Fluorescent-Raman Binary Star Ratio Probe for MicroRNA Detection and Imaging in Living Cells

化学 荧光 信号(编程语言) 小RNA 拉曼散射 二进制数 荧光寿命成像显微镜 拉曼光谱 生物物理学 纳米技术 生物系统 分子成像 光学 物理 计算机科学 基因 材料科学 生物化学 算术 数学 生物技术 生物 体内 程序设计语言
作者
Jihua Zhang,Hao Zhang,Sujuan Ye,Xingxiang Wang,Lindong Ma
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:93 (3): 1466-1471 被引量:32
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.0c03491
摘要

The expression of microRNAs (miRNAs) is critical in gene regulation and has been counted into disease diagnosis marks. Precise imaging and quantification of miRNAs could afford the important information for clinical diagnosis. Here, two smart binary star ratio (BSR) probes were designed and constructed, and miRNA triggered the connection of the binary star probes and the reciprocal changes of dual signals in living cells. This multifunctional probe integrates fluorescence and surface enhanced Raman scattering (SERS) imaging, with enzyme-free numerator signal amplification for dual-mode imaging and dual-signal quantitative analysis of miRNA. First, compared with the single-mode ratio imaging method, using fluorescence-SERS complementary ratio imaging, this probe enables more accurate imaging contrast for direct visualization signal changes in living cells. Multiscale information about the dynamic behavior of miRNA and the probe is acquired. Next, via SERS reverse signal ratio response and a novel enzyme-free numerator signal amplification, the amplified signal and reduced black value were achieved in the quantification of miRNA. More importantly, BSR probes showed good stability in cells and were successfully used for accurate tracing and quantification of miR-203 from MCF-7 cells. Therefore, the reported BSR probe is a potential tool for the reliable monitoring of biomolecule dynamics in living cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
九点半睡饱完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
坚强白凝完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
科研通AI5应助周新运采纳,获得10
1秒前
CodeCraft应助猫滩儿采纳,获得10
1秒前
领导范儿应助明亮画笔采纳,获得10
1秒前
2秒前
yyyyds发布了新的文献求助10
2秒前
wangjq发布了新的文献求助10
2秒前
SciGPT应助西柚采纳,获得10
3秒前
田様应助科研通管家采纳,获得30
4秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
4秒前
Leif应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
李健应助科研通管家采纳,获得30
4秒前
良璞完成签到,获得积分10
4秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
李建勋应助qianchen采纳,获得10
5秒前
共享精神应助dongguoxia采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
顾矜应助醒醒采纳,获得10
6秒前
快乐仙知完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
舒心远侵发布了新的文献求助10
8秒前
ruter发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
英俊的铭应助江峰采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
乐乐应助欣喜亚男采纳,获得10
10秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3769687
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3314764
关于积分的说明 10173625
捐赠科研通 3030095
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662612
邀请新用户注册赠送积分活动 795054
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756519