熒光染料在細胞內離子濃度測量中起著至關重要的作用,不同種類的熒光染料在測量細胞內離子濃度時存在多方面的具體差異。以下將從多個角度進行詳細闡述。一、測量的離子種類不同鈣敏感熒光染料:文獻0提到“Calciumsensitivefluorescentindicatorssincecalciumisthemostcommonlystudiedion”,即鈣敏感熒光指示劑是**常被研究的離子之一。這類染料主要用于測量細胞內的鈣離子濃度。例如在實驗中,將細胞注入鈣敏感熒光染料后,在高倍顯微鏡下觀察,通過過濾特定帶寬的照明光激發染料分子,使其發出熒光,從而測量鈣離子濃度1。氫離子敏感熒光染料:在一些研究中,也有用于測量細胞內氫離子濃度的熒光染料。文獻10提到“該系統使用1μm的pH敏感熒光染料涂層磁性納米顆粒進行了細胞內pH定位”,這里的pH敏感熒光染料就是用于測量氫離子濃度的,通過這種染料可以確定細胞內的pH值,進而反映氫離子濃度的變化11。通過神經鞘的電泳標記神經元群體機制。廣西熒光染料熒光素鉀鹽
在聚合物納米顆粒中的穩定性:量子點被提議作為穩定的熒光標記,并與其他有機染料(尼羅紅和DiI)在聚合物納米顆粒中的包封、在不同水性或親脂性介質中的擴散以及光穩定性方面進行了比較1015。體外轉移到親水PBS溶液中顯示,8小時后,量子點、尼羅紅和DiI納米顆粒分別釋放出4.2±2.2%、15.5±2.0%和0.9±0.02%。然而,在親脂性介質中鏈甘油三酯和人工皮脂中,所有使用的染料都觀察到更高的擴散速率。三種不同標記物的熒光強度在24小時內保持穩定。連續激光束照射使用共聚焦激光掃描顯微鏡表明,量子點比其他有機染料具有更高的穩定性。這表明在不同的環境中,不同化學結構的熒光染料穩定性存在差異。在分散熒光染料色漿中的穩定性:以苯并吡喃類分散熒光染料和萘磺酸類陰離子分散劑為原料,通過濕磨法制備分散熒光染料色漿。甘肅納米熒光染料不同結構修飾的噁嗪衍生物熒光染料在熒光發射特性、神經靶向性和臨床應用前景等方面存在著一定的差異。
近紅外熒光成像:一些熒光染料在近紅外區域發射熒光,具有組織穿透能力強的優勢。例如,苯并吩噻嗪類近紅外光敏劑通過***溶酶體-膜破壞途徑,利用PDT輻射產生的超氧化物(Ⅰ型)和1O2(Ⅱ型)來消融腫瘤細胞。該系列光敏劑ET-NB-C12在體外和體內*****中表現出突出的***性能29。基于塞來昔布和苯并吩噁嗪的近紅外發射(700nm)熒光探針(NB-C6-CCB),在COX-2高表達的腫瘤細胞或組織中發射出近紅外熒光,用于檢測細胞內高爾基體中COX-2酶29。光控開關與藥物釋放檢測:設計的***藥物遞送系統,以NaYF4:Yb3+,Tm3+上轉換納米晶為熒光源,并將其用靜電紡絲的方式摻雜在介孔二氧化硅纖維中。通過低溫氧化處理保留了纖維的出色的熒光性能和柔性,并在載藥后的纖維的孔洞處加裝光控開關。通過二次載藥,使得纖維可以載有更多的抗**藥品。與傳統藥物遞送系統相比,該載藥系統可在近紅外光控制下釋放藥物,并且利用FRET原理,實時的檢測藥物釋放量。
生物醫學領域在細胞熒光成像中,近紅外氧雜蒽熒光染料可用于細胞熒光染色成像,如熒光染料NXD-3具有良好的細胞線粒體靶向熒光標記效果5。通過特定的熒光染料可以對細胞內的特定結構進行標記,有助于研究人員觀察細胞的內部結構和功能。高分辨率熔解分析(HRM)中,不同的DNA結合熒光染料可用于PCR擴增和熔解曲線分析等。例如,SYTO16和SYTO13在多數檢測中性能與商業HRM染料相當,適用于實時PCR和HRM應用1418。二、化學領域為考察小分子配基與不同核酸結構的結合機理,發展新的核酸探針分子,合成了一種新型一次甲基不對稱菁染料(MTP)。MTP可作為熒光探針分子用于區別不同結構的核酸分子,其與平行和混合平行G-四鏈體DNA結合較強,與單/雙鏈DNA作用較弱,與反平行G-四鏈體DNA作用**弱11。新型BODIPY類熒光染料可用于檢測大氣污染物苯硫酚和硒代半胱氨酸,還可以實現對細胞內的苯硫酚進行檢測,具有重要的生物應用前景。熒光染料作為一種重要的科研和應用工具,近年來得到了廣泛的關注和研究。
DiI染料標記機制DiI(1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanineperchlorate)是一種親脂性的熒光染料,常用于神經元標記。在大鼠中,通過結晶狀的熒光DiI可以對牙初級傳入神經元(DPANs)進行逆行熒光標記。在小鼠中,雖然也可以使用DiI進行標記,但之前*能使用Fluoro-Gold這種具有神經毒性的熒光染料,且其膜穿透特性優于碳菁染料。后來研究人員對DiI在大鼠中的標記技術進行了重新評估,旨在將其應用于小鼠。新型的DiI配方具有改進的穿透性能和染色效率,可以評估軸突染料從應用部位到三叉神經節的運輸速度、染色的DPANs數量以及熒光強度。其標記機制主要是利用DiI的親脂性,能夠與神經元細胞膜結合,隨著軸突的運輸而擴散到神經元的各個部位,從而實現對神經元的標記。熒光染料在動物成像中發揮著至關重要的作用。熒光染料Fluor 647
動物成像技術在現代醫學和生物學研究中起著至關重要的作用。廣西熒光染料熒光素鉀鹽
腫瘤細胞成像:近紅外熒光染料IR-780具備使多種腎透明細胞*細胞顯像的能力,對正常腎胚上皮細胞則無此能力,可用于血液中腎透明細胞*細胞的特異性診斷。這為腫瘤細胞的檢測和診斷提供了新的方法21。疾病標志物檢測:設計合成的近紅外熒光探針RB-Phenylacrylate(NOF1),用于高選擇性和高靈敏度檢測半胱氨酸(Cys),并成功應用于活細胞、斑馬魚和小鼠中半胱氨酸的近紅外熒光成像檢測。近紅外熒光探針RB-Phenyldiphenylphosphinate(NOF2)用于過氧亞硝酸根的熒光成像,實現了活細胞和小鼠炎癥模型中ONOO?的熒光成像檢測。這些探針為疾病標志物的檢測和成像提供了新的手段23。四、支持超分辨率成像新型近紅外氧雜蒽熒光染料如KRhs,可用于超分辨率成像。KRhs顯示出強烈的近紅外發射峰,在700nm處具有高熒光量子產率,且在沒有增強緩沖液的幫助下,表現出隨機熒光開關特性,支持單熒光團的時間分辨定位。KRhs被功能化為KRh-MitoFix、KRh-Mem和KRh-Halo,分別具有線粒體、質膜和融合蛋白靶向能力,可用于活細胞中這些目標的超分辨率成像20。廣西熒光染料熒光素鉀鹽