• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>

  • 利用這種材料,細胞生物分子超靈敏檢測不再是難題

    細胞微環境的改變與許多生理、病理過程密切相關,發展非侵入性熒光探針以監測細胞內生物分子含量或生理參數的微小變化,具有重要的生物學意義和醫學價值。然而,目前大多數胞內熒光分析方法只提供非定量的熒光成像,其靈敏度和精確度都難以達到實際監測需求。圖1 基于雙激發比率型上轉換熒光(UCL)的胞內檢測示意圖:(a) 980/808 nm雙激發比率型UCL探針的組成和待分析物ClO-猝滅敏化上轉換發光機理;(b) 從染料到上轉換納米顆粒(UCNPs)的能量傳遞過程;(c) 探針對胞內ClO-的比率型檢測。 中國科學院福建物質結構研究所功能納米結構設計與組裝重點實驗室陳學元團隊在中科院戰略性先導科技專項、中科院創新國際團隊以及國家自然科學基金和中科院青促會等的支持下,首次提出近紅外雙激發比率型上轉換策略實現細胞內生物分子的精準檢測。該團隊發展了一種聚合物F127包覆的水溶性染料敏化稀土上轉換熒光探針,利用近紅外染料IR808到Yb/E......閱讀全文

    稀土上轉換/下轉移雙模熒光生物探針研究獲進展

      原發性肝癌是全球范圍內最常見和致死率最高的癌癥之一。甲胎蛋白(AFP)作為一種可靠的原發性肝癌腫瘤標志物,被普遍應用于肝癌的早期診斷和術后病情監測中。對肝癌的早期診斷來說,當人血清中AFP的水平高于20 ng/mL,就可認為是肝癌的疑似病例;肝癌手術后,人血清中的AFP就會降至很低的水平,如果術

    基于稀土納米熒光探針實現唾液腫瘤標志物即時檢測

      早期準確、靈敏地檢測腫瘤標志物對于降低其死亡率十分重要。人體唾液中含有幾十種生物標志物,包括蛋白質、核酸、電解質和激素等,可提供有關口腔和全身健康狀況的重要信息,因此唾液檢測在癌癥早期診斷中具有較大的應用潛力。唾液檢測的顯著優勢在于安全無創地收集唾液,減少醫護人員和其他患者之間交叉感染,因此較適

    稀土上轉換/下轉移雙模熒光生物探針研究獲進展

      原發性肝癌是全球范圍內最常見和致死率最高的癌癥之一。甲胎蛋白(AFP)作為一種可靠的原發性肝癌腫瘤標志物,被普遍應用于肝癌的早期診斷和術后病情監測中。對肝癌的早期診斷來說,當人血清中AFP的水平高于20 ng/mL,就可認為是肝癌的疑似病例;肝癌手術后,人血清中的AFP就會降至很低的水平,如果術

    科研人員打造鑭系金屬有機框架檢測次氯酸鹽新策略

      此外,它在細胞內氧化還原平衡中起重要作用。過量的次氯酸鹽會導致組織損傷和一些各種疾病,如阿爾茨海默病,心血管疾病等。因此,非常有必要開發一些有效的技術,用于高靈敏度和選擇性檢測次氯酸鹽。在許多檢測次氯酸鹽的方法中,熒光探針技術因其設備簡單,操作簡便,實時監測,靈敏度高,選擇性好等優點而備受關注。

    鈣離子熒光探針:比值型熒光探針

    前面我們介紹了熒光指示劑法可以將Ca2+檢測的實驗與其他技術結合使用,如可以與流式細胞儀、熒光分光光度計、或者熒光顯微鏡進行聯合檢測 。紫外光型主要包括Quin-2、Indo-1、Fura-2等,數量較少,可見光型數目較多,包括Fluo-3、鈣黃綠素、Rhod-2等。熒光指示劑根據測光原理和數據

    基于MOFs的“關開”型熒光探針實現高靈敏度檢測次氯酸鹽

      日前,洛陽師范學院化學化工學院周戰與合作者一起,開發了一種新型鑭系-有機框架基于氧化脫氧反應誘導次氯酸鹽識別體系,在次氯酸根檢測方面取得突破。相關成果在線發表于《化學工程雜志》。  次氯酸鹽作為一種不穩定的弱酸,它廣泛用于生活和工業中的廢水處理,醫院洗衣和消毒,以及紙張和紡織工業的漂白。此外,它

    福建物構所稀土納米探針熒光免疫分析研究獲進展

      鑭系解離增強熒光免疫分析技術(DELFIA)作為目前最靈敏的熒光生物檢測方法,在科學研究和醫療領域已獲得廣泛的商業應用。商用的DELFIA試劑盒采用傳統的分子探針如稀土螯合物作為標記物,存在著稀土離子標記比率低(最高10~30個稀土離子)、光化學穩定性差和價格昂貴等缺點。與稀土螯合物相比,稀土納

    中科院福建物構所研發稀土雙模熒光生物探針

      中科院福建物構所光電材料化學與物理重點實驗室陳學元小組和結構化學國家重點實驗室洪茂椿小組合作,采取將三價銪離子Eu3+分別摻雜到內外殼層的設計策略,研發成功了一種基于Eu3+雙模(上轉換/下轉移)發光的核—殼—殼結構納米熒光探針,并成功將其應用到甲胎蛋白(AFP)的上轉換和溶解增強下轉移發光雙模

    中科院福建物構所研發稀土雙模熒光生物探針

      中科院福建物構所光電材料化學與物理重點實驗室陳學元小組和結構化學國家重點實驗室洪茂椿小組合作,采取將三價銪離子Eu3+分別摻雜到內外殼層的設計策略,研發成功了一種基于Eu3+雙模(上轉換/下轉移)發光的核—殼—殼結構納米熒光探針,并成功將其應用到甲胎蛋白(AFP)的上轉換和溶解增強下轉移發光雙模

    基于稀土納米探針實現全血中循環腫瘤細胞直接檢測

      循環腫瘤細胞(circulating tumor cell,CTC)是從腫瘤原發灶或轉移灶脫落并游離到外周血中的一類腫瘤細胞,其容易引發腫瘤復發或轉移并顯著增加腫瘤患者的治療難度和死亡風險。因此,CTC的有效檢測對腫瘤的早期診斷、預后判斷以及療效監控等具有重要意義。然而,由于CTC在血液中含量極

    功能納米熒光探針用于腫瘤細胞檢測

      惡性腫瘤是嚴重危害人類健康的重大疾病之一,目前已成為人類死亡的主要原因,并且其發病率呈逐年上升的趨勢。若能早期發現腫瘤并及時治療,可大大提高腫瘤的治愈率。因此,對于腫瘤的早期檢測和診治已成為各國科學家關注的熱點。為了實現腫瘤早期診治,目前研究大多集中于檢測活細胞內一種腫瘤標志物,這可能會帶來“假

    細胞骨架的熒光探針標記方法

    細胞骨架主要有微管(micmtuble, MT),微絲(microfilament, MF),中間絲(intermediate filament, IF三種類型。它們分別由不同的蛋白單體組裝而成,其中微管蛋白(tubulin)、肌動蛋白(actin)、波形蛋白(vimentin)等是細胞骨架的重要組

    福建物構所成功制備中空核殼結構稀土熒光生物探針

      隨著生物醫學的發展,腫瘤診斷與治療的多功能結合(簡稱診療)已成為新趨勢。為了實現精確診斷和高效治療,診療劑往往需兼具腫瘤靶向性、多模成像和治療等各種功能。上轉換納米材料在近紅外光照射下發出可見光,可應用于生物成像,又能夠激發其負載的光敏劑產生單線態氧進行光動力治療,因此在發展非侵入性診療劑上具有

    氰根離子熒光探針的檢測機理被進一步揭示

      眾所周知,氰化物是一種劇毒的物質。2015年8月,天津港爆炸事故導致的氰化物泄漏引起了群眾的極大關注,大家普遍關心空氣和水源是否被污染,周邊人群的健康是否會受到影響。因此,發展一套快速準確檢測氰化物的方法是生命醫學和環境檢測領域的迫切需求。  氰化物進入機體后分解出具有毒性的氰根離子,氰根離子能

    研究通過稀土納米探針實現全血中循環腫瘤細胞直接檢測

      循環腫瘤細胞(circulating tumor cell,CTC)是從腫瘤原發灶或轉移灶脫落并游離到外周血中的一類腫瘤細胞,其容易引發腫瘤復發或轉移并顯著增加腫瘤患者的治療難度和死亡風險。因此,CTC的有效檢測對腫瘤的早期診斷、預后判斷以及療效監控等具有重要意義。然而,由于CTC在血液中含量極

    細胞凋亡檢測實驗——熒光探針雙標記法

    實驗方法原理本實驗用1μg/ml 三尖杉酯堿HT在體外誘導培養的HL-60細胞發生凋亡,同時也有少數細胞發生壞死。用Hoechst33342和碘化丙啶(propidium iodide,PI)對細胞進行雙重染色,可以區別凋亡、壞死及正常細胞。三尖杉酯堿(HT)是我國自行研制的一種對急性粒細胞白血病,

    合成二氧化硫及亞硫酸氫根可逆熒光探針

      日前,記者從中科院合肥物質研究院獲悉,該單位智能所王素華研究員課題組在二氧化硫及亞硫酸氫根的檢測方面取得新進展。該工作建立了快速靈敏可逆的二氧化硫及亞硫酸氫根高選擇性識別方法,設計合成了亞硫酸氫根比率可逆熒光探針。該探針不僅可以用于檢測大氣中的二氧化硫,還能對細胞內的亞硫酸氫根進行成像研究。相關

    熒光探針有毒嗎

    有毒的。在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,并且其熒光性質可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。

    福建物構所稀土納米熒光探針實現前列腺癌超靈敏體外檢測

      前列腺癌是全球范圍內男性第三位最常見的癌癥。前列腺特異性抗原(PSA)作為一種腫瘤標志物,被普遍應用于前列腺癌的早期診斷和前列腺癌患者根治性切除術后病情監測中。血清中PSA在前列腺癌根治性切除術后會降至很低的水平(約1 pg/mL),并且術后血清PSA水平持續升高預示著前列腺癌復發或發

    熒光原位雜交探針和熒光探針有什么區別

      熒光原位雜交探針和熒光探針有什么區別  熒光原位雜交技術問世于70年代后期,其曾多用于染色體異常的研究,近年來隨著FISH所應用的探針鐘類的不斷增多,特別是全Cosmid探針及染色體原位抑制雜交技術的出現,使FISH技術不僅在細胞遺傳學方面,而且還廣泛應用于腫瘤學研究,如基因診斷基因定位等 。原

    科學家發展細胞膜“緩沖熒光探針”

    近日,中國科學院大連化學物理研究所副研究員喬慶龍和研究員徐兆超團隊發展了組裝介導的細胞膜緩沖熒光探針,實現了對細胞質膜的長時間穩定標記和超分辨動態熒光成像,觀察到了質膜絲狀偽足的動態運動和細胞外囊泡的分泌過程,發現了兩種細胞外囊泡的融合模式,為細胞質膜的超分辨動態成像提供了工具。相關成果發表在ACS

    科學家發展細胞膜“緩沖熒光探針”

    近日,中國科學院大連化學物理研究所副研究員喬慶龍和研究員徐兆超團隊發展了組裝介導的細胞膜緩沖熒光探針,實現了對細胞質膜的長時間穩定標記和超分辨動態熒光成像,觀察到了質膜絲狀偽足的動態運動和細胞外囊泡的分泌過程,發現了兩種細胞外囊泡的融合模式,為細胞質膜的超分辨動態成像提供了工具。相關成果發表在ACS

    熒光探針的相關介紹

      在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,并且其熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。  與核酸(DNA或RNA)、蛋白質或其他大分子結構非共價相互作用而使一種或幾種熒光性質發生改變的小分子物質。可用于研究大分子物質的性

    熒光探針的功能介紹

    在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,并且其?熒光性質(激發和發射波長、?強度、壽命、?偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。

    熒光探針技術的概念

    受到激發光激發后,從激發態單重態回到基態,在紫外-可見-近紅外區有特征發光,稱之為熒光。熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子,被稱為熒光探針。熒光探針分類很多,可以根據材料屬性分為有機和無機探針,可以根據探針尺寸分為

    熒光探針的分類檢測

      常用的熒光探針有熒光素類探針、無機離子熒光探針、熒光量子點、分子信標等。熒光探針除應用于核酸和蛋白質的定量分析外,在核酸染色、DNA電泳、核酸分子雜交、定量PCR技術以及DNA測序上都有著廣泛的應用。  檢測熒光探針的方法主要有單點測定和電荷耦合裝置(CCD)熒光成像(包括用于微區分析的激光共聚

    搖核酸的熒光探針

    DNA和RNA?搖核酸的熒光探針 用于共聚焦激光掃描顯微鏡的主要有Acridine Orange(吖啶橙,AO)、Propidium Iodide(碘化丙啶,PI)。兩種染料既可標記DNA又可標記RNA,如為獲得單獨的DNA或RNA分布,染色前可用RNA酶或DNA酶處理細胞。PI不能進入完整的細胞膜

    溶酶體熒光探針原理介紹

    溶酶體熒光探針溶酶體為單層膜蛋白包圍的內含一系列酸性水解酶的小體。溶酶體中含有多種酶,如糖苷酶、酸性磷酸酶、彈性蛋白酶、組織蛋白酶等等,是物質代謝的場所。弱堿性胺選擇性聚集在胞內低pH值的小室中,可用于研究溶酶體的生物合成和發病機理。其中最常用的就是DAMP,它不發熒光,需要和抗DNP的抗體共同使用

    新型光可控化學熒光探針-實現細胞精準定位

      華東理工大學和中科院上海藥物所的一項最新合作研究為細胞的靶向、精準功能標記研究提供了新的光可控化學探針工具。相關研究成果日前在線發表于《自然-通訊》。  可靶向、精準探測不同細胞生命和疾病過程的熒光探針技術,對生命科學的發展和疾病早期診斷具有重要意義。傳統熒光探針易受生物背景光干擾,且通常只能通

    化學所在新型細胞原位熒光探針研究中取得進展

      熒光探針具有敏感性高、選擇性好、響應時間短、易于直接觀測、便于實時監測等優點,可以在一些特殊的應用體系和生物活性物質的檢測等方面發揮重要作用,其基礎研究和應用開發受到了廣泛關注,特別是新原理的開發和新型探針材料的設計、合成,成為了近年來光功能材料的研究熱點之一。  在科技部、國家自然科學基金委和

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com