基于检测生物体内小分子物质的荧光探针的设计合成及基础性质研究

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荧光探针方法是一种新型的检测手段,已普遍应用于各种化学生物学分析中。荧光探针可以通过与生物分子相互作用、通过转运体积累和参与新陈代谢等方式对物质进行检测与识别。通过开发所需荧光探针,追踪对应的目标物质,从而达到对目标物质的检测。目前已报道各式各样的荧光探针用于检测追踪和定量测定目标物质,为生命体微环境监测提供有利手段。本论文的主要工作是设计合成检测低氧区域、过氧化氢和多硫化氢的小分子荧光探针及基础性质研究。第一章综述本论文工作涉及的前期研究和国内外研究近况。第二章设计合成了3种不同结构的荧光探针(HY-1、HY-2、ND-1)用于检测低氧区域。通过测试可知探针HY-1和HY-2展现出良好的测试效果,能对Na2S2O4和大鼠肝微粒体响应。两个探针荧光强度均增加5倍以上,均具有低检出限(0.07μg/m L、0.04μg/m L),灵敏度高,均能被成功用于细胞和活体生物成像。第三章设计合成了4种不同结构的荧光探针(HP-1、HP-2、HP-3、HP-4)用来对过氧化氢进行检测。通过测试只有探针HP-1展现出良好的测试效果,HP-1专一性好,可以对血清、生物体内H2O2进行检测。HP-1是一个良好的比率型近红外类荧光探针能响应H2O2。第四章合成了3种不同结构的检测多硫化氢的荧光探针(SP-1、SP-2、SP-3)。通过测试只有探针SP-1展现出良好的测试效果,SP-1可对生物体内H2Sn进行相关检测。SP-1是一个具有比率型的荧光探针且能与H2Sn反应。综上,本文合成了十个荧光探针,用于检测低氧环境、过氧化氢、多硫化氢在生物体内的变化。实现了对目标检测物的识别与追踪,并为研究生命体物质的区域变化提供了新的光学分析,促进了荧光探针在生物医学中的应用。
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