亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Structural and Photodynamic Studies on Nitrosylruthenium-Complexed Serum Albumin as a Delivery System for Controlled Nitric Oxide Release

化学 电子顺磁共振 人血清白蛋白 加合物 荧光 分子 光化学 自旋俘获 傅里叶变换红外光谱 质子核磁共振 结晶学 立体化学 有机化学 核磁共振 物理 色谱法 量子力学
作者
Leilei Xie,Hehe Bai,Luna Song,Chenyang Liu,Wenjun Gong,Wenming Wang,Xuan Zhao,Chie Takemoto,Hongfei Wang
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:60 (12): 8826-8837 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.1c00762
摘要

How to deliver nitric oxide (NO) to a physiological target and control its release quantitatively is a key issue for biomedical applications. Here, a water-soluble nitrosylruthenium complex, [(CH3)4N][RuCl3(5cqn)(NO)] (H5cqn = 5-chloro-8-quinoline), was synthesized, and its structure was confirmed with 1H NMR and X-ray crystal diffraction. Photoinduced NO release was investigated with time-resolved Fourier transform infrared and electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopies. The binding constant of the [RuCl3(5cqn)(NO)]− complex with human serum albumin (HSA) was determined by fluorescence spectroscopy, and the binding mode was identified by X-ray crystallography of the HSA and Ru-NO complex adduct. The crystal structure reveals that two molecules of the Ru-NO complex are located in the subdomain IB, which is one of the major drug binding regions of HSA. The chemical structures of the Ru complexes were [RuCl3(5cqn)(NO)]− and [RuCl3(Glycerin)NO]−, in which the electron densities for all ligands to Ru are unambiguously identified. EPR spin-trapping data showed that photoirradiation triggered NO radical generation from the HSA complex adduct. Moreover, the near-infrared image of exogenous NO from the nitrosylruthenium complex in living cells was observed using a NO-selective fluorescent probe. This study provides a strategy to design an appropriate delivery system to transport NO and metallodrugs in vivo for potential applications.

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
3秒前
anders完成签到 ,获得积分10
7秒前
chelly发布了新的文献求助10
27秒前
Orange应助读书的时候采纳,获得10
38秒前
科研通AI2S应助给好评采纳,获得10
44秒前
大模型应助Nichols采纳,获得10
45秒前
51秒前
给好评发布了新的文献求助10
56秒前
顾矜应助读书的时候采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
我爱学习完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
小璐完成签到,获得积分20
1分钟前
我爱学习发布了新的文献求助10
1分钟前
Linda发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
kangwen发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
顾矜应助一见喜采纳,获得10
1分钟前
Linda完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
科研通AI6.1应助lemon采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
一见喜发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
风吹麦田应助kangwen采纳,获得30
2分钟前
2分钟前
Lan完成签到 ,获得积分10
2分钟前
lemon完成签到,获得积分10
2分钟前
在水一方应助小璐采纳,获得10
2分钟前
lemon发布了新的文献求助10
2分钟前
充电宝应助伊祁夜明采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
西早完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Nichols发布了新的文献求助20
3分钟前
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5731973
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5335177
关于积分的说明 15321878
捐赠科研通 4877749
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2620617
邀请新用户注册赠送积分活动 1569892
关于科研通互助平台的介绍 1526410