TTVP 是一种水溶性红色 AIE 材料,带正电荷,具有聚集诱导发光特性,在生物成像、生物传感、药物传递和光动力治疗等领域具有重要应用潜力。以下是对 TTVP 的详细介绍:
一、分子结构与特性
分子结构:
TTVP 是一种包含四苯乙烯、三苯胺、乙烯和苯环的化合物,这些结构单元共同构成了具有聚集诱导发光性质的材料。
TTVP 的亲水部分带有正电荷,可能是通过引入季铵盐等基团实现的,这使得 TTVP 能够在水相中良好溶解,并表现出正电性。
聚集诱导发光(AIE)特性:
AIE 是指某些化合物在单体状态下没有或仅有很弱的荧光发射,但当它们聚集在一起形成聚集体时,荧光发射强度显著增加。
TTVP 在溶液中分散时不发光,但一旦形成聚集态(如在溶液中聚集成颗粒或聚集态晶体),就能够发出强烈的红色荧光信号。
水溶性:
TTVP 通过引入水溶性功能基团(如羧酸、羟基等),使得其能够在水相中良好溶解。
水溶性的特点使得 TTVP 在生物、医学以及环境等方面的应用具备便利性和可行性。
正电荷特性:
TTVP 的正电荷特性增强了其与带负电的生物分子(如 DNA、细胞膜)的相互作用。
这种特性使得 TTVP 在生物成像和传感中能够更特异性地标记目标分子或结构。
结构式:
二、应用领域
生物成像:
TTVP 可以在水溶液中发出红色荧光,适用于生物成像和标记。
其正电荷特性有助于 TTVP 通过静电作用靶向细胞膜或细胞核,提高成像的特异性。
TTVP 还可用于对潜在病变区域的检测和图像导航。
生物传感:
TTVP 可以与特定分子结合,用于检测和分析特定生物分子的存在和活动。
其 AIE 特性使得 TTVP 在传感应用中具有高灵敏度和低背景干扰的优势。
药物传递:
TTVP 可以作为药物递送系统中的载体,具备控制释放和荧光追踪的功能。
其水溶性和正电荷特性有助于药物在生理条件下的稳定性和靶向性。
光动力治疗:
TTVP 能够在白光照射下高效地生成活性氧(ROS),从而在体外实现对细菌的高效光动力杀灭。
研究表明,TTVP 对海洋分支杆菌(M.m,Mtb 的遗传学近亲)表现出较强的亲和力,并具有优异的细胞内杀伤性能。
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