我所分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队长期致力于荧光分子科学与工程研究,针对生物单分子检测和超高时空动态分辨的前沿需求,开展“标记-探针-成像”一体化研究。该团队以荧光分子发光构效关系为核心,以“实验/理论”相结合的模式深刻理解和探索分子发光机理,工程化创制高性能新型荧光分子,并于近期取得了一系列新进展。
该研究团队与新加坡科技设计大学刘晓刚教授合作,在前期获得高荧光强度和光稳定性系列新型荧光染料的基础上(J. Am. Chem. Soc., 2016),发现了一种新型的光诱导分子内电荷转移机制,命名为“分子内扭转电荷穿梭”(Twisted Intramolecular Charge Shuttle, TICS)(Angew. Chem. Int. Ed. )。
光诱导电荷转移是光合作用、太阳能电池、光催化剂、荧光探针等研究中的核心机制。电荷转移过程的深入理解,对于光化学相关研究具有重要意义。然而,由于光子的吸收速度极快且激发态寿命较短,在分子水平上研究电荷转移仍然是一个严峻的挑战。双方研究人员借助有机荧光染料多维的荧光信号(强度、寿命、波长等),以荧光染料构效关系与理论计算交叉结合为出发点,发现了一种电荷在供体和受体间往返转移过程(TICS)。研究发现,模型染料分子受到光照激发后,基态作为电子供体的二烷基胺在激发态可转变为电子受体,并迅速随着自身90o的扭转由电子受体再次转变为电子供体,由LE激发态转变到TICS激发态,从而实现了电荷的往复“穿梭”。该机制的发现进一步推进了分子水平上对光诱导电荷转移机制的理解,在光电转换、光催化等领域将具有重要价值。
徐兆超团队还开发了一种不受环境pH影响的荧光分子开关,通过有效调控分子开关速度实现了长时间的超分辨荧光成像(Chem. Sci.)。
超分辨荧光显微镜突破了传统光学显微镜的衍射极限限制,使得光学显微镜能够达到纳米尺度的空间分辨率,对生命科学的发展具有重要意义。其中基于单分子定位的超分辨荧光成像技术,需要荧光染料既要具有荧光“开-关”功能,又要具有高荧光强度和好的光稳定性。罗丹明类染料由于其高荧光强度和光稳定性,以及其螺内酰胺衍生物所具有的光激活荧光开关功能已被广泛使用在超分辨单分子定位显微成像中。然而罗丹明螺酰胺的开环反应会受到酸性环境的影响,严格限制这类染料只能在中性环境中使用,此外其闭环反应速率较慢,导致了这类染料通常被用作一次光激活荧光染料而不是可逆的光开关染料。科研人员通过引进分子内氢键稳定螺酰胺结构,报道了一系列荧光螺酰胺使得它们即使在酸性环境中也能够具有好的光开关性能;进一步共轭修饰6-苯乙炔基萘酰亚胺,将激活光波长红移到了可见光区域(>400nm),使得该类染料适用于活细胞超分辨成像;最后将这类耐酸性光开关荧光染料标记处于酸性环境(pH 4.5)中的枯草芽孢杆菌细胞膜表面,通过超分辨成像系统得到细菌细胞膜的三维超分辨图像。
此外,徐兆超团队还提出了变型荧光传感器的概念(transformable fluorescent sensor, TFS),改变传统荧光探针的“一把钥匙开一把锁”的主客体识别模式为具有类似万能钥匙的分子实验室功能(lab-on-a-molecule)模式,即一个探针分子就可以识别区分众多的分析物,实现了多种临床耐药菌的鉴定(ACS Sens.)。
多重耐药细菌感染已成为病患发生严重并发症和死亡的主因之一。临床上快速、有效的耐药菌诊断技术将十分有助于患者获得及时的治疗。细菌临床诊断包括区分革兰氏阴性/阳性菌、识别细菌种类、鉴定其耐药性。常用诊断方法存在操作繁琐、耗时费力、环境污染严重、检测费用高等缺点。该研究团队发展了一种对细菌膜表面高选择性和高灵敏度识别的荧光探针,在30分钟内成功鉴定了24种细菌的革兰氏阳性/阴性,并鉴别出其中14种临床分离的多重耐药菌和10种细菌菌种。该工作已获得“中科院威高计划2019”项目立项,目前正与大连医科大学附属二院检验科合作,有望发展成为一种快速、准确、经济的细菌临床诊断新方法,用于快速鉴定细菌的革兰氏阴性/阳性、种类和耐药性,从而指导医生有效用药。
以上研究工作得到国家自然科学基金、我所DMTO和转化医学基金等资助。(文/图 乔庆龙、祁清凯、苗露、龙双双)
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
我所荧光染料发光构效关系研究取得系列进展
本站小编 Free考研考试/2020-04-08
相关话题/染料 荧光
我所在WIREs Computational Molecular Science上发表荧光探针激发态机理的综述文章
近日,我所复杂分子体系反应动力学研究组(1101组)韩克利研究员团队受邀在WIREsComputationalMolecularScience杂志上发表关于荧光探针激发态机理的综述文章(TheSensingMechanismStudiesoftheFluorescentProbeswithElect ...大连化学物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-04-08我所可逆检测过氧化亚硝酰分子荧光探针研究取得新进展
近日,1101组韩克利研究员在可逆检测过氧化亚硝酰分子荧光探针的研究中取得新进展,相关结果以通讯的形式发表在最近一期的J.Am.Chem.Soc.上(J.Am.Chem.Soc.,2011,133(29),pp11030–11033,DOI:10.1021/ja202582x)。韩克利研究组根据生物 ...大连化学物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-04-08空心纳米管状阴离子多孔聚合物对水中阳离子染料的超高效吸附
多孔有机聚合物因其具有高比表面积,低密度,孔道结构可调控,且孔隙度稳定,同时合成技术成熟、所用材料价格低廉,使其在对污水中染料吸附中发挥重要作用,然而目前这类吸附剂吸附性能上仍需提升。以主客体静电相互作用-客体交换的协同作用的带电吸附剂在吸附量和选择性方面比中性吸附剂表现出更大的优势,因此构建带电荷 ...沈阳化工大学 本站小编 Free考研考试 2020-04-08长春光机所基于荧光碳纳米材料的高带宽可见光通讯器件研究取得进展
发光碳纳米点是近十年发展起来的一类重要发光材料,但是其存在的聚集诱导荧光淬灭问题一直阻碍其在光电器件中发展,特别是碳纳米点在可见光通讯器件方面的应用更是鲜有报道。近日,长春光机所曲松楠课题组与复旦大学郭睿倩课题组合作,提出一种新的方便快捷的处理方法制备出具有高荧光量子效率的纯碳纳米点荧光粉,利用合适 ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长春光机所研制出的高荧光效率和高稳定性钙钛矿量子点达到国际领先水平
近日,中科院长春光机所曾庆辉副研究员课题组提出一种新的简单易行的操作方法合成了不同卤素掺杂的全可见光谱区高性能CsPbX3(X=Cl,Br,I)钙钛矿量子点,所制备的钙钛矿量子点荧光量子效率最高可达95%(是目前国际上报道的钙钛矿量子点样品的最高值),半峰宽最窄可以达到9nm(是目前国际上报道的量子 ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长春光机所研制出可见区全谱段荧光碳纳米点及其复合荧光粉
近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组首次研制出可见区全谱段荧光碳纳米点,并提出一种新的方便快捷的复合方法制备出具有高荧光量子效率的全谱段荧光碳纳米点及其复合荧光粉,该工作对于研究碳纳米点的发光机理以及推动碳纳米点在照明器件领域的应用具有重要意义。该成果发表在国际期刊《AdvancedOptica ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长春光机所研制出基于碳纳米点的超稳定、强荧光复合材料
近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组首次研制出基于碳纳米点的超稳定、强荧光复合材料,该工作利用静电诱导自组装过程,通过碳纳米点表面电荷逐步静电吸附离子并原位形成无机包覆层,实现具有超高稳定性、强发光的碳纳米点复合材料,在开发基于碳纳米点的光电器件领域具有重要的应用前景。该成果发表在国际期刊《Sm ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长光所研制出高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶
近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组首次研制出高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶。该工作利用碳纳米点表面大量的羟基官能团引发正硅酸乙酯水解,在碳纳米点表面原位包覆二氧化硅。在高浓度的碳纳米点乙醇溶液中,实现具有高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶,并可进一步获得荧光效率 ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长春光机所在荧光碳点对癌症药物选择性释放的研究取得进展
近日,中科院长春光学精密机械与物理研究所发光学及应用国家重点实验室曾庆辉副研究员等研究人员利用绿色荧光碳点(CDs)做药物释放载体,成功实现了药物对癌细胞的选择性释放、荧光示踪一体化的研究。上述研究结果发表在英国皇家化学学会的J.Mater.Chem.B上(J.Mater.Chem.B2016,4, ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19长春光机所研制出国际上橙红光波段最高荧光量子效率的碳纳米点
近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组研制出橙红光波段荧光量子效率高达46%的碳纳米点,为国际上最高值。该成果发表在国际材料类著名期刊《先进材料》(SCI影响因子17.4)上(Adv.Mater.,2016,DOI:10.1002/adma.201504891)。 发光碳纳米点是近十年兴起的新型 ...长春光学精密机械与物理研究所 本站小编 Free考研考试 2020-03-19