Cryptophane Nanoscale Assemblies Expand
基于cryptophane的生物传感器可通过129Xe NMR超灵敏检测生物医学靶标。动态光散射显示,cryptophane在水溶液中形成数十至数百纳米聚集体。吖啶橙荧光猝灭法定量聚集状态,临界浓度为200–600 nM。向苯磺酰胺功能化cryptophane生物传感器C8B加入过量碳酸酐酶(CA)后,C8B解聚并形成1:1 C8B...
基于cryptophane的生物传感器可通过129Xe NMR超灵敏检测生物医学靶标。动态光散射显示,cryptophane在水溶液中形成数十至数百纳米聚集体。吖啶橙荧光猝灭法定量聚集状态,临界浓度为200–600 nM。向苯磺酰胺功能化cryptophane生物传感器C8B加入过量碳酸酐酶(CA)后,C8B解聚并形成1:1 C8B...
超极化氙与化学交换饱和转移(Hyper-CEST)结合,是一种利用射频饱和脉冲检测高度稀释氙结合位点的强 NMR 技术。与质子 MRI 中 CEST 在长饱和时间下达到稳态不同,Hyper-CEST 存在最优饱和时间:饱和时间过短或过长都会降低 Hyper-CEST 效应。本文推导了产生最大 Hyper-CEST 效应的最优连续波饱...
在基于129Xe NMR的生物传感方法中,超极化惰性气体被输送至生物受体以实现高灵敏度分子成像,隐苯(cryptophane)是优良的氙宿主体系。为避免疏水笼状分子形成自组装体系,可通过引入离子基团使其水溶化。本文表明,氙对局部环境的高度敏感性以及这些离子功能基团的存在可带来特殊性质。对第一种水溶性隐苯衍生物,作者证明可精确监测局部...
129Xe NMR生物传感器有望用于早期疾病检测,尤其当其与目标生物分子相互作用时,能使129Xe化学位移变化显著超过临床MRI常见磁场不均匀度。本文以人碳酸酐酶(CA)作为单结合位点酶模型,研究氙生物传感器与蛋白质的相互作用。作者将可结合氙的cryptophane-A通过不同长度的连接链与对位苯磺酰胺偶联,得到避免引入额外手性中心...