今天小編整理并分享關于菁染料CY7的分子熒光探針的設計方法: 熒光分子探針的通用型傳感分子機制.包括光誘導電子轉移(PET),、熒光共振能量轉移(FRET),、共輒骨架調(diào)節(jié)、推拉電子修飾以及外圍電荷調(diào)節(jié)幾類. 光誘導電子轉移(PET): 光誘導電子轉移(Photoinduced electron Transfer,,PET)包含a-PET與d-PET兩種類型(圖2).在a-PET體系中,,一個熒光染料與一個電子供體相連.該電子供體的HOMO軌道能級介于染料的HOMO-LUMO能級間.染料受激發(fā)進入激發(fā)態(tài),電子供體HOMO軌道的一個電子轉移至染料單電子占據(jù)的原HOMO軌道,形成一個染料自由基陰離子和供體的自由基陽離子.這一過程導致染料熒光猝滅.在d-PET體系中,,一個熒光染料與一個電子受體相連.該電子受體的LUMO軌道能級介于染料的HOMO-LUMO能級間.染料進入激發(fā)態(tài)后,染料單電子占據(jù)的原LUMO軌道的電子轉移至受體的LUMO空軌道,,同樣導致熒光猝滅.分析物可以通過與識別位點的相互作用阻斷PET過程來誘導熒光恢復﹐即PET的“On-off"模式.相反,PET的"Off-on"模式通過熒光猝滅實現(xiàn)目標的檢測,。 熒光共振能量轉移(FRET): PET類金屬離子探針: 金屬鰲合配體上常含多個氮,、氧、硫等原子,可通過PET機制猝滅染料熒光.配體和金屬離子配位后,PET效應受到抑制,染料熒光得到恢復,。利用這一機制,可開發(fā)PET類金屬離子探針,。 PET類pH熒光探針: 氮、氧原子的質(zhì)子化可大幅降低其供電子能力,進而降低其作為PET電子供體的能力.因此利用含氮,、氧原子基團的質(zhì)子化和去質(zhì)子化可實現(xiàn)PET效應的調(diào)控,從而開發(fā)pH探針,。 PET類活性氧/氮熒光探針: 多種對活性氧響應的原子或基團具有較高的電子云密度﹐可作為PET機制中的電子供體,如對一氧化氮響應的鄰苯二胺,對活性氧響應的鄰苯二酚、硫原子,、硒原子等.與活性氧/氮(ROS/N)反應之后,這些基團變成吸電子基團,,PET效應受阻,探針熒光恢復。 PET類硫化物熒光探針: 體內(nèi)的硫醇化合物[如半胱氨酸(Cys),、同型半胱氨酸(Hcy)和GSH]在生理和病理過程中發(fā)揮著重要作用.利用其親核性或還原性,可選擇性切斷探針分子的PET電子供體結構片段,用以開發(fā)特異性檢測探針,。 除此之外,還有共輒骨架的破壞與恢復,,連接在染料共輒鏈上外圍基團吸電子和供電子能力的調(diào)控等方法可以設計基于CY7菁染料的分子探針,。 以上來源于文獻整理,,如有侵權,請聯(lián)系刪除,,RL2023.5,。 |
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