物传感等研究领域。作为光学探针,有机共轭材料具有结构可调、响应迅速、直观可视等特点。本文设计并制备了几种基于有机共轭材料的水溶性荧光探针,借助底物诱导下的自组装与分子识别构建了一系列性能优异的传感体系,并将其应用于食品安全、生物医药及环境监测等快速领域。