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基于3-羟基黄酮的pH荧光探针合成及线粒体靶向荧光成像

发布时间:2021-07-06 00:06
  线粒体是真核细胞能量代谢的重要场所,对于细胞生理功能具有重要意义.将荧光分子定位于线粒体可以实现可视化的荧光成像,为线粒体形态及功能研究提供了有力工具.设计以3-羟基黄酮为荧光母核,以三苯基膦为靶向基团,合成一例用于活细胞线粒体特异性成像的荧光探针HF-Mito.3-羟基黄酮部分的激发态分子内质子转移(ESIPT)机理赋予了它优异的荧光性能,同时由于质子性溶剂对其ESIPT过程和荧光性能的影响,该探针可以用于pH的检测.而三苯基膦部分具有亲脂性且带正电荷,可以特异性的嵌入线粒体内膜并与膜电位差形成的负电荷稳定结合.荧光光谱测试与细胞荧光成像实验均表明该探针适用于细胞内线粒体的靶向标记与荧光成像. 

【文章来源】:陕西科技大学学报. 2020,38(01)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

基于3-羟基黄酮的pH荧光探针合成及线粒体靶向荧光成像


线粒体荧光探针HF-Mito的合成路线

核磁共振,核磁共振,探针,细胞成像


探针HF-Mito的结构通过核磁共振氢谱表征,结果如图2所示.以乙酸乙酯为溶剂对其光谱进行测定,如图3所示,探针HF-Mito的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱,其最大吸收峰为360 nm,最大发射峰为550 nm.吸收峰和荧光发射峰的分离程度很大,斯托克斯位移达到190 nm,激发波长与发射波长的干扰非常小,用于后续细胞成像实验具有背景干扰低的优点.

吸收光谱,探针,吸收光谱,细胞成像


以乙酸乙酯为溶剂对其光谱进行测定,如图3所示,探针HF-Mito的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱,其最大吸收峰为360 nm,最大发射峰为550 nm.吸收峰和荧光发射峰的分离程度很大,斯托克斯位移达到190 nm,激发波长与发射波长的干扰非常小,用于后续细胞成像实验具有背景干扰低的优点.2.2 探针HF-Mito在不同溶剂中的荧光光谱

【参考文献】:
期刊论文
[1]可固定性荧光探针:线粒体成像的可靠工具[J]. 黄振龙,陈令成,肖义.  应用化学. 2017(12)
[2]有机分子荧光探针成像检测线粒体内ROS的研究进展[J]. 肖海滨,李平,张雯,张卫,唐波.  中国科学:化学. 2017(08)
[3]线粒体荧光探针研究新进展[J]. 李杨洁,吕子奇,刘敏,邢国文.  有机化学. 2016(05)



本文编号:3267106

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