马建华:用于小分子和生物酶响应的反应型近红外荧光探针论文

马建华:用于小分子和生物酶响应的反应型近红外荧光探针论文

本文主要研究内容

作者马建华(2019)在《用于小分子和生物酶响应的反应型近红外荧光探针》一文中研究指出:近红外荧光探针具有长波长激发、生物体损伤及背景干扰较小等优点,对人类认识生物体内离子、小分子及生物酶等的生理过程具有重要意义。反应型荧光探针因其具有识别不可逆性及较高的检测灵敏度受到广泛关注。目前已有一些反应型近红外荧光探针的报道,而将其应用于肼、多硫化氢(H2Sn)及人源羧酸酯酶2(CES2)荧光识别及成像方面的报道较少并存在一些局限。因此,设计和合成用于肼、H2Sn及CES2响应的反应型近红外荧光探针对揭示它们的生理功能具有重要意义。肼具有较严重的生理毒性,将乙酰基团引入至苯并吡喃腈类荧光团DCPO骨架当中合成了探针BI-E,它是一例识别肼的反应型近红外双光子荧光探针,绝对荧光量子产率为0.002。BI-E识别肼后能够生成DCPO,最大发射波长为680nm,响应时间为1 min,最低检测限为5.7 × 10-8 M,绝对荧光量子产率为0.011,在830 nm处具有最大双光子吸收截面30GM。孵育24h的MCF-7细胞存活率大于90%,表明BI-E具有较低的细胞毒性。成像研究表明,该探针可实现对活细胞内胼的单、双光子近红外荧光成像。H2Sn是细胞内一种潜在的信号传导分子,Cy-Sn是一例用于H2Sn响应的反应型近红外荧光探针。它是以氧杂蒽类半菁荧光染料Cy-OH为母体、2-氟-5-硝基苯甲酰基为识别基团,与H2Sn反应后溶液的最大发射波长为720 nm,响应时间为5 min,检测限为2.2 × 10-8 M。Cy-Sn孵育24 h后,RAW 264.7细胞存活率大于90%,表明该探针具有较低的细胞毒性。荧光成像研究表明,该探针不仅可实现对活细胞内H2Sn的荧光成像,而且借助于Cy-Sn观察到细胞在经历炎症及抗炎响应过程后H2Sn的浓度变化。小鼠实验表明,Cy-Sn具有潜在的活体成像应用前景。CES2在活化和代谢药物等方面具有十分重要的作用。Cy-B、Cy-Et、Cy-Tm是三例用于CES2响应的反应型近红外荧光探针。它们是以Cy-OH为母体,分别将苯甲酰基、乙酰基及三甲基乙酰基官能团引入到Cy-OH的骨架当中,对CES2响应后溶液的最大发射波长均为715 nm,响应时间均为30 min,检测限依次为0.11、0.06及0.04 μg/mL,三者中,Cy-B对CES2的荧光响应最好。三例探针孵育24h后,HepG2细胞存活率均大于90%,表明它们具有较低的细胞毒性。荧光成像研究表明,Cy-B对细胞内CES2的响应效果好于Cy-Et和Cy-Tm,借助于Cy-B能够监测到细胞在经历炎症响应过程中CES2的浓度变化趋势。活体成像实验表明,Cy-B可被成功用于裸鼠肝组织内CES2的成像,具有潜在的活体成像应用前景。

Abstract

jin gong wai ying guang tan zhen ju you chang bo chang ji fa 、sheng wu ti sun shang ji bei jing gan rao jiao xiao deng you dian ,dui ren lei ren shi sheng wu ti nei li zi 、xiao fen zi ji sheng wu mei deng de sheng li guo cheng ju you chong yao yi yi 。fan ying xing ying guang tan zhen yin ji ju you shi bie bu ke ni xing ji jiao gao de jian ce ling min du shou dao an fan guan zhu 。mu qian yi you yi xie fan ying xing jin gong wai ying guang tan zhen de bao dao ,er jiang ji ying yong yu jing 、duo liu hua qing (H2Sn)ji ren yuan suo suan zhi mei 2(CES2)ying guang shi bie ji cheng xiang fang mian de bao dao jiao shao bing cun zai yi xie ju xian 。yin ci ,she ji he ge cheng yong yu jing 、H2Snji CES2xiang ying de fan ying xing jin gong wai ying guang tan zhen dui jie shi ta men de sheng li gong neng ju you chong yao yi yi 。jing ju you jiao yan chong de sheng li du xing ,jiang yi xian ji tuan yin ru zhi ben bing bi nan jing lei ying guang tuan DCPOgu jia dang zhong ge cheng le tan zhen BI-E,ta shi yi li shi bie jing de fan ying xing jin gong wai shuang guang zi ying guang tan zhen ,jue dui ying guang liang zi chan lv wei 0.002。BI-Eshi bie jing hou neng gou sheng cheng DCPO,zui da fa she bo chang wei 680nm,xiang ying shi jian wei 1 min,zui di jian ce xian wei 5.7 × 10-8 M,jue dui ying guang liang zi chan lv wei 0.011,zai 830 nmchu ju you zui da shuang guang zi xi shou jie mian 30GM。fu yo 24hde MCF-7xi bao cun huo lv da yu 90%,biao ming BI-Eju you jiao di de xi bao du xing 。cheng xiang yan jiu biao ming ,gai tan zhen ke shi xian dui huo xi bao nei pian de chan 、shuang guang zi jin gong wai ying guang cheng xiang 。H2Snshi xi bao nei yi chong qian zai de xin hao chuan dao fen zi ,Cy-Snshi yi li yong yu H2Snxiang ying de fan ying xing jin gong wai ying guang tan zhen 。ta shi yi yang za en lei ban jing ying guang ran liao Cy-OHwei mu ti 、2-fu -5-xiao ji ben jia xian ji wei shi bie ji tuan ,yu H2Snfan ying hou rong ye de zui da fa she bo chang wei 720 nm,xiang ying shi jian wei 5 min,jian ce xian wei 2.2 × 10-8 M。Cy-Snfu yo 24 hhou ,RAW 264.7xi bao cun huo lv da yu 90%,biao ming gai tan zhen ju you jiao di de xi bao du xing 。ying guang cheng xiang yan jiu biao ming ,gai tan zhen bu jin ke shi xian dui huo xi bao nei H2Snde ying guang cheng xiang ,er ju jie zhu yu Cy-Snguan cha dao xi bao zai jing li yan zheng ji kang yan xiang ying guo cheng hou H2Snde nong du bian hua 。xiao shu shi yan biao ming ,Cy-Snju you qian zai de huo ti cheng xiang ying yong qian jing 。CES2zai huo hua he dai xie yao wu deng fang mian ju you shi fen chong yao de zuo yong 。Cy-B、Cy-Et、Cy-Tmshi san li yong yu CES2xiang ying de fan ying xing jin gong wai ying guang tan zhen 。ta men shi yi Cy-OHwei mu ti ,fen bie jiang ben jia xian ji 、yi xian ji ji san jia ji yi xian ji guan neng tuan yin ru dao Cy-OHde gu jia dang zhong ,dui CES2xiang ying hou rong ye de zui da fa she bo chang jun wei 715 nm,xiang ying shi jian jun wei 30 min,jian ce xian yi ci wei 0.11、0.06ji 0.04 μg/mL,san zhe zhong ,Cy-Bdui CES2de ying guang xiang ying zui hao 。san li tan zhen fu yo 24hhou ,HepG2xi bao cun huo lv jun da yu 90%,biao ming ta men ju you jiao di de xi bao du xing 。ying guang cheng xiang yan jiu biao ming ,Cy-Bdui xi bao nei CES2de xiang ying xiao guo hao yu Cy-Ethe Cy-Tm,jie zhu yu Cy-Bneng gou jian ce dao xi bao zai jing li yan zheng xiang ying guo cheng zhong CES2de nong du bian hua qu shi 。huo ti cheng xiang shi yan biao ming ,Cy-Bke bei cheng gong yong yu luo shu gan zu zhi nei CES2de cheng xiang ,ju you qian zai de huo ti cheng xiang ying yong qian jing 。

论文参考文献

  • [1].基于花菁骨架近红外荧光探针的设计及成像应用[D]. 张健健.兰州大学2016
  • [2].基于BODIPY和DCM近红外荧光探针的合成及性能研究[D]. 曹俭.华东理工大学2012
  • [3].生物成像用pH激活型近红外荧光探针的构建及应用[D]. 赵旭.天津大学2015
  • 读者推荐
  • [1].基于人工抗体的循环肿瘤细胞和外泌体富集新方法[D]. 刘路宽.大连理工大学2019
  • [2].长波长腈类荧光染料用于肿瘤的诊断与治疗[D]. 李海东.大连理工大学2019
  • [3].半花菁类荧光探针的构建及应用研究[D]. 张晟瑞.西北大学2018
  • [4].基于LC-MS的中药复杂成分分析和吲哚转化特征组分识别研究[D]. 王静.大连理工大学2018
  • [5].核酸荧光探针的设计及生化分析应用[D]. 王加冕.大连理工大学2018
  • [6].荧光探针在分子检测与细胞成像中的应用[D]. 刘小梅.中国科学技术大学2019
  • [7].基于荧光信号放大的分子探针的设计及其应用研究[D]. 张艳.山东师范大学2019
  • [8].细胞内生物识别及环境敏感型BODIPY类荧光探针[D]. 朱浩.大连理工大学2015
  • [9].长波长荧光素衍生物的合成和性能研究[D]. 熊小庆.大连理工大学2014
  • [10].用于生物识别、医学诊断双光子荧光染料的研究[D]. 仉华.大连理工大学2013
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自大连理工大学的马建华,发表于刊物大连理工大学2019-04-22论文,是一篇关于反应型荧光探针论文,近红外论文,多硫化氢论文,人源羧酸酯酶论文,大连理工大学2019-04-22论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自大连理工大学2019-04-22论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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