检测Hg2+的比例荧光探针

喜欢就关注微信公众号(荧光探针文献分享)吧,订阅更多最新消息

研究的背景

金属离子在新陈代谢、渗透调节和细胞信号等生物过程中发挥着重要作用,一些金属,如微量的铜、铁、锌和钠离子,对生命系统是有益的。而重金属,包括广泛用于金矿、燃煤电厂和汞灯的Hg2+、Cd2+或Pd2+离子,广泛存在于水、土壤和空气中,会对环境和人类造成严重影响。

在各种重金属中,汞以其高毒性而闻名,其在电子电器中的使用受到欧盟危险物质限制。Hg2+可以通过呼吸或被皮肤和消化组织吸收进入人体。当Hg2+离子在人体内积累到一定水平后,与蛋白质和酶中的巯基的高结合行为会导致肾脏、心脏、大脑、免疫系统、肺、中枢神经系统和其他组织的潜在损害。

根据美国环境保护署(USEPA)的规定,饮用水中Hg2+污染的允许水平为2 μg/L,浓度高于5 μg/L就会对培养基产生有害影响。因此,建立有效的监测和测定方法用于环境和生物样品中Hg2+的监测和选择性测定迫切被需要。

现代分析技术经常被用于重金属的定量和定性测定。这些技术包括原子吸收/发射光谱、毛细管电泳、高效液相色谱、气相色谱、质谱和电化学方法。这些分析技术的优势包括高准确度、高可靠性、重复性和选择性分析物的容易分离。

然而,这些分析技术存在一些不足,包括需要复杂的仪器操作、较长的分析时间、使用昂贵的材料、在危险条件下制备样品以及需要复杂的维护的昂贵的仪器。因此,必须开发快速分析、高选择性、易操作和经济可行的简单有效的分析技术。

在目前可用于金属离子滞留的各种方法中,荧光探针受到了研究者的广泛关注。在过去的几年里,各种荧光探针已经被开发出来,它们提供了低成本的直接识别分析物的方法。并且比例荧光探针是具有良好可靠性的分析物检测的有效方法之一。比例荧光探针的比例发射提高了化学传感器的定量和敏感性。因此,比色和比例荧光性质的组合导致开发荧光探针,用于感测环境中有毒重金属和活性系统。

本文的工作

图 1

如图1,作者设计并合成了一种用于比色和比例荧光检测在DMSO-H2O(9:1,V / V)溶液中的Hg2+的荧光探针(4DB)。4DBS具有选择性高、检测下限低、结合常数高、受其他分析物干扰小等优点。通过FT-IR和1HNMR分析,证实了4DBS-Hg2+配合物的配位机理。此外,还进行了量子化学计算,以支持所提出的结合机理。随后在活细胞和斑马鱼幼体中进行了Hg2+的细胞内检测。4DBS可以在癌细胞中有区别地检测到Hg2+,这有助于区分人类癌细胞和正常活细胞。

图 2

为了研究化学传感器4DBS在生物样品中的有效性,对活细胞和斑马鱼幼体进行了生物成像研究。当L929和MCF-7细胞与Hg2+和4DBS联合孵育(最初孵育Hg2+)时,MCF-7细胞比L929细胞获得更高的对比荧光发射(图 2)。MCF-7细胞的荧光发射强度是L929细胞的3.55倍(绿色通道)和6.02倍(红色通道)。结果表明,与正常活细胞相比,4DBS能有效地检测到人癌细胞中的Hg2+。

图 3

作者用5日龄斑马鱼幼体验证了4DBS的检测能力。斑马鱼幼体因其透明的性质而被用于活体生物成像分析。如图3所示,首先,斑马鱼幼体与6.25 mM Hg2+孵育30 min,并记录图像。没有观察到荧光发射(图 3a-c)。接下来,斑马鱼幼体用6.25 mm 4DBS孵育30 min,显示出与之前实验相似的荧光发射(图 3d-f)。最后,斑马鱼幼体分别用6.25 mM Hg2+和4DBS孵育30 min。有趣的是,在绿色和红色通道中都获得了增强的荧光发射(图 3g-i)。结果表明,4DBS具有良好的组织穿透能力,能有效识别Hg2+在斑马鱼幼体中的分布。

参考文献:Ravichandiran, P.; Kaliannagounder, V. K.; Maroli, N.; Boguszewska-Czubara, A.; Maslyk, M.; Kim, A. R.; Park, B. H.; Han, M. K.; Kim, C. S.; Park, C. H.; Yoo, D. J., A dual-channel colorimetric and ratiometric fluorescence chemosensor for detection of Hg2+ ion and its bioimaging applications. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2021, 257, 119776.

DOI:10.1016/j.saa.2021.119776

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 217,542评论 6 504
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,822评论 3 394
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 163,912评论 0 354
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,449评论 1 293
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,500评论 6 392
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,370评论 1 302
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,193评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,074评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,505评论 1 314
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,722评论 3 335
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,841评论 1 348
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,569评论 5 345
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,168评论 3 328
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,783评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,918评论 1 269
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,962评论 2 370
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,781评论 2 354

推荐阅读更多精彩内容