一种噻吩基荧光蛋白类双光子光敏染料ThFP及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115710262A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211478687.0

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种噻吩基荧光蛋白类双光子光敏染料ThFP及其制备方法和应用,双光子光敏染料ThFP包含噻吩、吩噻嗪与荧光蛋白生色团亚甲基咪唑啉酮的共轭结构。双光子光敏染料ThFP能快速进入肿瘤细胞和斑马鱼体内,并在800 nm波长激光激发下实现高分辨双光子荧光成像。在光激发下,荧光蛋白类双光子光敏染料ThFP能高效释放单线态氧,抑制癌细胞迁移并促使肿瘤细胞凋亡,实现对肿瘤细胞的光动力治疗。光敏染料分子ThFP具有双光子吸收特性,斯托克斯位移大,抗背景干扰能力强,细胞毒性小,生物相容性好,可作为性能优异的双光子光敏染料,在双光子荧光成像及光动力治疗、荧光传感、荧光标记方面具有广泛应用。

    一种近红外双光子光敏染料IMBDP-Lys及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115010738A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210720552.4

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外双光子光敏染料IMBDP‑Lys及其制备方法和应用,所述双光子光敏染料IMBDP‑Lys包含吲哚‑氟硼二吡咯共轭结构及双溶酶体靶向基团。所述近红外双光子光敏染料IMBDP‑Lys的制备方法是由吲哚氟硼二吡咯IMBDP与1‑(2‑吗啉代乙基)‑1H‑吲哚‑3‑甲醛在哌啶催化下反应制得。所述近红外双光子光敏染料IMBDP‑Lys的应用是在近红外光照射下,近红外双光子光敏染料IMBDP‑Lys能高效释放单线态氧,诱导肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤细胞迁移。作为性能优异的近红外波段双光子光敏染料,在近红外波段双光子荧光成像、荧光标记及双光子光动力治疗方面具有广泛应用。

    一种红色荧光蛋白类双光子光敏染料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113831756A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111285967.5

    申请日:2021-11-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种红色荧光蛋白类双光子光敏染料RFP‑Ac及其制备方法和应用,所述红色荧光蛋白类双光子光敏染料RFP‑Ac包含吩噻嗪、乙烯基苯与荧光蛋白亚甲基咪唑啉酮的共轭结构,同时在荧光生色团端基引入丙烯酸芳基酯作为活性硫醇识别位点和光敏剂靶向基团。本发明的红色荧光蛋白类光敏染料分子RFP‑Ac具有双光子吸收特性,斯托克斯位移超过200 nm,抗干扰能力强,灵敏度高,细胞毒性小,生物相容性好,单线态氧产率较高,可作为性能优异的双光子光敏染料和荧光探针,在近红外波段荧光传感、内源性或外源性生物活性硫醇检测、双光子荧光成像、荧光标记、双光子光动力治疗方面具有广泛应用。

    一种荧光探针分子ML-FP及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110041311A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910421064.1

    申请日:2019-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开的荧光探针分子ML-FP包含绿色荧光蛋白-磺酸酯结构及吗啉溶酶体定位基。本发明还公开荧光探针分子ML-FP的制备方法和应用。该荧光分子可以作为溶酶体定位活性硫醇荧光探针。该荧光探针由吗啉吲哚荧光蛋白衍生物与2,4-二硝基苯磺酰氯反应制得的荧光分子,通过生物硫醇选择性诱导的芳香亲核取代反应脱去其芳基磺酸酯结构可打开荧光开关,对半胱氨酸及谷胱甘肽能够实现选择性识别,该荧光探针分子抗背景干扰能力强,灵敏度高,细胞毒性小,生物相容性好,能快速进入溶酶体,可作为性能优异的溶酶体定位活性硫醇荧光探针,在荧光成像、生物荧光分析、药物研发、荧光标记、内源性或外源性活性硫醇检测方面具有广泛应用。

    一种溶酶体定位荧光探针硒代吗啉-氟硼二吡咯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108997395B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201810619689.4

    申请日:2018-06-15

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱鹰 许超 李金钊

    Abstract: 一种溶酶体定位荧光探针硒代吗啉‑氟硼二吡咯及其制备方法和应用。本发明提供一种荧光分子Se‑BODIPY,该荧光分子Se‑BODIPY包含氟硼二吡咯荧光团和硒代吗啉溶酶体定位基。本发明还提供了该荧光分子Se‑BODIPY的制备方法和应用。该荧光分子可以作为溶酶体定位荧光探针。本发明的溶酶体定位荧光探针是由8‑氯甲基‑1,3,5,7‑四甲基‑氟硼二吡咯和硒代吗啉反应制得的荧光分子,通过过氧化氢诱导的硒代吗啉氧化反应,由光诱导电子转移机制灵敏调控探针分子的荧光发射性能,其灵敏度高、选择性强、生物相容性好,能快速进入溶酶体,可作为性能优异的溶酶体定位荧光探针,在荧光成像、生物荧光分析、荧光标记、内源性或外源性过氧化氢检测及凋亡细胞黏度检测方面具有重要应用。

    一种咔唑基三苯胺‑氟硼二吡咯荧光分子BCPA‑BODIPY及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105669734B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610151356.4

    申请日:2016-03-16

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱鹰 李倩 沈宝星

    Abstract: 本发明公开了一种咔唑基三苯胺‑氟硼二吡咯荧光分子BCPA‑BODIPY。本发明还公开了该咔唑基三苯胺‑氟硼二吡咯荧光分子BCPA‑BODIPY的制备方法及其应用。本发明的新型化合物BCPA‑BODIPY是包含叔丁基咔唑、三苯胺及1,3,5,7‑四甲基氟硼二吡咯3种荧光基团的刚性多环长波长红色荧光染料,固态及水溶液中发射红色荧光,具有良好的聚集诱导荧光增强性能。可作为性能优异的长波长红光染料用于制备染料负载二氧化硅荧光纳米粒子,在细胞成像、荧光传感器、生物荧光分析、荧光标记等领域具有广泛应用。

    一种吡啶乙烯基三苯胺-罗丹明荧光分子PTRh及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105481870B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510891442.4

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱鹰 曹多军 邓卫

    Abstract: 本发明公开了一种吡啶乙烯基三苯胺-罗丹明荧光分子PTRh及其制备方法和应用。本发明的PTRh由双吡啶芳醛4-[N,N-二(4-吡啶乙烯基苯基)氨基]苯甲醛与罗丹明酰肼通过席夫碱缩合反应得到。该吡啶乙烯基三苯胺-罗丹明荧光分子通过罗丹明的闭环-开环结构互变、吡啶乙烯基三苯胺-罗丹明2种荧光团之间的分子内荧光共振能量转移以及吡啶与金属的配位作用或吡啶与质子成盐等多重机制灵敏调控分子的荧光性能。本化合物可作为聚集诱导荧光材料以及作为高性能荧光染料用于细胞染色及荧光成像、生物分子标记;作为灵敏的比率型Hg2+金属离子荧光探针、pH响应荧光探针,作为分子内荧光共振能量转移荧光化合物的应用。

    一种萘酰亚胺-氟硼二吡咯荧光分子NP-BODIPY及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105440065A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510766781.X

    申请日:2015-11-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱鹰 沈宝星

    Abstract: 本发明公开了一种萘酰亚胺-氟硼二吡咯荧光分子NP-BODIPY。本发明还公开了该萘酰亚胺-氟硼二吡咯荧光分子的制备方法及其应用。本发明的萘酰亚胺-氟硼二吡咯荧光分子通过1,3-偶极环加成反应制备,该分子存在从萘酰亚胺能量给体到氟硼二吡咯能量受体之间的分子内荧光共振能量转移,具有聚集诱导荧光性质。萘酰亚胺-氟硼二吡咯荧光分子稳定性好,细胞毒性低,荧光性能优异,可作为有机荧光染料用于制备染料负载的二氧化硅荧光纳米粒子以及肿瘤细胞荧光成像,在活细胞成像、荧光传感器、生物荧光分析、荧光标记、药物高通量筛选等领域具有极为重要的应用。

    一种咔唑基三苯胺-噁二唑荧光分子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104560028A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510016958.4

    申请日:2015-01-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种咔唑基三苯胺-噁二唑荧光分子,是9-咔唑基三苯胺与2,5-双芳基-1,3,4-噁二唑两类不同荧光团通过烯键共轭连接得到的荧光分子。本发明还公开了其制备方法,包括如下步骤:四氢呋喃溶液中,化合物M1在NaH催化下与化合物M2进行Wittig反应,制得化合物TM即所述咔唑基三苯胺-噁二唑荧光分子。该荧光分子在现有技术中未见报道,通过刚性多芳环分子内旋转受限调控分子的聚集态,具有良好的聚集诱导发光性能,可制备高性能荧光纳米微球,溶解性好,稳定性高,可用于复杂生物和环境体系的信息表达,在荧光传感器、生物荧光标记、肿瘤细胞成像等领域具有极其重要的应用价值。

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