产品名称:过氧亚硝酸盐荧光探针
产品CAS:NA
参考文献:NA
产品介绍
过氧亚硝酸盐(ONOO-)是生物体内一种高活性的氧氮自由基。在生理水平下,ONOO-参与免疫防御、信号传导等关键过程,但其过量产生会直接攻击蛋白质(如酪氨酸硝化)、脂质(过氧化)和DNA,导致细胞损伤与凋亡。ONOO-的异常积累与中风、心肌梗死、糖尿病、慢性炎症性疾病、癌症及神经退行性疾病等多种重大疾病的病理进程密切相关,使其成为衡量氧化硝化应激的重要生物标志物和治疗靶点。针对ONOO-的高反应性,基于特异性化学反应的荧光探针是利用ONOO-对特定识别基团的氧化裂解或亲核取代作用,释放或激活荧光团。常见的识别策略包括:二苯基磷酸酯/次磷酸酯基团被ONOO-氧化水解,释放荧光团,恢复分子内电荷转移(ICT)或激发态分子内质子转移(ESIPT)过程,实现荧光“开启”或比率变化;;苯硼酸酯与ONOO-发生亲核反应后水解脱落,释放荧光信号。
肿瘤诊断
基于高灵敏度近红外探针(如BTMO-PN),研究者成功实现了肿瘤组织与正常组织的高对比度区分,为早期诊断和术中导航提供了光学工具。,探针技术被用于监测铁死亡(ferroptosis)这一铁依赖性、脂质过氧化驱动的细胞死亡过程中ONOO-水平的动态上升,揭示了ONOO-作为铁死亡关键信号分子的新角色。多功能探针(如MQA-P)甚至能同时监测ONOO-、粘度和极性变化,多维度解析铁死亡过程中的微环境演变,为抗癌药物筛选和耐药机制研究开辟了新视角。
炎症性疾病的早期诊断
探针已成功应用于溃疡性结肠炎、急性肺损伤、类风湿性关节炎等炎症动物模型的高对比度成像。新型长余辉探针C545-MP NPs可被ONOO-激活,实现溃疡性结肠炎和帕金森病模型中小鼠病变区域的精准成像,避免了传统荧光中组织自发荧光的干扰。双响应探针CX-B则通过浓度依赖性双波长荧光变化,实现了乳腺癌与急性肺损伤模型中ONOO-通量的动态监测,不仅用于早期诊断,还可实时评估抗炎或抗氧化治疗的效果。
心血管疾病的病理研究。
ONOO-通过硝化前列环素合酶等关键蛋白,参与血管功能障碍与心肌损伤。探针可在细胞与活体水平可视化心血管氧化损伤过程中ONOO-的时空变化,例如在心肌缺血再灌注模型中监测其爆发。在神经退行性疾病领域,ONOO-介导的硝化应激被认为是阿尔茨海默病、帕金森病神经元损伤的重要推手。
过氧亚硝酸盐荧光探针已从一种分析化学工具演进为连接分子病理机制与疾病诊疗决策的核心传感平台。通过高选择性的化学识别设计,这类探针将ONOO-这一高活性、超短寿命的分子转化为稳定、可定量的光学信号,推动了氧化硝化应激研究的可视化与动态化。