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公开(公告)号:CN113185506B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110511208.X
申请日:2021-05-11
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D417/06 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种多信号荧光探针的合成及其在定量血清总半胱氨酸(Cys)和同型半胱氨酸(Hcy),同时区分荧光成像细胞/活体中Cys、谷胱甘肽(GSH)和Hcy的应用方法,该分子探针的化学结构式如下:。本发明专利公开的荧光探针具有多个活性可控的反应位点,可实现蓝、绿、黄三通道分别检测Cys(λex/λem=360/453 nm)、GSH(λex/λem=415/513 nm)和Hcy(λex/λem=488/542 nm)。选择性好、灵敏度高、抗干扰性强,可用于直接同时定量血浆中的总Cys和Hcy水平,同时区分荧光成像细胞/活体中的Cys、GSH和Hcy。
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公开(公告)号:CN108484622B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810275250.4
申请日:2018-03-30
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D491/16 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一类通过蓝、绿、黄三种不同的荧光发射信号同时区分检测细胞中高半胱氨酸(Hcy)、半胱氨酸(Cys)和谷胱甘肽(GSH)的多信号荧光分子探针,该类多信号分子探针的化学结构通式如下:其中,R=氢/烷基/芳香基。该类多信号荧光探针能在同一检测条件下利用探针与Hcy、Cys和GSH发生不同的化学反应,生成不同的荧光物质,从而在特定激发波长下发射蓝、绿、黄三种颜色的荧光,达到同时区分检测Hcy、Cys和GSH的目的。探针与Hcy反应后在375nm激发波长下发射467nm的蓝光,与Cys反应后在400nm激发波长下发射503nm的绿光,与GSH作用后在500nm激发波长下发射568nm的黄光。该类多信号荧光分子探针能够用于L‑02(正常肝细胞)细胞中的Hcy、Cys和GSH的同时荧光成像分析。
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公开(公告)号:CN106749394A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611071387.5
申请日:2016-11-29
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07F9/09
CPC分类号: C07F9/091
摘要: 本发明公开了一种三(六氟异丙基)磷酸酯的合成工艺,采用五氯化磷(PCl5)、六氟异丙醇[(CF3)2CHOH]作为原料。该工艺包括下列步骤:冰水浴中,在搅拌下向五氯化磷中滴加六氟异丙醇,滴加完以后;移去冰水浴,加热回流2‑4h以后;反应液进行减压蒸馏,收集96‑98(15 mmHg)oC的馏分;往馏分中加入用二氯甲烷和水,分液,下层液体用无水硫酸钠干燥,减压蒸馏,收集88‑90 oC(15 mmHg)分,得到高纯度的产品。本发明提供的合成工艺具有无污染、成本低、产率高、纯度高且能大量生产三(六氟异丙基)磷酸酯的特点。
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公开(公告)号:CN117229285B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311246441.5
申请日:2023-09-26
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D471/06 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种同时区分检测同型半胱氨酸(Hcy)和淀粉样蛋白低聚物(Aβ低聚物)的荧光探针,探针的化学结构式如下:#imgabs0#。本发明专利公开的荧光探针为双功能荧光探针,基于硫醇激活式识别机制释放检测Aβ低聚物的模块单元,可实现同时区分检测Hcy(λex/λem=465/620 nm)和Aβ低聚物(λex/λem=450/508 nm)。选择性好、灵敏度高、抗干扰性强,可用于直接同时定量环境中的Hcy和Aβ低聚物,同时区分荧光成像细胞等生物系统中的Hcy和Aβ低聚物。
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公开(公告)号:CN117229279A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311246329.1
申请日:2023-09-26
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D417/14 , C09K11/06 , G01N21/64 , A61K49/00 , G01N11/00
摘要: 本发明公开了一种同时检测同型半胱氨酸和粘度的双功能荧光探针,该双功能探针的化学结构式如下:。该双功能荧光探针通过哌嗪将香豆素衍生物和吲哚衍生物结合起来,通过双结合位点设计识别同型半胱氨酸,通过分子转子策略检测粘度。当与同型半胱氨酸反应时,在575 nm激发波长下发射654 nm的近红外荧光;当与粘度作用时,在650 nm激发波长下发射726 nm的近红外荧光。该探针检测同型半胱氨酸和粘度具有良好的选择性,响应迅速等优点,在分析化学、生命科学、生物医疗等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114249743B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111635792.6
申请日:2021-12-29
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D491/16 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一类通过四个不同的荧光通道同时区分检测同型半胱氨酸(Hcy)、半胱氨酸(Cys)、二氧化硫(SO2)和谷胱甘肽(GSH)的多信号荧光分子探针,该类多信号分子探针的化学结构通式如下:其中,R1=烷基,R2=烷基/芳基。该类多信号荧光探针能与Hcy、Cys、NaHSO3和GSH发生不同的化学反应,生成不同的荧光物质,从而达到同时区分检测Hcy、Cys、SO2和GSH的目的。探针与Hcy反应发射466nm左右的蓝色荧光,与Cys反应发射496nm左右的青色荧光,与NaHSO3反应发射535nm左右的绿色荧光,与GSH反应后发射568nm左右的黄色荧光。该类多信号荧光分子探针能够用于在体外环境中同时定量,在细胞、组织等生物系统中同时区分荧光成像Hcy、Cys、SO2和GSH。
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公开(公告)号:CN113512034B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110285830.3
申请日:2021-03-17
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D417/06 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种通过不同的激发与荧光发射信号同时区分检测半胱氨酸(Cys)、二氧化硫(SO2)、谷胱甘肽(GSH)和同型半胱氨酸(Hcy)的多信号荧光探针,该多信号荧光探针的化学结构式如下:该多信号荧光探针能在同一检测条件下利用探针与Cys、NaHSO3、GSH和Hcy发生不同的化学反应,生成不同的荧光物质,达到同时区分检测Cys、SO2、GSH和Hcy的目的,能够用于在体外环境中同时定量,在细胞中同时荧光成像Hcy、Cys、SO2和GSH。
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公开(公告)号:CN113200988B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110512531.9
申请日:2021-05-11
申请人: 湖南师范大学
IPC分类号: C07D487/04 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一类同时检测羟基自由基和粘度的双功能荧光探针,该类双功能荧光探针的化学结构通式如下:其中,R=氰基、乙酸乙酯基或苯并噻唑基。该类荧光探针利用羟基自由基芳香加成性质,在苯环上加成,随后与氰基发生关环,在430nm激发波长下发射500nm左右的强绿光。该类探针对羟基自由基的选择性高,反应后荧光产物具有水溶性较好,荧光量子产率高,斯托克斯位移大等优点。此外,氰乙烯单元可自由旋转,但当粘度增加时,旋转受阻,抑制了分子的非辐射损耗过程,在470nm激发波长下发射600nm以上的红光。此类探针可双通道同时检测羟基自由基和粘度,在分析化学、生命科学、生物传感等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114195811A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111635586.5
申请日:2021-12-29
申请人: 湖南师范大学
摘要: 本发明公开了一种通过红、绿两种不同的荧光发射信号同时区分过氧化氢(H2O2)和次氯酸(HClO)的双功能荧光分子探针,该荧光探针的化学结构式如下:。该荧光探针能在同一检测条件下利用探针与H2O2和HClO发生不同的化学反应,生成不同的荧光物质,从而在特定激发波长下发射红、绿两种颜色的荧光,达到同时区分检测H2O2和HClO的目的。探针与H2O2反应后在560 nm激发波长下发射648 nm的红光,与HClO反应后在427 nm激发波长下发射548nm的绿光。该探针检测H2O2和HClO具有灵敏度高、选择性好、区分度大等优势,在分析化学、生命科学、环境科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113292582A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110511420.6
申请日:2021-05-11
申请人: 湖南师范大学
摘要: 本发明公开了一种同时区分羟基自由基和过氧化氢的双功能荧光探针,该分子探针的化学结构式如下:。该双功能荧光探针首次实现了同时区分检测羟基自由基和过氧化氢。利用羟基自由基的芳香加成性,反应后在430 nm激发波长下发射490 nm的青色荧光;通过过氧化氢氧化苯硼酸频哪醇酯,对过氧化氢进行选择性检测,在470 nm激发波长下发射600 nm的红色荧光。两发射之间相差110 nm,光谱重叠小,可选择性同时区分检测羟基自由基和过氧化氢。该探针检测羟基自由基和过氧化氢具有选择性好,荧光量子产率高,斯托克斯位移大等优点,在分析化学、生命科学、生物医疗等技术领域有着巨大的应用前景。
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