MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

抗菌素感染已成为世界上需要紧急有效预防的主要卫生问题之一。


为了应对这一现实,使用诸如IR820等光敏剂的抗菌光动力疗法是对抗细菌引起的感染的最令人鼓舞和创新的方法之一。


但由于光稳定性差、循环时间短、缺乏靶向生物分布等原因,其活性受到限制。在此,我们开发了一种用户友好的、通用的方法来克服菁染料IR820的这种局限性,方法是将其封装在沸石型咪唑盐骨架-8 (ZIF-8)中,并保持其活性不变。


利用电子显微镜和光谱学技术对合成的ZIF8-IR820纳米mofs进行了表征。此外,基于时间分辨荧光瞬态和第一性原理DFT分析得到的电荷转移过程证实了杂化的形成。


超快电荷转移动态增强了红光敏感活性氧(ROS)的生成能力,并在酸性pH条件下进一步催化,基于DFT的计算验证了实验结果。


ZIF8-IR820纳米mofs的ROS生成增强,使其在近红外诱导的抗菌活性方面具有优势。


总的来说,本研究对光敏剂封装的纳米mof系统进行了详细的物理理解,显示出高效的近红外光诱导的光剂量依赖性抗菌活性,这可能有利于潜在的细菌修复。

MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

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MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

抗菌素感染已成为世界上需要紧急有效预防的主要卫生问题之一。


为了应对这一现实,使用诸如IR820等光敏剂的抗菌光动力疗法是对抗细菌引起的感染的最令人鼓舞和创新的方法之一。


但由于光稳定性差、循环时间短、缺乏靶向生物分布等原因,其活性受到限制。在此,我们开发了一种用户友好的、通用的方法来克服菁染料IR820的这种局限性,方法是将其封装在沸石型咪唑盐骨架-8 (ZIF-8)中,并保持其活性不变。


利用电子显微镜和光谱学技术对合成的ZIF8-IR820纳米mofs进行了表征。此外,基于时间分辨荧光瞬态和第一性原理DFT分析得到的电荷转移过程证实了杂化的形成。


超快电荷转移动态增强了红光敏感活性氧(ROS)的生成能力,并在酸性pH条件下进一步催化,基于DFT的计算验证了实验结果。


ZIF8-IR820纳米mofs的ROS生成增强,使其在近红外诱导的抗菌活性方面具有优势。


总的来说,本研究对光敏剂封装的纳米mof系统进行了详细的物理理解,显示出高效的近红外光诱导的光剂量依赖性抗菌活性,这可能有利于潜在的细菌修复。

MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

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MOF金属框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/16

MOF金属有机框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究

抗菌素感染已成为世界上需要紧急有效预防的主要卫生问题之一。

为了应对这一现实,使用诸如IR820等光敏剂的抗菌光动力疗法是对抗细菌引起的感染的最令人鼓舞和创新的方法之一。

但由于光稳定性差、循环时间短、缺乏靶向生物分布等原因,其活性受到限制。

在此,我们开发了一种用户友好的、通用的方法来克服菁染料IR820的这种局限性,

方法是将其封装在沸石型咪唑盐骨架-8 (ZIF-8)中,并保持其活性不变。

利用电子显微镜和光谱学技术对合成的ZIF8-IR820纳米mofs进行了表征。

此外,基于时间分辨荧光瞬态和第一性原理DFT分析得到的电荷转移过程证实了杂化的形成。

超快电荷转移动态增强了红光敏感活性氧(ROS)的生成能力,并在酸性pH条件下进一步催化,基于DFT的计算验证了实验结果。

ZIF8-IR820纳米mofs的ROS生成增强,使其在近红外诱导的抗菌活性方面具有优势。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/14

五种不同取代基镁卟啉分子(MgTPP、MgTPPOCH3、MgTPPNH2、MgTPPNO2、MgTPPCOOH)

卟啉及金属卟啉化合物因其良好的光、热稳定性和化学结构的可设计性,使其具有了许多独特的物理、化学性质和其它的功能性质。因此,它们在仿生化学、生物化学、医药化学、分析化学、光催化和特种材料等领域得到了的关注和应用。

尤其是卟啉类化合物作为绿素的主要组成所具有的耐酸碱和耐日晒的特性,开发和利用方面有潜在的应用价值,目前,大部分由于卟啉及其金属配合物取代位点多,卟啉配合物取代物之间性质差异较大,所以对卟啉配合物预先进行理论计算, 有助于对其化学性质和应用的研究。密度泛函理论(DFT)运用到卟啉的理论计算研究,显示出了这方面的优越性。研究者借助DFT对卟啉做了一定的研究工作,通过DFT计算卟吩环外取代基不同对卟啉性质产生的官能团效应, 从而预测了其可能有的电化学性质。镁卟啉(MgTPP)是绿素的基本骨架,研究镁卟啉对研究生命的特征据有重要的意义。

五种不同取代基镁卟啉分子(MgTPP、MgTPPOCH3、MgTPPNH2、MgTPPNO2、MgTPPCOOH)


本研究选用以下分子体系进行理论计算:MgTPPTPPOCH 3 MgTPPNH2 MgTPPNO 2 MgTPPCOOH,如图 2.3所示其中R=NO 2 NH 2 OCH 3

五种不同取代基镁卟啉分子(MgTPP、MgTPPOCH3、MgTPPNH2、MgTPPNO2、MgTPPCOOH)

MgTPP-R 分子的几何优化和频率分析

采用 DFT/B3LYP/6-31G-LhaiL2DZCNOH 原子6-31G 基组,金属 Mg 原子 LhaiL2DZ 基组)几何优化和频率分析,得到不同取代基镁卟啉分子的键长,键角,二面角等结构参数,见表2.1

五种不同取代基镁卟啉分子(MgTPP、MgTPPOCH3、MgTPPNH2、MgTPPNO2、MgTPPCOOH)

上海金畔生物供应五种不同取代基镁卟啉分子产品名称及简称

5, 10, 15,20-四苯基镁卟啉(MgTPP)

5-(4-甲氧基苯基)-10,15,20-三苯基镁卟啉(MgTPPOCH3)

6-5- (4-氨基苯基)-10, 15, 20-三苯基镁卟啉(MgTPPNH2)

7-5- (4-硝基苯基)-10, 15, 20-三苯基镁卟啉(MgTPPNO2)

8-5- (4-羧基苯基)-10, 15, 20-四苯基镁卟啉(MgTPPCOOH)

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司