《表1 探针的光物理性质:可用于活细胞线粒体随机光学重构超分辨成像的分子内可逆环化五甲川菁染料探针》

《表1 探针的光物理性质:可用于活细胞线粒体随机光学重构超分辨成像的分子内可逆环化五甲川菁染料探针》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《可用于活细胞线粒体随机光学重构超分辨成像的分子内可逆环化五甲川菁染料探针》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
a摩尔消光系数是在控制探针吸光度在0.3~0.5范围内测试;b荧光量子产率是选用罗丹明B作为参比染料进行测试计算(Φ=0.97);c荧光寿命是在课题组DCS-120荧光寿命系统上测试.

首先,从分子结构及实验结果可以知道,染料分子属于小分子探针,在有机溶剂中可以完全溶解,针对本实验将探针溶解于DMSO中制备成母液保存,然后将探针溶液稀释于不同溶剂中进行溶液测试,测试浓度均在微摩尔量级,因此探针在实验中不存在溶解性问题.五甲川菁染料是一种比较传统的荧光染料,其吸收、发射波长在λabs=655 nm,λem=670 nm受溶剂极性影响较小,摩尔消光系数在1.0×105左右,根据测试结果(表1)发现探针在二氯甲烷,DMSO中,摩尔消光系数较在质子性溶剂(乙醇,甲醇)中小,可能是由于染料分子在非质子性溶剂中发生分子内闭环,导致部分分子在633nm没有吸收峰.由于染料分子在极性溶剂中荧光量子产率比弱极性溶剂中低,荧光寿命也较短.在测试染料在不同溶剂中光谱性质后,进一步研究了染料在不同pH环境中的光谱变化,如图1b和图1c所示,探针置于pH分别为8.0和5.8的溶液中,其光谱表现出明显不同.当p H 8.0时,探针在650 nm的吸收峰比p H 5.8时吸光度降低,同时,在375 nm的吸收峰升高;另外,从荧光发射光谱图中可以看出,相比p H 5.8的溶液,探针在pH 8.0的溶液中荧光淬灭.这些变化表明了探针在碱性溶液中处于闭环状态,验证了探针设计的正确性(图1a).