lysosomal单片氧的时间隔离发光探针:合成,表征和生物成像应用
Yundi Huang1, Bo Song1, Kaiwen Chen2
1School of Chemistry, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
Analytica chimica acta
|January 5, 2024
概括
新的发光探针检测出 lysosomes 中的单氧 (1O2),使得光动力疗法 (PDT) 期间可以进行无背景监测. 传感器膜可以在现场检测皮肤疾病治疗,避免复杂的设备.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 单氧 (O2) 在光动力学疗法 (PDT) 中对于破坏癌细胞至关重要.
- 现有的光探针被生物自光阻碍.
- 实时,现场,在活细胞和有机体中无背景检测O2对于理解PDT机制至关重要.
研究的目的:
- 开发新型探测器,用于无背景,时隔发光 (TGL) 检测 lysosomal O2 .
- 为了实现PDT研究的溶解体中的O2的实时监测.
- 在PDT治疗期间创建传感器膜,以便在现场检测1O2.
主要方法:
- 合成了两种基于兰化物复合物的"启动"发光探头 (Lyso-ATTA-Eu3+和Lyso-ATTA-Tb3+) 通过功能化一种具有 lysosome-anchoring motif 的 terpyridine polyacid 配体.
- 使用时隔发光 (TGL) 进行无背景检测,在广泛的pH范围 (4-11) 中实现高选择性和灵敏度 (<0.75μM).
- 开发了一个智能发光传感器薄膜 (PEG-Lyso-ATTA-Eu3+) 通过将探头入聚乙烯糖醇 (PEG) 水凝.
主要成果:
- 开发的探测器显示了对O2的快速发光反应 (2.5分钟内).
- 探针表现出优异的溶酶体局部化,使其能够监测内源性O2和区分由不同光敏剂诱导的度.
- 传感器膜在模型小鼠的牛皮病PDT期间成功检测到现场O2生产.
结论:
- 第一份关于可色素准的,无背景的TGL探针的报告,用于1O2.
- 开发的传感器膜为皮肤疾病中PDT的临床监测提供了一个强大的工具.
- 这项技术可以在现场进行监测,而不需要复杂或昂贵的仪器仪表.
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