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  • 我國學者成功構建乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院(下稱深圳先進院)蔡林濤研究員及其納米醫學研究小組,構建了一個乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針,用于高對比的腫瘤近紅外二區熒光/光聲成像和乏氧活化的光熱治療。相關成果以Hypoxia-Triggered Single Molecule Probe for High-Contrast NIR II/PA Tumor Imaging and Robust Photothermal Therapy(乏氧激發的近紅外/光聲單分子探針用于腫瘤的診斷與治療)為題發表在醫學雜志Theranostics(《診療一體》)上。(Theranostics. 2018, 8: 6035-6037. 影響因子8.537)。 團隊成員孟曉青、龔萍等基于前期研究工作(Theranostics. 2017, 7, 1781;J Mater Chem B. 2017, 5, 9405),通過在近紅外二區染料IR-1048......閱讀全文

    我國學者成功構建乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院(下稱深圳先進院)蔡林濤研究員及其納米醫學研究小組,構建了一個乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針,用于高對比的腫瘤近紅外二區熒光/光聲成像和乏氧活化的光熱治療。相關成果以Hypoxia-Triggered Single Molecule Probe for Hi

    什么是乏氧細胞

    大量證據表明人類實體腫瘤生長于一個獨特的微環境中,在這里它們擁有一套特有的異常的血供系統從而導致對腫瘤細胞的氧氣及養分供應不足,這些乏氧細胞不僅限制了放、化療的療效,也成為腫瘤復發的根源。目前,約70 的腫瘤都采用了放射治療,若用正常組織可耐受的劑量照射,腫瘤治愈率一般只能達到40 左右,但是許多腫

    近紅外熒光探針檢測活性氧/活性硫交互響應

      健康的生態環境是人類生存發展的物質基礎,環境受到破壞將危害人類健康。生物細胞內活性硫物種在調節環境和人體平衡方面起著重要的作用。“活性硫物種”是含硫生物分子的集合名詞,該類分子作為硫信號轉導的關鍵位點,在生命體的生理和病理過程中發揮著至關重要的作用。硫化氫(H2S)作為活性硫物種家族的一員,其對

    探究多重響應分子熒光探針與細菌感染之間的關系

      當前,新型病原體的不斷進化以及抗生素耐藥性的廣泛傳播,使得細菌感染仍然是威脅人類健康的主要疾病之一。研究人員已發現炎癥反應,免疫激活等因素都參與了感染的發病。在感染相關的各種生物因子中,細菌誘導巨噬細胞產生的活性氧(ROS)和活性氮(RNS)自由基在感染介導的炎癥級聯反應,及其引發的內在殺菌效應

    譚蔚泓院士課題組發文:小分子熒光探針應用于癌癥成像

    據世衛組織估計,到2035年全世界每年將有2400萬新癌癥病例和1450萬癌癥相關死亡案例。在與癌癥相關的死亡中,如果可以早期診斷出癌癥,約30%的人會有獲救的希望。因此對癌癥早期準確的診斷對于增加治愈癌癥和提高癌癥存活率的幾率是非常重要的。癌癥相關生物標志物的臨床檢測在癌癥診斷和治療方面具有重要意

    克服“乏氧耐受”—實現精準高效的腫瘤治療

      癌癥即惡性腫瘤是當前威脅人類生命健康的幾種重大疾病之一。盡管人類對癌癥的發生機制和治療方法已經有了數十年的深入研究,然而日趨龐大的癌癥新增癌癥病例和高居不下的死亡率依然對腫瘤治療提出了巨大的挑戰。因此,發展新型癌癥治療手段,實現安全、高效的腫瘤治療已成為當前眾多學科研究的熱點問題之一。近日,蘇州

    乏氧細胞培養的裝置怎么做

    選擇厭氧培養箱中一個培養罐,以75%酒精消毒。將細胞培養皿放入其中并密封。密閉容器緩慢抽成真空,然后充入95%N%和5 % CO%的混合氣體;再次抽成真空,充入上述混合氣體。在這種條件下氧的濃度約在1-2小時內平衡為1%左右。

    華東理工序列響應型近紅外熒光染料研究獲新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455012.shtm 近日,華東理工大學化學與分子工程學院、教育部前沿科學中心郭志前教授團隊在創制序列響應型近紅外染料研究方面取得系列重要進展。相關研究成果以“腫瘤內乏氧依賴下近紅外光活化菁染料分子實

    分子探針還是分子鐵錘?

      這一期的《Nat. Chem. Biol.》有一篇題為“The promise and peril of chemical probes”的評論文章,二十幾個作者都是化學生物領頭人,其中包括Stuart Schreiber和Brian Shoichet這樣的大腕。文章回顧了早期分子探針的缺陷并對

    上海硅酸鹽所等發表基于乏氧腫瘤診療的綜述文章

      近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員施劍林、副研究員劉佳男和華東師范大學教授步文博,在美國化學會綜述性學術期刊《化學評論》(Chemical Reviews)在線發表了綜述文章:Chemical Design and Synthesis of Functionalized Probes for

    促使腫瘤在乏氧環境中生存的因子,或成腫瘤治療新靶標

      乏氧是實體瘤的一大特點,也是區分腫瘤組織與正常組織的一大關鍵生理特征。但是目前鑒定乏氧癌細胞依賴生存的可追蹤的分子靶標仍然是腫瘤研究中的一大主要挑戰。圖片來源:EMBO Molecular Medicine  近日,來自布里斯托爾大學等單位的研究人員利用基于SILAC的蛋白組學手段發現G蛋白偶聯

    核酸基因分子探針

    從化學和生物學的意義上理解,探針是一種已知特異性的分子,它帶有合適的標記物供反應后檢測。探針和靶的相互反應如抗原-抗體、血凝素-碳水化合物、親合素-生物素、受體和配體,以及核酸與其互補核酸間的雜交等反應均屬此類。用核酸探針與待檢標本中核酸雜交,形成雜交體,再用呈色反應顯示。此方法用于疾病的診斷,稱為

    利用短肽自組裝納米材料改善乏氧腫瘤治療策略

      9月6日,Science Advances(《科學-進展》)在線發表了中國科學院國家納米科學中心陳春英課題組在抗腫瘤納米藥物研究領域的最新工作:可特異性殺傷乏氧腫瘤細胞的一種新型的短肽納米纖維材料,及其在臨床腫瘤治療中的探索應用,論文題目為New power of self-assembling

    上海藥物所等開發納米探針用于腦膠質瘤的成像與治療

      腦膠質瘤作為一種高浸潤性、高轉移性的腫瘤,因其預后差、死亡率高、復發率高等挑戰,被認為是最具侵襲性的惡性腦腫瘤之一。雖然,目前臨床上已采用手術切除、放療、化療等多種方法來治療腦膠質瘤,但其預后仍較差,中位總生存期僅為14-17個月。由于血腦屏障(BBB)的限制,目前發展的大部分抗腫瘤藥物難以穿越

    超小氧化鐵納米顆粒放大腫瘤成像信號研究中獲進展

      近日,國家納米科學中心研究員陳春英課題組在利用乏氧組裝的超小氧化鐵納米顆粒放大腫瘤的熒光和磁共振成像信號研究中取得進展。相關研究成果以Hypoxia-Triggered Self-Assembly of Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles to Amplify

    F19-MRI雙模態探針實現肺癌中硝基還原酶的精準活體成像

      近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院研究員周欣研究團隊設計構建了一種雙模態分子探針氟化硝基Cy7,實現了活體肺癌中硝基還原酶的19F 磁共振和近紅外熒光精準成像。相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,并被遴選為本期的VIP(Very Impo

    金屬激活酶的定義

    中文名稱金屬激活酶英文名稱metal-activated enzyme;metal ion activated enzyme定  義一種保留一個或多個金屬離子于其結合基團的表面并保持平衡的酶。這些金屬離子的解離會使酶活性喪失。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)

    新型納米水凝膠可增強免疫系統對腫瘤殺傷力

      近日,中國科學院院士、國家納米科學中心研究員陳春英課題組首次在乏氧腫瘤細胞表面形成納米纖維狀水凝膠結構,抑制腫瘤外泌體擴散,同時攜帶一種酶(CA IX)抑制劑以緩解腫瘤低氧環境,最終增強免疫系統對腫瘤的殺傷能力,實現治療過程中更高效的腫瘤微環境時空控制治療策略。相關研究成果在線發表于《美國化學會

    Chemical-Reviews-綜述:氧激活和細胞色素c氧化酶的能量守恒

      A型細胞色素C氧化酶模型  A型細胞色素C氧化酶(CcO)——一種在所有線粒體和幾種需氧細菌中都有發現的酶。 CcO通過一種有趣的機制催化氧氣(O2)呼吸作用降解為水。更有趣的是,膜結合的CcO將O2還原化學偶聯于質子穿過膜的易位,從而有助于產生電化學質子梯度。 近日,赫爾辛基大學的M?rten

    葉德舉課題組JACS-酶激活的自組裝NIR、MRI探針用于活體成像

      近日,南京大學葉德舉教授課題組設計了一種堿性磷酸酶(ALP)激活的雙型探針。這種探針在ALP的作用下,可以自組裝成納米顆粒,用于體內近紅外(NIR)和磁共振(MR)成像。該成果發表在JACS上(DOI: 10.1021/jacs.9b03649)。(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

    分子遺傳學詞匯轉錄激活

    中文名稱:轉錄激活外文名稱:transcriptional activation定義:引發體使DNA雙鏈解旋并與之結合,在模板DNA上開始合成RNA引物的過程稱為轉錄激活(transcriptional activation)。轉錄激活能力是轉錄因子的關鍵功能屬性。

    分子遺傳學詞匯轉錄激活

    中文名稱:轉錄激活外文名稱:transcriptional activation定義:引發體使DNA雙鏈解旋并與之結合,在模板DNA上開始合成RNA引物的過程稱為轉錄激活(transcriptional activation)。轉錄激活能力是轉錄因子的關鍵功能屬性。

    分子遺傳學詞匯反式激活

    中文名稱:反式激活英文名稱:trans-activation定  義:激活因子(如轉錄、翻譯激活因子等)調控基因表達時,由于蛋白質直接結合或間接作用,引起基因表達激活或增強的調控作用。應用學科:生物化學與分子生物學(一級學科),基因表達與調控(二級學科)

    端粒酶激活成分析

    雖然現在各大牌都在打黑科技牌,都在講基因,但是真正涉及基因護膚核心的,卻少之又少。上次的小黑瓶成分分析里講到,比菲德這個成分雖好,但還算不上是真正的基因科技,而端粒酶修復素這個成激活分,可以說是護膚品真正踏入基因時代大門的成分。要講明白這個問題,我們首先需要了解一下護膚跟基因是怎么扯到一起的。這就要

    泛素激活酶的作用原理

    泛素活化酶,也稱為E1酶,催化泛素化反應的第一步,該反應可以通過蛋白酶體針對蛋白質進行降解。泛素或泛素樣蛋白與靶向蛋白的共價鍵是真核生物調控蛋白功能的主要機制。許多過程如細胞分裂、免疫反應和胚胎發育也受到泛素和泛素樣蛋白翻譯后修飾的調控。

    纖溶酶的激活途徑

    纖溶酶原有內源性及外源性兩條激活途徑。①內源性激活:指血液中存在有能使纖溶酶原激活的活化因子,它可能來自靜脈或微靜脈的內皮細胞,其活性在上肢靜脈較之下肢靜脈高,這是下肢靜脈血栓比上肢靜脈多的原因之一。此外在血液中還存在一種活化因子原,當機體的凝血反應一旦被啟動,激活的凝血因子之一——凝血因子Ⅺ除參與

    纖溶酶的激活途徑

    纖溶酶原有內源性及外源性兩條激活途徑。①內源性激活:指血液中存在有能使纖溶酶原激活的活化因子,它可能來自靜脈或微靜脈的內皮細胞,其活性在上肢靜脈較之下肢靜脈高,這是下肢靜脈血栓比上肢靜脈多的原因之一。此外在血液中還存在一種活化因子原,當機體的凝血反應一旦被啟動,激活的凝血因子之一——凝血因子Ⅺ除參與

    酶的激活和抑制實驗

    實驗方法原理酶的活力常受某些物質的影響,有些物質能使酶的活力增加,稱為激活劑;有些物質能使酶的活性降低,稱為抑制劑。值得注意的是激活劑和抑制劑不是絕對的,有些物質在低濃度時為某種酶的激活劑,而在高濃度時則為該酶的抑制劑。例如,氯化納達到1/3飽和度時就可抑制唾液淀粉酶的活力。實驗步驟1.儀器:(1)

    酶的激活和抑制實驗

    實驗方法原理酶的活力常受某些物質的影響,有些物質能使酶的活力增加,稱為激活劑;有些物質能使酶的活性降低,稱為抑制劑。值得注意的是激活劑和抑制劑不是絕對的,有些物質在低濃度時為某種酶的激活劑,而在高濃度時則為該酶的抑制劑。例如,氯化納達到1/3飽和度時就可抑制唾液淀粉酶的活力。實驗步驟1.儀器:(1)

    酶激活劑的作用

    酶的活力可以被某些物質提高,這些物質稱為激活劑,在酶促反應體現中加入激活劑可導致反應速率增加。通常酶對激活劑有一定選擇性,且有一定濃度要求,一種酶的激活劑對另一種酶可能是抑制劑,當激活劑的濃度超過一定的范圍時,它就成為抑制劑?。

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