在近红外发射中进行超分辨率单分子定位成像的长波长光转换二元体
Qingbao Gong1, Xinfu Zhang2, Wanwan Li1
1The Key Laboratory of Functional Molecular Solids, Ministry of Education, School of Chemistry and Materials Science, Anhui Normal University, Wuhu 241002, China.
Journal of the American Chemical Society
|November 22, 2022
概括
新的硫化物桥接二元体作为长波长的光转换光体. 可见光触发SO释放,产生明亮,稳定的α,α结合二极体,具有超分辨率成像的红移光.
科学领域:
- 有机化学
- 摄影化学
- 生物物理
背景情况:
- 新型光体的开发对于先进的成像技术至关重要.
- 可光转换的光体可以对光特性进行动态控制.
- 现有的方法通常需要紫外线或在生物环境中存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种基于硫化物桥接二元体的长波长光转换光体的新类.
- 研究可见光诱导的光转换机制.
- 评估这些光体在活细胞中超分辨率成像的潜力.
主要方法:
- 硫化物桥梁二元体结构的合成.
- 使用可见光照射进行光转换研究.
- 基因和产物光体的光谱分析 (吸收,排放).
- 在体外和活细胞中评估光特性,包括单分子成像.
主要成果:
- 作为一种新型长波波长可光转换光体的硫化物桥梁二元体的成功开发.
- 可见光照射诱导硫化物部分的释放,形成α,α直接连接的二维BODIPY.
- 光转换导致吸收/排放最大值的红移>100 nm (高达648/714 nm),具有高效率和明亮的光.
- 现场产品在近红外区域表现出极好的单分子光特性.
- 光转化机制涉及通过反应性三重体状态的分子内 SO 挤出.
结论:
- 硫氧化物桥接的二极体体为长波长光转换光体提供了一个新平台.
- 可见光诱导的光转换可以有效地产生具有显著红移的稳定,高光产品.
- 这种方法可以在没有紫外线或有毒添加剂的情况下在活细胞中进行超分辨率单分子定位成像,从而最大限度地减少生物干扰.


