张寒:GSH&pH双控药物传输纳米硅球的合成与应用及基于BODIPY荧光探针的研究与应用论文

张寒:GSH&pH双控药物传输纳米硅球的合成与应用及基于BODIPY荧光探针的研究与应用论文

本文主要研究内容

作者张寒(2019)在《GSH&pH双控药物传输纳米硅球的合成与应用及基于BODIPY荧光探针的研究与应用》一文中研究指出:本文主要分为两个部分:为了提高传统单一条件控制的药物传输体系的控制效率,我们以无机介孔硅纳米材料(MCM-41)为基底材料,通过表面修饰,实现pH与GSH双重控制药物传输体系;基于氟硼二吡咯(BODIPY)染料荧光团较强的紫外吸收、荧光发射和高量子产率等诸多特点,我们对其进行修饰,设计合成了两个有机小分子荧光探针,并对探针的荧光光谱性质、识别性能以及在实际样品中的测试效果进行了系统的研究。1.药物传输体系在医药研发以及生物应用方面等收到极大的关注,开发出各种新型的传输体系。本文分别以亚胺作为pH控制部件,含有末端炔基的二硫键为GSH控制部件,将这些官能团按照一定的顺序分别修饰在介孔材料的表面。在进行药物装载后,通过金刚烷胺与β-环糊精的主客体识别作用和铜催化的点击反应实现双控环糊精的盖帽作用。通过一系列表征验证了了双控纳米硅球的成功制备。在释放验证试验中,归功于于β-环糊精在这正常条件或单一条件满足时未能脱离材料,很好起到了“盖帽”的作用。当两个条件都满足时,亚胺键和S-S键都能够被迅速破坏断裂,导致β-环糊精的离去和DOX的释放。2.通过维尔斯迈尔-哈克反应在氟硼吡咯(BODIPY)的2位实现了醛基的修饰,成功的合成了一种用于赖氨酸检测的小分子荧光探针。通过一系列的测试,我们发现探针在测试体系(DMSO:H2O=9:1,V/V)中可以很好的进行氨基酸的检测,最佳检测浓度为20μM。测试中的紫外和荧光强度变化都非常明显,具有较好的灵敏性。并且在十多种常见氨基酸中展现出优异的选择性和抗干扰性。3.以四甲基BODIPY为荧光团,通过对硝基的还原,进行重氮化反应得到含有偶氮苯结构的四甲基氟硼吡咯衍生物。该探针由于偶氮苯结构的强吸电子作用将BODIPY自身的的荧光淬灭。同时,得益于偶氮苯结构自身对次氯酸根的敏感性,使得该探针的偶氮结构可以被次氯酸根迅速破坏,恢复荧光。通过一系列的条件筛选,发现探针在测试体系(EtOH:H2O=1:1,V/V)中可以迅速的进行次氯酸根的检测,反应时间低于一分钟,最佳检测浓度为5μM,检测限为70 nM。反应前后体系的荧光变化非常明显,未加入次氯酸之前体系基本没有荧光,加入次氯酸后荧光强度迅速升高,为明亮的强绿荧光。一系列的测试结果表明了该探针是一种良好的次氯酸检测探针。

Abstract

ben wen zhu yao fen wei liang ge bu fen :wei le di gao chuan tong chan yi tiao jian kong zhi de yao wu chuan shu ti ji de kong zhi xiao lv ,wo men yi mo ji jie kong gui na mi cai liao (MCM-41)wei ji de cai liao ,tong guo biao mian xiu shi ,shi xian pHyu GSHshuang chong kong zhi yao wu chuan shu ti ji ;ji yu fu peng er bi ge (BODIPY)ran liao ying guang tuan jiao jiang de zi wai xi shou 、ying guang fa she he gao liang zi chan lv deng zhu duo te dian ,wo men dui ji jin hang xiu shi ,she ji ge cheng le liang ge you ji xiao fen zi ying guang tan zhen ,bing dui tan zhen de ying guang guang pu xing zhi 、shi bie xing neng yi ji zai shi ji yang pin zhong de ce shi xiao guo jin hang le ji tong de yan jiu 。1.yao wu chuan shu ti ji zai yi yao yan fa yi ji sheng wu ying yong fang mian deng shou dao ji da de guan zhu ,kai fa chu ge chong xin xing de chuan shu ti ji 。ben wen fen bie yi ya an zuo wei pHkong zhi bu jian ,han you mo duan gui ji de er liu jian wei GSHkong zhi bu jian ,jiang zhe xie guan neng tuan an zhao yi ding de shun xu fen bie xiu shi zai jie kong cai liao de biao mian 。zai jin hang yao wu zhuang zai hou ,tong guo jin gang wan an yu β-huan hu jing de zhu ke ti shi bie zuo yong he tong cui hua de dian ji fan ying shi xian shuang kong huan hu jing de gai mao zuo yong 。tong guo yi ji lie biao zheng yan zheng le le shuang kong na mi gui qiu de cheng gong zhi bei 。zai shi fang yan zheng shi yan zhong ,gui gong yu yu β-huan hu jing zai zhe zheng chang tiao jian huo chan yi tiao jian man zu shi wei neng tuo li cai liao ,hen hao qi dao le “gai mao ”de zuo yong 。dang liang ge tiao jian dou man zu shi ,ya an jian he S-Sjian dou neng gou bei xun su po huai duan lie ,dao zhi β-huan hu jing de li qu he DOXde shi fang 。2.tong guo wei er si mai er -ha ke fan ying zai fu peng bi ge (BODIPY)de 2wei shi xian le quan ji de xiu shi ,cheng gong de ge cheng le yi chong yong yu lai an suan jian ce de xiao fen zi ying guang tan zhen 。tong guo yi ji lie de ce shi ,wo men fa xian tan zhen zai ce shi ti ji (DMSO:H2O=9:1,V/V)zhong ke yi hen hao de jin hang an ji suan de jian ce ,zui jia jian ce nong du wei 20μM。ce shi zhong de zi wai he ying guang jiang du bian hua dou fei chang ming xian ,ju you jiao hao de ling min xing 。bing ju zai shi duo chong chang jian an ji suan zhong zhan xian chu you yi de shua ze xing he kang gan rao xing 。3.yi si jia ji BODIPYwei ying guang tuan ,tong guo dui xiao ji de hai yuan ,jin hang chong dan hua fan ying de dao han you ou dan ben jie gou de si jia ji fu peng bi ge yan sheng wu 。gai tan zhen you yu ou dan ben jie gou de jiang xi dian zi zuo yong jiang BODIPYzi shen de de ying guang cui mie 。tong shi ,de yi yu ou dan ben jie gou zi shen dui ci lv suan gen de min gan xing ,shi de gai tan zhen de ou dan jie gou ke yi bei ci lv suan gen xun su po huai ,hui fu ying guang 。tong guo yi ji lie de tiao jian shai shua ,fa xian tan zhen zai ce shi ti ji (EtOH:H2O=1:1,V/V)zhong ke yi xun su de jin hang ci lv suan gen de jian ce ,fan ying shi jian di yu yi fen zhong ,zui jia jian ce nong du wei 5μM,jian ce xian wei 70 nM。fan ying qian hou ti ji de ying guang bian hua fei chang ming xian ,wei jia ru ci lv suan zhi qian ti ji ji ben mei you ying guang ,jia ru ci lv suan hou ying guang jiang du xun su sheng gao ,wei ming liang de jiang lu ying guang 。yi ji lie de ce shi jie guo biao ming le gai tan zhen shi yi chong liang hao de ci lv suan jian ce tan zhen 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自上海师范大学的张寒,发表于刊物上海师范大学2019-06-17论文,是一篇关于药物传输论文,介孔材料论文,敏感论文,敏感论文,荧光探针论文,赖氨酸论文,次氯酸论文,偶氮苯论文,上海师范大学2019-06-17论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自上海师范大学2019-06-17论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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