朱東建,江 華,2*
(1.北京分子科學國家實驗室,中國科學院 化學研究所 光化學重點實驗室,北京100190;2.北京師范大學 化學學院,北京100875)
生物體內的硫醇如半胱氨酸(Cys)、同型半胱氨酸(Hcy)、谷胱甘肽(GSH)在生理和病理過程中起至關重要的作用[1-2]。細胞內硫醇水平的改變與很多疾病密切相關。體內缺乏半胱氨酸(Cys)會導致多種病癥,如兒童生長緩慢,肝損傷和皮膚損傷等[3-5]。血液中同型半胱氨酸(Hcy)的濃度增加會導致維生素B12的缺失和老年癡呆癥[6-7]。谷 胱 甘 肽 (GSH)在 細 胞 內 含 量 在 1 mmol/L到15mmol/L 之間[8],是細胞內最富裕的硫醇,在維持細胞的氧化還原動態平衡中起著重要作用[9]。因此,檢測生物體系中硫醇含量具有非常重要的意義。
目前,用于檢測硫醇的方法有很多,如高效液相色譜法[10-11]、電化學法[12-13]、熒光法等。相比其他方法,熒光法由于具有選擇性好、靈敏度高、快速簡便等優點,因此,近年發展了許多檢測硫醇的熒光探針[14-20]。由于生物樣品基體的自身熒光波長一般小于600nm[21],而大多數探針的熒光發射波長與生物樣品的背景熒光有重疊,因此極大地限制了這類熒光分析法靈敏度,而在近紅外熒光(λem>600nm)光區,生物樣品基體光吸收或熒光強度很小,因而背景干擾大大降低。因此,發展近紅外硫醇探針是一項具有挑戰性的工作。目前有少量近紅外硫醇探針通過單個熒光信號強度的增加來達到檢測目的[22-23],而熒光強度很容易受到其他因素(如樣品環境條件、探針濃度等)的影響,因此,此類探針并不能提供足夠的精度以進行定量的檢測。……