自由基是近年来在基础医学和生命科学领域的研究热点,它们几乎与人类主要疾病都有关系,发展高选择性、高灵敏度的分子探针用以动态研究复杂生物体中活性氧自由基的产生、代谢、相互转化及其动态损伤生物机体的过程是各国科学家的研究重点。由于生物体是复杂体系,来自于酶和活性氧间的干扰影响了检测的选择性,同时现有的分子探针也存在穿膜性与细胞内亲水扩散的矛盾,针对这些问题,利用生物亲和性好的聚集体负载分子探针形成纳米荧光探针,提高了探针的选择性、灵敏度、生物亲和性、穿膜性以及光漂白性等,为探索设计合成新型荧光探针提供了新思路和新方法。
自由基是近年来在基础医学和生命科学领域的研究热点,发展高选择性、高灵敏度的荧光探针用以动态研究复杂生物体中活性氧自由基的产生、代谢、相互转化及其动态损伤生物机体的过程是分析化学家不断追求的目标之一。本项目针对此目标,设计合成了选择性好、灵敏度高且反应迅速的适合于细胞内活性小分子检测的纳米功能荧光探针,提出了有效检测细胞内活性分子的研究策略。并综述了近几年来细胞内荧光成像探针的设计策略和研究进展,有益于进一步发展新的高灵敏度和选择性的荧光探针。基于功能纳米荧光探针实现了多种疾病标志物的高灵敏多色成像,为癌症等重大疾病的早期诊断提供了有效的分析方法。设计合成了多种新型的纳米药物载体用于细胞内药物的可控释放,实现药物的智能、可控及精确的释放。课题执行期间发表SCI论文共计10篇,影响因子 5.0 以上的论文 10篇。1 人次获国家自然科学基金委优秀青年基金资助,1 人晋升教授。
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数据更新时间:2023-05-31
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