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样板支部、双带头人支部书记工作室‖重点实验室在金属有机框架荧光传感器领域取得新进展

2025年01月22日 21:36  点击:[]


近日,功能晶态材料化学江西省重点实验室刘遂军教授和温和瑞教授课题组的研究论文A Stable Zn(II) Metal-Organic Framework as Turn-On and Blue-Shift Fluorescence Sensor for Amino Acids and Dipicolinic Acid in Living Cells or Using Aerosol Jet Printing在无机化学领域权威期刊《Inorganic Chemistry》(SCI二区Top期刊,影响因子4.3)公开发表,论文第一作者为2023级博士研究生黄静2021级硕士研究生王津津,通讯作者为江西理工大学郑腾飞博士刘遂军教授

氨基酸作为蛋白质与酶的基础构成要素,在维系人体健康方面扮演着至关重要的角色。无论是评估蛋白质的营养价值,还是助力疾病的早期诊断,特定氨基酸的精准分析与检测都不可或缺。其中,L-组氨酸(L-histidine)和L-苏氨酸(L-threonine)作为人体无法自行合成必须从外界摄取的必需氨基酸,其在体内含量一旦偏离正常水平,往往预示着各类潜在疾病的滋生。与此同时,吡啶二羧酸(dipicolinic acid)作为炭疽杆菌芽孢所特有的关键生物标识物,不仅对众多动植物的生存构成严重威胁,更是在生物恐怖袭击场景下,具有极高致死风险的隐形杀手。鉴于此,实现对L-ThrL-His以及DPA的快速、精准且高灵敏度检测,对于实时监测人体健康、保障药品质量安全具有重要意义。

发光金属有机框架(Luminescent metal-organic frameworks,简称LMOFs),作为金属有机框架(MOFs)的分支具有可精细调控的比表面积,可修饰的孔隙结构等特征,这为其功能拓展提供了可能。作为一类前沿的荧光探针,LMOFs具有高灵敏度、选择性以及广泛应用等优势,为检测各类生物标志物提供了一种理想的工具。尽管基于氨基酸检测的荧光传感器已有研究,但到目前为止,能够检测苏氨酸的基于LMOF的荧光传感器尚未见报道。因此,设计合成能够识别苏氨酸的基于LMOF的荧光传感器已然成为一项极具开拓价值与迫切需求的重要任务。

江西理工大学刘遂军教授和温和瑞教授课题组设计合成了一新型三维Zn-MOFJXUST-53展现出(4,10)连接的deh1拓扑结构1),其在不同的pH1-12水溶液和有机溶剂中浸泡至少24小时后仍保持稳定,显示出良好的化学稳定性。作为一种潜在的荧光传感器,JXUST-53能够通过荧光增强和蓝移效应在乙醇溶液中特异性识别L-ThrL-HisDPA。值得注意的是,JXUST-53是首基于LMOFL-Thr荧光传感器。此外,结合气溶胶喷射打印技术我们打印了JXUST-53江西理工大学校徽,为DPA的监测开辟了新途径。更重要的是,JXUST-53 具有良好的生物相容性和低细胞毒性,可用于检测活细胞中的L-ThrL-HisDPA

1.aJXUST-53Zn(II)配位环境和有机配体的连接模式bJXUST-53的三维结构;cJXUST-53的拓扑结构。

考虑到JXUST-53乙醇悬浮液具有良好的稳定性,对各种氨基酸进行了荧光传感研究。如图2所示,JXUST-53可以作为荧光传感器选择性检测L-HisL-Thr,并具有较低的检出限。值得注意的是,JXUST-53pH2-12水溶液中浸泡24小时后,对L-ThrL-His仍能保持良好的选择性和灵敏度,这进一步证明其具有良好的稳定性。通过PXRDXPS排除了JXUST-53框架坍塌以及与L-Thr/L-His之间存在相互作用导致的荧光增强和蓝移效应。UVDFT计算证明JXUST-53传感L-Thr/L-His的机制归因于PET和能量转移过程

2.aJXUST-53在乙醇溶液中检测不同氨基酸的荧光发射光谱图;(b经过五次循环后JXUST-53@L-ThrJXUST-53@L-HisPXRD图;(cJXUST-53识别L-Thr前后O 1sXPS;(dJXUST-53识别L-His前后O 1sXPS;(eJXUST-53识别L-Thr前后Zn 2pXPSfJXUST-53识别L-His前后Zn 2pXPSgH4BTDIL-ThrL-His的紫外-可见吸收光谱;(hH4BTDIL-ThrL-His之间的单线态能量传递过程(i)H4BTDIL-ThrL-HisHOMOLUMO能级

在不同的生命物质存在下对DPA进行了选择性荧光检测。如图3所示,引入DPA后,JXUST-53荧光发射强度明显增加,并伴有蓝移效应。更为重要的是,JXUST-53pH2-12水溶液中浸泡24小时后,对DPA仍能保持良好的选择性和灵敏度,表明JXUST-53可以作为一种性能良好的用于检测DPA的荧光传感器。通过PXRDXPS排除了JXUST-53框架坍塌以及与DPA之间存在相互作用导致的荧光增强和蓝移效应。而UV证明JXUST-53传感DPA机制归因于ACE

3.aJXUST-53在不同干扰物质存在下的荧光发射光谱;(b经过五次循环后JXUST-53@DPAPXRD图;(cJXUST-53识别DPA前后O 1sXPS;(dJXUST-53识别DPA前后Zn 2pXPS;(eJXUST-53EtOH溶液中加入各种生命物质后的紫外-可见吸收光谱;(fJXUST-53EtOH溶液中加入不同浓度DPA后的紫外-可见吸收光谱

鉴于JXUST-53L-Thr/L-HisDPA具有良好的检测能力进一步探讨了在活细胞中的生物成像性能。如图4所示,采用MTT法评估了JXUST-53的体外细胞毒性。MCF-7细胞贴壁24小时后,细胞存活率仍保持在90%以上,这表明JXUST-53具有较高的生物相容性和低细胞毒性。基于此,选取MCF-7细胞进行活细胞传感实验。MCF-7细胞在培养基中培养24小时后,分别JXUST-53共同孵育1小时、3小时和6小时,然后用磷酸盐缓冲液冲洗MCF-7细胞三次,以此确保黏附在细胞表面的JXUST-53去除。通过共聚焦激光扫描显微镜分析,MCF-7细胞均匀分散且绿色荧光信号逐渐增强,表明JXUST-53成功进入了MCF-7细胞。随后将含有JXUST-53MCF-7细胞与L-His/L-ThrDPA共同孵育1小时MCF-7细胞的荧光信号增强,颜色从绿色变为蓝色。综上所述,JXUST-53在活细胞中检测L-ThrL-HisDPA,为其在生物传感领域的应用扩展了更多可能性。此外,结合气溶胶喷射打印技术,我们打印了JXUST-53江西理工大学校徽,DPA的监测开辟了新途径。

4.a1b1c1d1)分别为JXUST-53JXUST-53@DPAJXUST-53@L-ThrJXUST-53@L-His的明场透射图像a2b2c2d2)分别为JXUST-53JXUST-53@DPAJXUST-53@L-ThrJXUST-53@L-His荧光场图像;(a3b3c3d3)分别为JXUST-53JXUST-53@DPAJXUST-53@L-ThrJXUST-53@L-His的叠加场图像;e365nm紫外灯的激发下,使用AJP技术将JXUST-53打印在玻璃板上的大学徽标照片f365nm紫外灯的激发下,使用AJP技术将JXUST-53打印在玻璃板上并浸入DPA溶液后大学校徽的照片。


论文信息:Jing Huang,§ Jin-Jin Wang,§ Chen Cao, Lei Cao, Teng-Fei Zheng,* He-Rui Wen, and Sui-Jun Liu*, A Stable Zn(II) Metal-Organic Framework as Turn-On and Blue-Shift Fluorescence Sensor for Amino Acids and Dipicolinic Acid in Living Cells or Using Aerosol Jet Printing, Inorganic Chemistry, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.4c05034

                                              *文中图片皆来源于上述文章



样板支部、双带头人支部书记工作室简介

江西理工大学化学化工学院应化党支部由应用化学系的教师党员组成,入选全国高校双带头人教师党支部书记强国行专项行动团队,先后荣获江西省教育系统先进基层党组织称号和首批全省高校双带头人教师党支部书记工作室,获评学校五星党支部、红旗样板党支部、先进教工党支部等荣誉称号。支部所在的应用化学专业入选国家级一流本科专业建设点,应用化学专业教研室获江西省首批虚拟教研室。支部书记刘遂军教授荣获江西省新时代赣先锋和学校优秀共产党员称号,且作为双带头人入选江西省高层次人才计划。

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