基于Pyrene的两光探测器作为心脏生物标志物检测的多功能光学平台:从生物流体到活细胞成像
Dipen Biswakarma1, Swapan Patra2, Nilanjan Dey2
1Department of Chemistry, School of Engineering, Dayananda Sagar University, Devarakaggalahalli, Harohalli Kanakapura Road, Dt, Ramanagara, Bangalore, Karnataka 562112, India.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|December 15, 2025
概括
一种新型的烯结合糖探针检测了心肌蛋白 (Mb) 和细胞染色体c (Cyt c),这是心脏病发作和细胞死亡的关键生物标志物. 这种多功能传感器在各种条件下提供敏感的视觉检测,有助于早期诊断疾病.
科学领域:
- 生物物理化学 生物物理化学
- 分子传感传感器是一种分子传感器.
- 生物标志物检测检测 生物标志物检测
背景情况:
- 肌红蛋白 (Mb) 和细胞染色体c (Cyt c) 分别是肌心梗塞和细胞亡的关键生物标志物.
- 对这些蛋白质的敏感和选择性检测对于早期临床诊断至关重要.
- 现有的检测方法可能缺乏灵敏度,选择性或现场适用性.
研究的目的:
- 开发一种多功能光学传感器,用于同时检测髓红蛋白和细胞染色体c.
- 调查传感机制,并评估探测器在复杂的生物环境中的性能.
- 评估探测器在临床诊断和生物医学研究中的潜力.
主要方法:
- 一个与烯结合的糖两性探针的合成 (1).
- 谱分析 (光辐射) 检测Mb和Cytc.
- 斯特恩-沃尔默分析以量化火效率.
- 机理学研究包括疏水相互作用和PET分析.
- 生物相容性和细胞成像研究.
- 分子对接模拟. 分子对接模拟.
主要成果:
- 探测器 (1) 显示了 Mb 和 Cyt c 的选择性光火,有明显的颜色变化.
- 在低检测极限 (1.816 mg/L为Cytc,1.568 mg/L为Mb) 的情况下,获得了高灵敏度.
- 该探针在10%的血清中显示出强度,并使用TLC条带实现了现场检测.
- 机理学研究表明,PET驱动的火和蛋白质结构扰乱.
- 该探针具有生物相容性,并且在活的HeLa细胞中有效.
- 对接研究阐明了与Mb和Cytc的差异性结合相互作用.
结论:
- 开发的烯结合糖探头是Mb和Cytc的高度敏感和选择性的光学传感器.
- 它能够在生物矩阵中发挥作用,并使视觉检测成为可能,为早期诊断心脏损伤和亡提供了显著的潜力.
- 探测器的生物相容性和细胞成像能力进一步增强了其生物医学应用.


