半姜黄素衍生物作为潜在的β淀粉样蛋白的PET显像剂的研究

来源 :中国化学会第十届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:victorcaijun
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  阿尔茨海默病(AD)是一种无法治愈的神经退行性疾病。目前,FDA 已批准在临床上使用的β-淀粉样蛋白(Aβ)正电子发射型计算机断层显像(PET)示踪剂有三种,它们均属于第一代探针。
其他文献
细胞内含氧量不足是各种疾病的重要特性,例如:固体肿瘤,心肌缺血等[1-2]。当肿瘤处于低氧状态,会加速肿瘤内生物还原性酶的过量表达(例如:硝基还原酶,偶氮还原酶,醌类酶)[3],如果此时将带有特定基团(如:硝基基团,醌类基团,偶氮基团等)的荧光探针摄入肿瘤内,荧光探针的有效基团会被肿瘤内的生物还原性酶催化还原,这一典型的病理特征为我们设计靶向识别肿瘤的荧光探针提供了很好的思路。
膜电位普遍存在于多种多样的细胞中,如神经细胞、心肌细胞、淋巴细胞、癌细胞等.膜电位是细胞生命活动的重要指标,如神经传递、细胞增殖、细胞分化和迁移等1.因此,膜电位的检测具有非常重要的意义.
Detection and analysis of circulating tumor cells(CTCs)from patients bolld is significantly important for assessing tumor status but is tremendously challenging.
RNA 中至今已经发现100 多种修饰核苷,这些化学修饰核苷参与调节多种细胞生理活动[1]。检测与定量分析RNA 中修饰核苷对于修饰核苷的生理功能的研究以及新的修饰核苷的发现具有重要的意义。
谷氨酸是中枢神经系统中最重要的兴奋性神经递质之一,它与许多神经疾病相关,实时定量地监测单细胞水平的谷氨酸释放有着重要的科学意义[1]。超微电极具有高灵敏高时空分辨率等优点,被广泛用于电活性神经递质的胞吐研究[2],但在非电活性物质(如谷氨酸等氨基酸类神经递质)的高灵敏实时监测方面依然面临重大挑战。
光敏剂的非特异分布[1]和肿瘤组织高度乏氧[2]是限制受氧气影响的光动力学治疗(PDT)技术发展的两个重要难题。在此工作中,我们利用黑磷纳米片(BPNS)作为光敏剂和纳米载体[3],负载叶酸及5-Cy5-aptamer-hem/3-hem 标记的 DNA 双链设计了智能ATP/H2O2双开关控制的BPNS 自供氧机器用于增强PDT 的治疗效果。
与可见光相比,近红外光对生物组织具有更高穿透深度且生物组织在该区域内的几乎无自发荧光,因此使用近红外光激发和发射的稀土纳米材料(LanthanideNanoparticles,LnNPs)可获得高效的生物成像[1][2]。
荧光显微技术因高灵敏度、高选择性等特点,被广泛应用于生物样品的检测,但由于衍射极限的限制,其轴向分辨率较低1.表面等离子体耦合发射荧光显微镜(Surface Plasmon Coupled Emission Microscope,SPCEM)是一种基于近场激发态荧光团与表面等离子体相互作用而建立的新型荧光显微技术,可提高近场空间分辨率2-4.
脑胶质瘤早期诊疗是医学界公认的世界性难题。低级别胶质瘤由于未破坏血脑屏障且具有弥漫性浸润生长的特性,在早期诊断中利用磁共振对比剂GdDTPA无法准确定位;在临床治疗中传统化疗分子无法穿越血脑屏障从而导致疗效不佳。
Oxidative stress caused by the overproduction of H2O2 is the hallmark of vascular diseases.