Molecular Sensing with Host Systems for Hyperpolarized
超极化惰性气体早期用于增强 NMR 灵敏度。129Xe 因可在水溶液中溶解并亲和疏水结合口袋,能够通过与结合一个或多个气体原子的宿主结构组合实现“功能化”。此类宿主中气体结合的瞬时性使其可与化学交换饱和转移(CEST)等信号增强技术联用。已有多种系统被用于构建所谓氙生物传感器,使气体结合到靶向宿主,以识别分子标记或感知生物物理参数。...
超极化惰性气体早期用于增强 NMR 灵敏度。129Xe 因可在水溶液中溶解并亲和疏水结合口袋,能够通过与结合一个或多个气体原子的宿主结构组合实现“功能化”。此类宿主中气体结合的瞬时性使其可与化学交换饱和转移(CEST)等信号增强技术联用。已有多种系统被用于构建所谓氙生物传感器,使气体结合到靶向宿主,以识别分子标记或感知生物物理参数。...
氙生物传感器是用于多种分子成像应用的新兴工具。许多应用需要先进行肽合成,再在溶液中选择性地将氙宿主安装到肽骨架上。本研究尝试了三种策略,以在固相载体上完整生成氙生物传感器。其中,采用双羧基 cryptophane-A(CryA-da)的策略较为有利:通过调节加入亚组分的当量并延长偶联时间,可在低负载树脂上将该宿主直接整合到生长中的结...
超极化气体化学交换饱和转移(HyperCEST)磁共振(MR)技术可显著提高超极化氙-129(129Xe)MRI 对比剂的灵敏度。其信号增强机制是通过选择性去极化被笼状分子包合的氙原子;这些氙原子与溶解相氙池发生化学交换后,使溶解相可检测信号降低。本文首次报道在活体大鼠血管内检测葫芦[6]脲(CB6)这一超极化氙 MRI 对比剂。实...
本文给出超极化核在自由溶剂与包封空腔之间发生化学交换饱和转移(HyperCEST)时 Bloch–McConnell 方程的解析解。该解可用于核磁共振(NMR)定量研究宿主–客体相互作用,并借助 HyperCEST 的强信号增强实现 NMR 成像。研究对象包括大分子疏水空腔或人工分子笼,如被提出作为靶向生物传感器的 cryptoph...