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唐本忠院士《JACS》细胞内温度探测器!AIE多色调谐纳米颗粒!_新闻...
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发布时间:2021-03-24
温度可调节每个细胞内的生化反应,是细胞的关键物理参数。测试活细胞的温度,特别是病变细胞非常重要,例如炎症细胞和肿瘤细胞,它可以提供关于病理学和生理学的意见,有助于精确诊断和治疗。目前,许多方法可以检测细胞内温度,包括扫描探针显微镜,纳米级测温法,罗马光谱法。但是,这些现有方法都有许多缺点,如灵敏度低、受化学环境和周围介质的光学特性影响等。近期,唐本忠团队在《JACS》上发表“Multicolor Tunable Polymeric Nanoparticle from Tetraphenylethylene-Cage for Temperature Sensing in Living Cells”.作者以聚集诱导发光分子四苯基乙烯(TPE)为引发剂,通过原子转移自由基聚合(ATRP)合成两亲(N异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)聚合物(CNP)(流程1)。在水性介质中,两亲CNP自组装成纳米颗粒,并可以通过添加染色剂4-Dimethylamino 2\'-butoxychalcone(DMBC,黄色发光)和尼罗河红(NR,红色发光)来调整其发射。基于荧光团之间的能量转移(FRET),通过协调这些荧光团的质量比,系统发光颜色改变。由于PNIPAM中异丙基之间的疏水相互作用与酰胺和水的氢键作用,CNP上的PNIAM会根据温度而收缩或延伸。因此,可逆的空间变化可调节荧光团的距离或苯环的分子内运动,FRET强度改变,最终实现热致变色。这种生物兼容的热响应材料可灵敏的探测细胞内温度。
1、TC1的结构
2、PNIPAM聚合物组装成温敏纳米颗粒
3、通过福斯特共振能量转移(FRET)调整多色发光
由于CNP的可逆温度敏感性,杂化纳米粒子的荧光色具有可逆温敏。加热至45°C后,白色发光转换为橙色发光,冷却至室温后发光可恢复至白色(图4b和4c),37°C左右的温度分辨率至少为0.5°C。作者以两个过程来描述荧光颜色变化现象:1)在LCST以下,杂化纳米颗粒的荧光颜色略有变化。升温加速苯环的旋转和振动,荧光衰减,级联FRET效应会间接降低DMBC(530 nm)和NR(620 nm)的荧光强度。2)当温度达到LCST时,杂化纳米粒子的荧光进一步明显变为橙色。随着PNIPAM收缩,荧光团TC1,DMBC和NR将距离变近,三种荧光团之间的级联FRET效率提高。图4a中,在490 nm处的峰是TC1(450 nm)和DMBC(530 nm)的叠加,红色移至520 nm,这是因为更多的能量从荧光团TC1转移到DMBC。在25和45°C下,TC1对DMBC的FRET效率分别为63%和79%;TC1和DMBC组合对NR的FRET效率分别为57%和85%。因此,在25°C和45°C下,该系统的整体FRET效率分别为36%和70%。
4、通过颜色变化检测细胞温度
作者提出了一种通过ATRP合成基于TPE的聚合物CNP的方法。通过级联FRET将客体染料封装到疏水域中,可调整CNP的荧光色,这为在水性溶液中构建全光谱发光杂化纳米粒子提供了一种简单的方法。此外,通过利用CNP的温度敏感性,该杂化纳米颗粒可以用作细胞温度探针。该荧光探针不仅具有易读取和高分辨率的特点,还可避免繁琐的合成,具有成本效益。
流程1.PNIPAM聚合物(CNP)合成示意图。
1、TC1的结构
2、PNIPAM聚合物组装成温敏纳米颗粒
3、通过福斯特共振能量转移(FRET)调整多色发光
由于CNP的可逆温度敏感性,杂化纳米粒子的荧光色具有可逆温敏。加热至45°C后,白色发光转换为橙色发光,冷却至室温后发光可恢复至白色(图4b和4c),37°C左右的温度分辨率至少为0.5°C。作者以两个过程来描述荧光颜色变化现象:1)在LCST以下,杂化纳米颗粒的荧光颜色略有变化。升温加速苯环的旋转和振动,荧光衰减,级联FRET效应会间接降低DMBC(530 nm)和NR(620 nm)的荧光强度。2)当温度达到LCST时,杂化纳米粒子的荧光进一步明显变为橙色。随着PNIPAM收缩,荧光团TC1,DMBC和NR将距离变近,三种荧光团之间的级联FRET效率提高。图4a中,在490 nm处的峰是TC1(450 nm)和DMBC(530 nm)的叠加,红色移至520 nm,这是因为更多的能量从荧光团TC1转移到DMBC。在25和45°C下,TC1对DMBC的FRET效率分别为63%和79%;TC1和DMBC组合对NR的FRET效率分别为57%和85%。因此,在25°C和45°C下,该系统的整体FRET效率分别为36%和70%。
4、通过颜色变化检测细胞温度
作者提出了一种通过ATRP合成基于TPE的聚合物CNP的方法。通过级联FRET将客体染料封装到疏水域中,可调整CNP的荧光色,这为在水性溶液中构建全光谱发光杂化纳米粒子提供了一种简单的方法。此外,通过利用CNP的温度敏感性,该杂化纳米颗粒可以用作细胞温度探针。该荧光探针不仅具有易读取和高分辨率的特点,还可避免繁琐的合成,具有成本效益。
本文链接: http://cnppolymer.immuno-online.com/view-684092.html
发布于 : 2021-03-24
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