精密测量院拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领域方向。 ...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)是由中国科学院武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科学院测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科学院创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,精密测量院历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重...
近日,中国科学院精密测量院原位生物大分子波谱分析团队在光化学诱导动态核极化(Photo-CIDNP)研究领域取得重要进展,为阐明分子结构与极化性能之间的构效关系提供了新的理论框架,并为拓展Photo-CIDNP技术在复杂生物体系中的应用提供了新策略。相关成果发表于《美国化学会志》。
(A)自由基在不同位置处19F的自旋密度及极化性能;(B)19F NMR识别及信号增强机制;(C)1 μM氨基酸混合物的19F NMR谱。精密测量院供图
据介绍,核磁共振(NMR)技术因具有无损、定量和结构解析能力,在生命科学与化学研究中发挥着重要作用。然而灵敏度不足始终是制约核磁共振技术发展的关键瓶颈。Photo-CIDNP技术通过温和条件下的可逆光化学反应实现目标分子动态核极化,可显著增强核磁共振信号,在生物体系研究中展现出巨大应用潜力。但目前该技术仍然面临可极化底物类型有限、分子结构与极化效率关系不明等问题。
研究团队结合理论计算与实验验证,发现含氟同系物中19F的极化性能可通过对应自由基的自旋密度进行有效预测,这一发现为高效筛选Photo-CIDNP响应分子提供了理论依据,有望大幅降低实验筛选成本。
在此基础上,团队经探针骨架筛选与优化,针对胺基类化合物设计合成了Photo-CIDNP响应型高灵敏19F衍生化探针。该探针在单次采样条件下(2秒)即可实现1μM氨基酸混合物的快速检测,信号增强普遍超过100倍;单个氨基酸检测限低至20 nM(64次扫描),并成功应用于细胞裂解液中胺基类化合物的快速检测。通过调控衍生化单元结构,还可实现对特定氨基酸的选择性检测,展现出良好的可拓展性。基于该方法,团队进一步实现了细胞氧化应激过程中氨基酸含量动态变化的快速检测。
相关文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c21094
媒体链接:
https://rmtzx.sciencenet.cn/mixmedia/a/202603/07/WS69aba3efe4b0c55d1a559230.html
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【科学网】精密测量院在Photo-CIDNP高灵敏探针研究中取得重要进展
近日,中国科学院精密测量院原位生物大分子波谱分析团队在光化学诱导动态核极化(Photo-CIDNP)研究领域取得重要进展,为阐明分子结构与极化性能之间的构效关系提供了新的理论框架,并为拓展Photo-CIDNP技术在复杂生物体系中的应用提供了新策略。相关成果发表于《美国化学会志》。
(A)自由基在不同位置处19F的自旋密度及极化性能;(B)19F NMR识别及信号增强机制;(C)1 μM氨基酸混合物的19F NMR谱。精密测量院供图
据介绍,核磁共振(NMR)技术因具有无损、定量和结构解析能力,在生命科学与化学研究中发挥着重要作用。然而灵敏度不足始终是制约核磁共振技术发展的关键瓶颈。Photo-CIDNP技术通过温和条件下的可逆光化学反应实现目标分子动态核极化,可显著增强核磁共振信号,在生物体系研究中展现出巨大应用潜力。但目前该技术仍然面临可极化底物类型有限、分子结构与极化效率关系不明等问题。
研究团队结合理论计算与实验验证,发现含氟同系物中19F的极化性能可通过对应自由基的自旋密度进行有效预测,这一发现为高效筛选Photo-CIDNP响应分子提供了理论依据,有望大幅降低实验筛选成本。
在此基础上,团队经探针骨架筛选与优化,针对胺基类化合物设计合成了Photo-CIDNP响应型高灵敏19F衍生化探针。该探针在单次采样条件下(2秒)即可实现1μM氨基酸混合物的快速检测,信号增强普遍超过100倍;单个氨基酸检测限低至20 nM(64次扫描),并成功应用于细胞裂解液中胺基类化合物的快速检测。通过调控衍生化单元结构,还可实现对特定氨基酸的选择性检测,展现出良好的可拓展性。基于该方法,团队进一步实现了细胞氧化应激过程中氨基酸含量动态变化的快速检测。
相关文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c21094
媒体链接:
https://rmtzx.sciencenet.cn/mixmedia/a/202603/07/WS69aba3efe4b0c55d1a559230.html