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荧光增强型细胞内次氯酸成像分析方法研究
荧光增强型细胞内次氯酸成像分析方法研究
来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xxak48
【摘 要】
:
次氯酸(HClO)是生物体内一种重要的活性氧(ROS)物种,在人类免疫功能系统中扮演着重要的角色,如在噬菌细胞中,髓过氧化物酶-H2O2-Cl-体系产生的 HOCl 可杀死病原体。
【作 者】
:
韩丹娟
漆红兰
高强
张成孝
【机 构】
:
陕西省生命分析化学重点实验室,陕西师范大学化学化工学院,陕西,西安,710062
【出 处】
:
2016全国生命分析化学学术大会
【发表日期】
:
2016年4期
【关键词】
:
荧光分析
荧光探针
铱金属配合物
次氯酸
细胞成像
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次氯酸(HClO)是生物体内一种重要的活性氧(ROS)物种,在人类免疫功能系统中扮演着重要的角色,如在噬菌细胞中,髓过氧化物酶-H2O2-Cl-体系产生的 HOCl 可杀死病原体。
其他文献
微波辅助法合成水溶性强荧光硅纳米粒子及其成像应用
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.
会议
微波辅助法
丙三醇
硅纳米粒子
荧光成像
新型荧光纳米传感器实时监测线粒体内过氧化氢和pH波动
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.
会议
线粒体
pH
H2O2
纳米传感器
荧光成像
细胞膜靶向型双光子H2S荧光探针及其荧光成像
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]。
会议
H2S
小分子荧光探针
荧光成像
胞外释放
乌头酸基荧光碳点与叶酸的相互作用及选择性癌细胞成像
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]。
会议
乌头酸
碳点
叶酸受体
癌细胞
细胞成像
新型长波长双光子荧光染料的设计及成像应用研究
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。
会议
荧光成像
双光子
近红外
一种高量子产率靶向线粒体的近红外荧光探针用于活细胞和活体内HOBr的检测
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。
会议
高量子产率
靶向线粒体
近红外荧光探针
次溴酸
一种可用于细胞核染色的蓝绿色荧光材料的简便合成
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]。
会议
荧光材料
简便合成
细胞核成像
一种水溶性ClO-和Cd2+生物荧光探针的设计合成和应用
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。
会议
次氯酸根(ClO-)
镉离子(Cd2+)
荧光探针
细胞成像
一种萘基衍生物荧光探针用于靶向线粒体pH成像
线粒体作为真核细胞中一类重要的细胞器,其基质内pH接近8.0,对于维持细胞的正常生理功能发挥着关键作用[1].pH异常会导致能量代谢紊乱,且被证实与心血管疾病、神经退行性疾病和雷氏症候群密切相关[2].
会议
萘基衍生物
pH荧光探针
线粒体靶向
荧光成像
依菲巴特辅助合成绿色荧光金纳米簇及其作为生物相容的探针在细胞成像方面的应用研究
在本篇工作中,用硼氢化钠(NaBH4)作还原剂合成了依菲巴特作为保护配体的水溶性荧光金纳米簇(eptifibatide@Au NCs),溴化钠被用作一种极好的荧光增敏剂.与不加溴化钠合成的金纳米簇相比,其荧光强度增强了3.37倍.
会议
依菲巴特
荧光金纳米簇
溴化钠
生物成像
其他学术论文