ダイオキセタン・ルミノフォール近赤外線 直接化学発光方式
Ori Green1, Samer Gnaim1, Rachel Blau1
1School of Chemistry, Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences, and ‡Department of Physiology and Pharmacology, Sackler School of Medicine, Tel Aviv University , Tel Aviv 69978, Israel.
Journal of the American Chemical Society
|August 31, 2017
まとめ
研究者らは,直接の in vivo 画像撮影のための新しい近赤外線 (NIR) 化学発光探査機を開発しました. これらの探知器は 生物学的システムにおけるベータガラクトシダースや過酸化水素のような酵素を 敏感に検出できます
科学分野:
- バイオメディカルイメージング
- 化学生物学
- 発光する
背景:
- 化学発光探査機は検出と画像撮影に高度な感度を提供します.
- 近赤外線 (NIR) 放射は,組織への浸透とシグナル対ノイズ比が向上したため,in vivoイメージングに不可欠です.
- 現在のin-vivo化学発光画像は,直接放出能力を制限するエネルギー転送に依存しています.
研究 の 目的:
- 直接のNIR光を発する最初の化学発光ルミノフォアを開発する.
- 生理学的条件下で特定の分析物質と酵素を検出するためのターンオンプローブを作成します.
- 生物学的イメージングのためのこれらの探査機の有用性を in vitroと in vivoで実証する.
主な方法:
- 拡張されたπ電子系を持つ置換剤をシャップのアダマンチリデン-ダイオキセタン探査機に組み込む.
- 2つの新しいNIR発光化学発光灯の設計と合成.
- ベータ-ガラクトシダースと過酸化水素のためのターン-オンプローブを作成するために,分析剤反応群でルミノフォールをマスクします.
主要な成果:
- 直接のNIR放射を持つ2つの新しい化学発光光体が成功して合成されました.
- ターン-オン探査機は,ベータ-ガラクトシダース活性と過酸化水素の敏感な検出とイメージングのために開発されました.
- ネズミの炎症モデルにおけるβ- ギャラクトシダースのインビトロ画像とインビボ画像が示されました.
結論:
- 開発された戦略は,エネルギー転送システムの限界を克服し,直接のNIR化学発光を可能にします.
- これらの新しい探査機は生理学的条件に適しており,非侵襲的な内臓画像処理の可能性を秘めています.
- この研究は,高度な化学発光イメージング技術を用いて複雑な生物学的システムを探索するための新しい道を開きます.
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