新型一氧化氮特异性识别铕(Ⅲ)配合物荧光探针的设计、合成及应用
【学位授予单位】:辽宁师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:O641.4;O657.3
【图文】:
图 1.3 几种稀土离子配合物荧光探针的结构及反应原理Fig. 1.3 Structure and reaction principle of luminescence probes based on rare-earth complexes1.3 一氧化氮荧光探针的研究进展1.3.1 一氧化氮的性质及在生物体内的产生过程一氧化氮(NO)是一种无味无色的气体,最早在发现 笑气 时被报道。NO 分子有 11 个电子,是单电子分子, O 原子与 N 原子成键后,带有一对未参与分子轨道成的孤对电子,所以它的化学性质十分活泼,半衰期短。有机体内的一氧化氮是在氧气还原性辅酶(II)和精氨酸共存的条件下形成的[33-35],产生于多种组织和细胞中。生体内的 NO 很快会被酶代谢或转化为硝酸盐和亚硝酸盐等[36]。近期研究指出,一氧化还承担着生物体内神经信号分子的作用。与体内其它活性分子相比,NO 是结构最简单质量最轻、体积最小的信号分子,可以顺利的进入细胞内参与众多的生理代谢过程,神经信号的传递、免疫系统调节、血液循环、基体能量及物质循环、生物组织的产生分化和凋亡、泌尿及肝脏解毒等[37-39],在人体内释放或调解失常就会诱导产生诸如偏痛、高血压、偏头痛、动脉粥样硬化和糖尿病等疾病[40-42]。基于 NO 的诸多作用,
图 1.4 DAN 的结构及其与 NO 的反应Fig. 1.4 Structure of DAN and its reaction with NO光素衍生物(DAFs)研究基础上,1998 年,Nagano 等人通过对荧光素分子进用于细胞成像的一氧化氮探针 DAF1~6[53-55],结构如图的选择性,不会与其它活性氧物种、亚硝酸盐及硝酸盐发利用荧光生物成像方法研究了 NO 在小鼠脑神经系统中
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本文编号:2730041
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