本申请提供一种荧光化合物和探针,荧光化合物的结构通式如式Ⅰ所示:其中,X、Y独立地选自硫原子或氧原子;R11‑R14、R21‑R24、R31‑R35、R41‑R45独立地选自氢、取代或未取代的第一烷基、第一取代基和第二取代基,第一取代基为ORa或SRb,Ra、Rb独立地选自氢、取代或未取代的第二烷基和取代或未取代的第一酰基中的一种;第二取代基为N(Rc)Rd,Rc、Rd独立地选自氢、取代或未取代的第三烷基和取代或未取代的第二酰基中的一种。探针包括荧光化合物Ⅰ。该荧光化合物和探针可同时用于荧光成像和光声成像,实现成像的高灵敏性和高穿透性,在活体成像、肿瘤早期诊断和手术导航等领域有较大的潜力。
1.一种荧光化合物,其特征在于,所述荧光化合物的结构通式如式Ⅰ所示:
其中,所述X、Y独立地选自硫原子或氧原子;
所述R11-R14、R21-R24、R31-R35、R41-R45独立地选自氢、取代或未取代的第一烷基、第一取代基和第二取代基,所述第一取代基为ORa或SRb,所述Ra、Rb独立地选自氢、取代或未取代的第二烷基和取代或未取代的第一酰基中的一种;
所述第二取代基为N(Rc)Rd,所述Rc、Rd独立地选自氢、取代或未取代的第三烷基和取代或未取代的第二酰基中的一种。
2.根据权利要求1所述的荧光化合物,其特征在于,所述取代或未取代的第一烷基、所述取代或未取代的第二烷基、所述取代或未取代的第一酰基、所述取代或未取代的第三烷基和所述取代或未取代的第二酰基的碳原子数为1-18。
3.根据权利要求1所述的荧光化合物,其特征在于,所述取代或未取代的第一烷基、所述取代或未取代的第二烷基、所述取代或未取代的第三烷基包括被羧酸基、磺酸基、硫酸基、磷酸基、氨基、季铵基中的至少一种取代的烷基;
生物标记和成像: 荧光探针可用于标记和成像生物分子、细胞器或整个细胞,从而实现对生物体系的实时观察。这在细胞生物学和医学影像学中具有重要应用,例如在荧光显微镜下观察细胞内结构和生物分子的运动。
生物传感器: 荧光探针可以设计成生物传感器,用于检测生物体系中特定物质的浓度或活性变化。这在医学诊断、环境监测和食品安全等方面有广泛应用。
药物筛选: 荧光化合物和探针可用于药物筛选,帮助研究者评估候选药物的活性和选择性。
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材料科学: 荧光材料在材料科学中有多种应用,如LED(发光二极管)技术、荧光标记的传感器和荧光涂料等。
环境监测: 荧光探针可用于监测环境中的特定物质,如水污染物、大气污染物等。
DNA和RNA检测: 荧光化合物和探针可用于检测和研究DNA和RNA序列,具有在分子生物学研究和临床诊断中的重要应用。
光学材料: 荧光化合物广泛用于制备各种光学材料,如荧光涂料、荧光标记的纳米颗粒等。
技术转让
荧光探针是一种能够识别或检测特定生物分子、细胞或环境的荧光化合物。它们通过与目标结合或反应产生荧光信号,用于研究生物体系的结构、功能和动态过程。