许多含巯基的化合物(例如半胱氨酸,谷胱甘肽等)在生命过程中起着至关重要的作用,目前检测这类化合物的荧光传感器普遍存在响应时间长,灵敏度不高等问题。本项目拟以带有末端炔基的表面活性剂形成的胶束再和含有硫-硫(SS)键的双叠氮化合物通过"点击化学"交联构筑的交联胶束为载体,将受溶剂极性影响大的荧光染料包裹在该载体中,或者能量传递体系的给体和受体分别组装到该胶束的外表面和内部,构成两类检测巯基化合物的荧光生物化学传感器。该传感器中的SS键可以专一地被巯基快速切断,交联胶束破裂,使得包裹的荧光染料迅速释放出来,由于染料所处微环境的极性变化或者给-受间距离的增大,体系的发光性能将发生变化,从而报告巯基的存在。只要有少量的SS键断裂即可释放被包裹物,因而该传感器可检出生命体系中极低浓度的含巯基化合物。
Thiols;Fluorescent sensor;Cross-linked micelles;Energy transfer;Fluorescent probe
巯基生物小分子(例如半胱氨酸Cys,谷胱甘肽GSH, 同型半胱氨酸Hcy等)在生命过程中起着至关重要的作用。本项目拟发展基于交联胶束等的新型检测巯基化合物的荧光传感探针,以期解决检测含巯基化合物的荧光传感器普遍存在的选择性不好,灵敏度不高等问题。项目开展三年来,我们按照项目任务书的要求认真开展了相关工作,设计合成了具有荧光放大效应的交联胶束分子聚集体,并成功地应用于细胞内成像; 设计合成了一系列基于BODIPY的高选择性检测巯基生物小分子的比率式荧光传感器,通过引入不同的取代基团,可以分别实现谷胱甘肽,半胱氨酸和同型半胱氨酸的选择性检测。 在此期间,培养了具有博士学位的研究生1人,具有硕士学位的研究生2人。 在国内外核心刊物上发表论文11篇,其中IF > 9.0的文章2篇,IF > 3.0的文章7篇,申请专利4项。