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溶酶体靶向单荧光探针用于双通道成像细胞内SO2和生物硫醇
摘要: 作为活性硫物种的成员,二氧化硫(SO?)和生物硫醇在生理及病理过程中发挥重要作用,并直接影响多种疾病。此外,它们能为溶酶体提供还原环境以实现最佳功能。为此,开发能通过不同发射通道成像SO?和生物硫醇的单荧光探针,对理解其生理特性具有重要价值。本研究报道了一种具有双反应位点的溶酶体靶向荧光探针(BPO-DNSP),可分别检测SO?和生物硫醇:在绿色通道(斯托克斯位移>105 nm)高灵敏选择性响应SO?,在近红外发射通道(斯托克斯位移>109 nm)响应生物硫醇,两通道发射位移高达170 nm。共定位实验证实该探针能选择性富集于溶酶体。值得注意的是,BPO-DNSP不仅能通过双通道成像细胞内SO?和生物硫醇,还能在无需外源酶的条件下实时监测活HeLa细胞中生物硫醇向SO?的转化过程。
关键词: 荧光成像、溶酶体靶向、单荧光探针、生物硫醇、二氧化硫
更新于2025-11-21 11:08:12
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基于指示剂置换的活细胞中铁离子和氟离子通断通继电器荧光识别
摘要: 合成了一种新型含4-(3-(4-(4,5-二苯基-1H-咪唑-2-基)苯基)-1,2,4-恶二唑-5-基)苯基(IOP)基团的硼酸衍生物,作为生理条件下对Fe3?和F?离子具有高选择性和灵敏度的顺序"开-关-开"型接力荧光探针。向IOP硼酸(IOPBA)引入Fe3?形成Fe3?-IOPBA复合物,导致458 nm处蓝色荧光强度淬灭。理论预测IOPBA最低能量构象呈伸展结构,Fe3?-IOPBA复合物中Fe3?离子与两个苯环配位形成π-络合物。当向Fe3?-IOPBA复合物加入F?时,因形成[FeF?]3?使原荧光恢复,呈现"开-关-开"型传感器行为。IOPBA对其他阳离子表现出对Fe3?的高选择性,且Fe3?-IOPBA复合物对F?具有特异性选择性,其他离子不干扰检测。两个传感过程均呈1:1化学计量比,Fe3?与IOPBA、F?与Fe3?-IOPBA的结合常数分别为6.87×10?和4.49×10? mol?1L?1。Fe3?和F?的检测限分别为10 nM和1 nM。该方法成功应用于实际水样检测。此外,该探针细胞毒性低,作为生物成像试剂成功用于活HeLa细胞内Fe3?和F?的检测。
关键词: 荧光成像、开关型传感器、Fe3?离子和F?离子探针、活体HeLa细胞、硼酸衍生物
更新于2025-11-21 11:08:12
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利用CT/荧光双模态纳米探针对淋巴系统进行长距离追踪以监测肿瘤淋巴转移
摘要: 非侵入性可视化深部组织淋巴转移对恶性肿瘤诊断和预后预测至关重要。然而,即使通过纳米载体递送,淋巴管(LVs)中运输的成像对比剂有限的扩散性和特异性,使得体内长距离追踪淋巴系统具有挑战性。在此,我们开发了一种带负电荷、尺寸小于60纳米的CT/荧光双模态磷脂纳米探针(PL(I/D)NP)。利用微型CT,我们从足部皮下注射位点非侵入性地追踪了长达约68毫米的淋巴管至胸导管,并测量了淋巴结(LNs)的体积及其沿淋巴管的间距。对于肿瘤淋巴转移的诊断成像,所有转移的淋巴结均在体内被识别。因此,凭借其长距离扩散性、高毛细淋巴管特异性和可量化性,PL(I/D)NPs结合非侵入性成像准确描绘了病理条件下(尤其是癌症转移)淋巴系统的变化,显示出其高度的临床应用潜力。
关键词: 淋巴系统、纳米粒子、荧光成像、微型CT、淋巴转移
更新于2025-11-21 11:08:12
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一种用于铱(III)离子检测的红色荧光BODIPY探针及其在活细胞中的应用
摘要: 基于BODIPY骨架的新型红色荧光探针1通过在meso位和3位引入2-(噻吩-2-基)喹啉基团成功合成,该探针展现出优异的光学性能,包括高荧光量子产率、大伪斯托克斯位移,以及对水溶液和活细胞中铱(III)离子的高选择性和高灵敏度。
关键词: 铱(III)离子探针,荧光成像,BODIPY探针
更新于2025-11-21 11:08:12
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基于苝醌的高灵敏度活细胞内硫化氢"开启"荧光探针
摘要: 硫化氢(H2S)是多种生理过程中的气体信号分子。为检测H2S,本研究设计合成了一种新型"开启型"荧光探针6,12-二羟基苝-1,7-二酮(DPD)。该探针在初始状态下无荧光,加入H2S后会产生明显的绿色荧光,并伴随从深蓝色到黄绿色的显著颜色变化。该探针在宽pH范围(4-10)内表现出优异的选择性、快速响应(2.5分钟)和线性检测曲线(0-90 μM)。竞争实验表明其检测限为3.6 μM。通过1H NMR证实其响应机制为H2S对探针的还原作用。此外,基于DPD在Hela细胞中对H2S的荧光开启信号,该探针成功应用于活体Hela细胞中H2S的监测。
关键词: 硫化氢、探针、荧光成像、细胞成像、竹红菌素
更新于2025-11-21 11:08:12
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一种具有大斯托克斯位移的红光发射荧光探针,用于活细胞中半胱氨酸相对于谷胱甘肽和同型半胱氨酸的实时追踪
摘要: 由于半胱氨酸(Cys)在生物系统中具有不可或缺的作用,目前仍迫切需要高质量、高选择性检测半胱氨酸的荧光探针。本研究通过将识别单元引入具有红光发射、显著斯托克斯位移和良好光稳定性的2-(2-(4-羟基苯乙烯基)-6-甲基-4H-吡喃-4-亚基)丙二腈(P-OH)荧光团,开发了一种红色发射荧光探针CP,用于高选择性区分检测半胱氨酸(相对于谷胱甘肽GSH和同型半胱氨酸Hcy)。该探针CP展现出优异的传感性能:响应时间短至4分钟,发射强度增强约147倍的高灵敏度,41.696 nM的低检测限,在溶液和活细胞中均具有良好的选择性,表明其在生物系统中可视化半胱氨酸具有广阔应用前景。
关键词: 大斯托克斯位移、荧光成像、半胱氨酸检测、荧光探针
更新于2025-11-19 16:56:35
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一种线粒体靶向且粘度敏感的荧光探针及其在区分癌细胞中的应用
摘要: 线粒体粘度的测定因其对扩散介导过程的关键作用而具有重要意义。研究表明,癌细胞的粘度高于正常细胞??⒛芮终O赴氚┫赴恼扯让舾杏馓秸胧直匾1疚谋ǖ懒艘恢职邢蛳吡L宓挠馓秸隤FV,用于活细胞粘度检测。该探针对粘度表现出卓越的敏感性,即使在高浓度下也不受活性氧/硫醇的干扰。凭借其线粒体靶向能力,PFV被成功应用于线粒体粘度检测。最重要的是,通过粘度监测,PFV成功区分了正常肝细胞和肝癌细胞。本研究为复杂体系中的粘度测定提供了广泛适用的方法。
关键词: 荧光成像、线粒体粘度、荧光探针、花菁染料、粘度
更新于2025-11-14 15:29:11
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叶酸受体过表达癌细胞靶向与药物递送的荧光介孔二氧化硅-碳点纳米杂化材料的原位合成
摘要: 基于多功能纳米载体的诊疗技术有望解决癌症治疗中的一些关键问题。本研究开发了一种制备荧光介孔二氧化硅-碳点纳米杂化材料的新方法:以叶酸为原料原位制备碳点(CDs),并通过微波辅助溶剂热反应将其锚定在氨基修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs-NH2)表面。所制得的纳米杂化材料(命名为MSNs-CDs)不仅展现出强而稳定的黄色荧光发射,还保留了MSNs的独特特性(如介孔结构、高比表面积和良好生物相容性),显示出荧光成像引导药物递送的潜在能力。更有趣的是,该MSNs-CDs纳米杂化材料能选择性靶向叶酸受体过表达的癌细胞(如HeLa细胞),表明叶酸经过溶剂热反应后仍保持其功能。凭借这些优异特性,这种荧光MSNs-CDs纳米杂化材料可作为荧光引导的纳米载体,用于抗癌药物(如阿霉素)的靶向递送,从而增强化疗疗效并减少副作用。本研究可能为构建多功能MSN基诊疗平台提供简便策略,未来将有益于癌症的诊断与治疗。
关键词: 靶向药物递送、荧光成像、介孔二氧化硅纳米颗粒、碳点、化疗
更新于2025-11-14 14:48:53
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使用Amnis? ImageStreamX Mark II成像流式细胞仪进行细胞形态的定量图像分析:与传统方法的比较
摘要: 趋化作用是指细胞在化学引诱剂梯度引导下的定向迁移,在许多生理过程中发挥重要作用,例如中性粒细胞向炎症部位的募集。中性粒细胞通过G蛋白偶联受体(GPCRs)检测化学引诱剂?;б占链碳せ峒せ疃嗵跣藕磐防吹骺刂行粤O赴亩ㄏ蚯ㄒ?。最近,我们发现了一个新的GPCR介导的PLCβγ/PKCβ/PKD1信号轴,该信号轴通过丝切蛋白磷酸酶SSH2调节丝切蛋白活性,并在中性粒细胞趋化过程中重塑肌动蛋白细胞骨架。未来,理解多条信号通路如何进行时空调控以精确控制趋化中性粒细胞前导端肌动蛋白细胞骨架的快速重塑将至关重要。
关键词: 流式细胞术、明场成像、荧光成像
更新于2025-09-23 15:23:52
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无汞显微镜:核心设施主任的新机遇
摘要: 无汞显微镜(MFM)是一项新倡议,鼓励显微镜使用者选择现代无汞光源替代传统的汞弧灯。新型固态技术能提升显微镜性能——其光强输出更稳定,在可见光谱范围内光线分布更均匀。固态光源不仅消除了汞污染,还省去了耗材灯泡的成本(寿命约200小时),能耗更低,减少灯泡故障导致的仪器?;奔洌步档土烁缓托W嫉婆菟璧娜肆Τ杀?。固态光源寿命长达数万小时,通过免除耗材、人力(无需更换校准灯泡)及能源开支,其全生命周期成本可自行抵消。该技术兼具可持续性,符合机构与政府机构关于降低能耗、碳足迹及有害废物的要求。MFM可作为机制,通过多方利益相关者获取机构资金支持可持续技术,从而分摊显微镜使用者购买固态光源的初始费用或替换汞光源的成本。核心设施管理者可担当"绿色大使",通过推行本地MFM计划节省机构资金与能源并消除汞污染,从而引领这一领域。管理者可借力MFM提升设施知名度、扩大机构影响力,并将其打造为科学与管理咨询的重要教育资源。
关键词: 资金机会、荧光成像、光源引擎、光源
更新于2025-09-23 15:23:52