点击化学在体标记探针及其活体成像分析

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:e56urty
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  我们研究用于纳米尺度及分子水平上的多功能纳米复合结构和分子探针的设计、合成和表面功能化,开发细胞-活体成像、分子诊断和纳米检测的方法和分析技术。具体包括:(1)近红外纳米量子点:研究近红外量子点的合成、结构调控和表征,扩展量子点的细胞功能成像和活体分子影像技术。(2)点击化学活体标记与成像分析:利用点击化学实现在体标记纳米分子探针,研究活病毒的侵染应答与癌细胞的富集代谢路径,而达到高灵敏、高分辨的原位检测、靶向给药和成像示踪目的 。
其他文献
人血红蛋白(HHb)是全血中主要的高丰度蛋白,与其他蛋白质相比,含有较多裸露组氨酸。研究者常常通过裸露组氨酸侧链与金属离子(如:铜离子,镍离子)的螯合作用,选择性去除高丰度的血红蛋白,从而分离出低丰度蛋白,有效地提高低丰度蛋白的检测灵敏度。
铅基钙钛矿荧光材料具有合成简易,荧光量子产率高(50-90%),发射可调(360-720nm),半峰宽窄(22-50nm)等优点,目前在LED,激光等领域展现出了良好的应用前景。我们在过去的一年中围绕铅基钙钛矿荧光材料的合成及其在可视化传感中的应用展开了一系列的工作。首先,基于有机无机杂化钙钛矿荧光材料CH3NH3PbBr3 对湿度的敏感性,建立了CH3NH3PbBr3 可视化传感器用于空气中湿度
会议
功能型DNA纳米传感器仍然面临许多挑战,如细胞摄取效率低、核酸在胞内容易被核酸酶降解等[1].针对这些挑战,我们设计一种半通透性聚甲基丙烯酸(PMA)纳米胶囊包覆功能DNA作为保护型生物反应器用于活细胞生物传感(图1a).PMA纳米胶囊可以辅助提高细胞摄取功能DNA的量,同时PMA纳米胶囊壳层的选择通透性可以允许目标小分子通过扩散作用透过壳层进入胶囊内部,而核酸酶及非特异性蛋白等生物大分子进入纳米
铁皮石斛属于兰科石斛属,是一种多年生附生草本植物,具有增强免疫力、抗肿瘤、降血糖、保护肝损伤、镇痛抗炎和抗衰老等一系列的药理作用。铁皮石斛中含有多种化学成分,包括水溶性多糖、生物碱、氨基酸、微量元素和其他成分包括联苄类、倍半萜类、香豆素等[1],其中生物碱成分是最早从石斛属植物中分离得到的次生代谢物,是其有效成分之一,石斛碱是从石斛中分离得到的生物碱,是一种碱性的含氮有机化合物,相比于其他抗肿瘤药
肿瘤病人血液中CTC 的高效捕获和分离技术的发展有望实现对肿瘤病人的早期精确的无侵入式诊断,并有望在预后判断、疗效评价和个体化治疗方面发挥重要的指导作用。尤其如能实现CTC 的高纯度、高活性分离,则可实现对CTC 的后续分子鉴定和功能分析,进而可研究癌症转移的机理。现有技术在捕获的效率、活性及纯度方面还有待提高。
体内多种细胞及组织(如心脏、肺、血管、软骨等)能灵敏感应各种机械力刺激,并在形变过程中产生和传递重要生物化学信息以适应外界环境,该过程被称为“细胞机械力信号转导”[1]。研究细胞机械力信号转导机理对真正理解细胞在体内的生理功能具有重要意义。
利用分子影像探针进行活体水平的无损、精确检测对疾病的早期诊断具有重要意义。近年来,不同模态的分子影像探针,包括光学成像、核磁共振成像、核素成像和光声成像探针等被广泛报道,在活体成像分析中发挥着重要作用。本文主要通过利用荧光素相关的化学反应来设计并构建多模态的分子影像探针,用于小鼠体内检测肿瘤的还原环境以及相关蛋白酶活性。
国际癌症调查委员会于2014年世界癌症日的调查报告中指出,2012年约有820万人死于癌症,癌症已成为世界上的“头号杀手”.目前,大家已公认早发现早治疗是提高癌症治愈率的重要的有效手段.1 但是,受限于目前所采用的检测方法,特别是在一些发展中国家癌症通常在肿瘤比较大的情况下才会被诊断,此时已失去了早期治疗的最佳时机.
In-cell NMR是近十年发展起来的一种可以在细胞内研究生物大分子(蛋白质与核酸)结构,相互作用与功能的一种磁共振波谱方法。相比较与其它生物分子分析方法(如荧光等),核磁共振波谱能提供生物大分子在原子分辨率上的结构信息,因而它可以用来探测外界刺激引起的细胞内分子事件中相关蛋白质构象的细微变化。但核磁共振波谱受制于低灵敏度和细胞内强背景信号的干扰,传统的磁共振方法难以直接应用于细胞内大分子的分析
目前,研究者们致力于研究各种小分子抗癌药物的药物机理,可以在基因和蛋白质层次上专属性地识别正常细胞和癌细胞,进一步明确了癌症的病发原因。盐酸柔红霉素(Daunorubicin hydrochloride,DNR)是一种小分子的抗癌药物,主要用于乳腺癌、恶性淋巴瘤和急性白血病的治疗。它的药理作用是通过和DNA 分子结合,抑制核酸合成,从而导致癌细胞死亡。