NIR光を用いた水溶性染料由来鉄ニトロシル複合体から酸化窒素を光化学的に供給するための2フォトンアンテナ
Stephen R Wecksler1, Alexander Mikhailovsky, Dmitry Korystov
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California 93106-9510, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 16, 2006
まとめ
この研究は,二光子刺激 (TPE) が近赤外線を用いた特殊な鉄/硫黄/ニトロシルクラスターから酸化窒素 (NO) を放出できることを示しています. これは,TPEを証明しています.
科学分野:
- フォトケミストリー フォトケミストリー
- バイオ・オーガニック化学 バイオ・オーガニック化学
- マテリアルサイエンス 材料科学
背景:
- 酸化窒素 (NO) は,治療の可能性のある重要なシグナル伝達分子です.
- NO放出のための標的型配送システムの開発は,その適用のために不可欠です.
- 光活性化プロドラッグは,薬剤の放出を空間時間的に制御します.
研究 の 目的:
- 酸化窒素 (NO) の放出を感知するために2光子刺激 (TPE) の使用を実証する.
- 新しい染料由来鉄/硫黄/ニトロシルクラスタ (Fluor-RSE) の光物理学的性質を調査する.
- NOを放出する前薬の光活性化のためのメカニズムとしてTPEの可能性を評価する.
主な方法:
- 鉄/硫黄/ニトロシルクラスタFe2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 2 (mu-RS) 3 (mu-RS) 4 (Fluor-RSE)) の合成と特徴づけについて.
- 800 nmのTi:サファイアレーザーからのフェムト秒パルスを使用した2光子刺激 (TPE) 実験.
- TPA光発光を用いた光放射の測定と2光子吸収 (TPA) 断面の決定.
- NOの放出が興奮の強さに依存する分析.
主要な成果:
- 800nmのTPEは,フッ素RSEからNOの放出を成功裏に誘導しました.
- Fluor-RSEからの光放射は,参照化合物よりも弱く,クラスターコアへの効率的なエネルギー転送を示しました.
- フローア-RSEのTPA横断は63 ± 7GMと決定されました.
- NOの放出は興奮強度と二次関係を示し,TPEを確認しました.
- 光素の部分の興奮状態は,鉄/硫黄/ニトロシル核へのエネルギー転送によって消された.
結論:
- 2フォトン刺激は,フッ素-RSE前薬から放出されたNOを効果的に感知させることができます.
- 光素分子は2フォトンのアンテナとして作用し,エネルギーをクラスター・コアに転送し,NOの放出を誘発します.
- この研究は,NOのような治療薬の制御された放出のためのTPE活性化前薬の可能性を強調しています.
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