长余辉纳米探针的光学性质调控及其在生物分析中的应用

来源 :中国化学会第十届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junwen2009
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  长余辉发光材料是指物质在激发光照射时可将能量储存起来,在停止激发后仍能够持续发光的一类光致发光材料。长余辉发光探针与传统有机荧光染料、量子点和上转换纳米探针等不同,在复杂的生物分析体系中它可有效避免激发光导致的背景信号的干扰,大大提高检测的信噪比[1,2]。
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谷胱甘肽(GSH)作为生物体内一种重要的活性物质,在维持生理功能方面发挥着重要的作用。[1,2]近些年来,由于荧光成像技术的显著优势,能够选择性识别GSH 的荧光探针得到了迅速发展。[1,3,4]因此,基于染料分子本身构建性能更为优越的探针分子具有重要意义。
半胱氨酸(Cys)、同型半胱氨酸(Hcy)和还原型谷胱甘肽(GSH)等生物硫醇小分子在维持生物体内氧化还原平衡过程中发挥着至关重要的作用。硫醇类分子具有较强的亲核反应活性,该特征被广泛应用于荧光探针设计,通过亲核加成或者取代反应,实现对巯基氨基酸的检测。
Copper(Ⅱ)is one of the most of important cofactors for numerous enzymes and has captured broad attention due to its role as a neurotransmitter for physiological and pathological functions.Herein,we pr
与常见的单选择性探针分子相比,双响应荧光探针具有分析简便、高效和经济的优点,因此发展双响应甚至多响应的荧光探针受到越来越多的关注。暴露在高浓度的肼中可能导致肝脏、肺、肾脏以及神经系统严重损伤,因此美国环境保护局将肼列入致癌的环境污染物,并规定安全阈值在10ppb 以下。
MicroRNA 是存在于植物与动物体内的一种小的非编码RNA 分子,其长度大概在22 个碱基左右.MicroRNA 的功能主要包括RNA 沉默和转录后基因表达管理[1,2].并且,microRNA 与癌症以及其他很多疾病相关联[3],而microRNA 的检测可以帮助人类疾病的诊断与预兆.
天然核酸碱基之间存在Watson-Crick 或者Hoogsteen 碱基互补配对(HG basepair)[1].8-氧-鸟嘌呤脱氧核苷酸(8-oxo-dGTP)产生途径可以是内源的鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGTP)氧化损伤,也可以来自于体内代谢过程[2].产生的8-oxo-dGTP可以与腺嘌呤(A)形成从而Hoogsteen 氢键从而在延伸过程中掺入链中.
膜内外两侧存在势差,且膜电位变化与离子流动有关.内质网是细胞内最主要的钙库([Ca2+]ER,~60-500μM),比细胞质钙离子浓度([Ca2+]Cyt)高3-4 个数量级[1],许多研究认为内质网膜电位变化与钙震荡有关.Ca2+作为重要的细胞内外信号转导的第二信使,涉及多种生理功能,包括信号转导、肌肉收缩、蛋白质和激素的分泌以及基因表达等.
DNA-蛋白相互作用在细胞生命过程中有着重要的意义,许多重要的生命过程都是DNA-蛋白相互作用介导进行的,如转录、DNA 复制和修复等。我们展示一种基于光敏蛋白检测DNA-蛋白相互作用的方法。
Introduction Bile acids(BAs) are a family of endogenous metabolites synthesized from cholesterol in liver and modified by microbiota in gut.
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Pedox imbalance in cells induces lipid peroxidation and generate a class of highly reactive metabolites known as lipid-derived electrophiles(LDEs)that can modify proteins and affects their functions.I
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