通过带正电荷的NIR光探头对细胞内硫化的特定成像
Jianjun Fang1, Xuemei Dong1, Lixin Sun1
1Key Laboratory for Advanced Materials and Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, Institute of Fine Chemicals, School of Chemistry and Molecular Engineering, Frontiers Science Center for Materiobiology and Dynamic Chemistry, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, PR China.
Bioorganic & medicinal chemistry letters
|October 4, 2023
概括
这项研究引入了一种新的正电荷硫化 (H2S) 探头,可以克服水溶性差. 新的探测器在生理条件和活细胞中检测H2S的提高了灵敏度和特异性.
科学领域:
- 化学生物学 化学生物学
- 分子探头分子探头
- 生物医学成像技术 生物医学成像技术
背景情况:
- 传统的有机分子探针往往由于水溶性差,限制了它们在生理环境中的有效性.
- 检测硫化 (H2S) 对于理解各种生物过程至关重要.
- 开发用于H2S检测的水溶性和敏感探头仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 设计和合成一种新的带正电荷的H2S探头,提高了水溶性和响应能力.
- 评估探测器在生理条件下检测H2S的性能.
- 为了证明探测器对监测活细胞内源H2S水平的实用性.
主要方法:
- 一个带正电荷的有机分子探针的设计和合成.
- 研究探测器的聚合行为和H2S响应能力.
- 光谱分析以确认探针激活和光信号生成.
- 细胞实验用于评估活细胞中的探针性能.
主要成果:
- 带正电荷的探头在其聚合状态中表现出增强的H2S响应能力.
- 在生理条件下,探测器被H2S特别敏感地激活,释放近红外光信号.
- 通过使用开发的探针,成功监测了活细胞内源的H2S水平.
结论:
- 设计的正电荷H2S探头有效地克服了水溶性差的局限性.
- 这种探测器为开发可激活探测器提供了一种新策略,用于敏感和特定检测H2S.
- 该探测器有可能通过实现复杂生物系统中H2S的实时监测来推进生物成像和诊断.


