在完整细胞内(尤其是活体体系)实现氧自由基的专一性原位分析是十分具有挑战性的前沿生命科学问题。本项目拟在金纳米颗粒表面将可高效捕获氧自由基的AMPO和具有靶向输运功能的多肽片断进行表面自组装,然后在完整细胞内实现活性氧自由基的专一性定位分析。对AMPO捕获自由基灵敏度的提高有两要素:其一是借助多肽的靶向性将捕获探针富集在产生自由基的位点(或细胞器内),大大提高其有效浓度;二是依据我实验室最新提出的纳米表面自组装对其淬灭自由基反应过程的协同增强原理实现氧自由基的高效捕获。此外,借助FICT荧光标记进行纳米颗粒在活体细胞内的定位追踪以判断自由基纳米探针的空间分布。在上述工作基础上,本研究将以单细胞莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)光抑制过程中氧自由基产生作为新型自由基探针的单细胞活体应用模型,验证并深入探索细胞内超氧阴离子自由基产生的分子历程。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
奥希替尼治疗非小细胞肺癌患者的耐药机制研究进展
TRPV1/SIRT1介导吴茱萸次碱抗Ang Ⅱ诱导的血管平滑肌细胞衰老
氧化应激与自噬
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
用于活体肿瘤端粒酶高灵敏定量检测的纳米探针的设计、合成及应用
激活型比率荧光纳米诊疗探针的构建及活体应用研究
新型锌离子荧光探针的设计、构筑及应用
新型激光光热光谱光纤探针及其在活体分析中的应用