程丹研究员科研成果 | ONOO-的示踪剂:MITO-CC

时间: 2026-02-11
作者: 百灵威
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炎症、神经退行性疾病、缺血再灌注损伤等众多病理过程中,过氧亚硝酸阴离子(ONOO⁻)作为最具氧化性与细胞毒性的活性氮物种之一。然而,因其寿命极短、生成位点特异(尤其富集于线粒体)、且与其它活性氧/氮物种(ROS/RNS)共存,在复杂的生命体系中实现ONOO⁻的高选择性、高灵敏度及空间定位检测,一直是巨大的技术挑战。

传统 ONOO⁻探针存在靶向性差(无法聚焦线粒体)、穿透浅(可见光波段)、信号易干扰等问题。推出高保真 ONOO⁻比率荧光探针 MITO-CC,以线粒体靶向 + 双光子成像双buff,高选择性 + 高灵敏度双优势,精准捕捉细胞内ONOO⁻,让活性物种检测告别干扰、信号保真拉满~

核心亮点|为什么它能成为科研好助手?

高选择性不扰局:ONOO⁻特异性超强,对H₂O₂、H₂S₂、HOCl、O₂⁻、SO₃²⁻等多种活性物种均无明显交叉响应,解决传统探针信号干扰难题。

高灵敏度快捕捉:精准响应低浓度ONOO⁻(0-25 µM浓度范围稳定检测),信号响应快速且稳定,轻松捕捉细胞内ONOO⁻的动态波动。

线粒体靶向更精准:精准靶向细胞线粒体,为线粒体相关氧化应激、炎症机制研究提供精准工具。

双光子 + 比率成像双模式:支持双光子激发(800 nm激发)与比率荧光成像(F₄₇₈/F₆₅₄),深层组织穿透性强,可实现细胞、组织切片及活体炎症模型的高分辨率成像。

图1 通过MITO-CC检测炎症活体小鼠中LPS诱导的ONOO⁻生成的双光子显微镜荧光成像图。(A) MITO-CC在麻醉小鼠正常腿部与炎症腿部的荧光成像图;(B) (A) 中对应区域的平均荧光强度比值(F₄₆₀₋₅₀₀/F₆₀₅₋₆₈₀)
图1 通过MITO-CC检测炎症活体小鼠中LPS诱导的ONOO⁻生成的双光子显微镜荧光成像图。(A) MITO-CC在麻醉小鼠正常腿部与炎症腿部的荧光成像图;(B) (A) 中对应区域的平均荧光强度比值(F₄₆₀₋₅₀₀/F₆₀₅₋₆₈₀)
这些场景它都能hold住!

- 活性氧(ROS/RNS)检测;

- 炎症机制、氧化应激、线粒体功能研究;

- 高特异性 ONOO⁻探针进行细胞 / 组织 / 活体成像研究等。

百灵威稳定供应由南华大学附属南华医院程丹研究员研发的ONOO-的示踪剂MITO-CC。

程丹,博士,研究员,博士生导师。湖南省杰出青年获得者,湖湘青年英才,湖南省卫生健康委高层次人才,湖南省青年科技创新人才。长期从事智能分子探针及临床医学成像应用研究。主持国家自然科学基金项目、湖南省杰出青年基金项目、中国博士后科学基金(特别资助和面上项目)等多个科研项目。以第一/通讯作者在国内外权威期刊J. Am. Chem. Soc.、Chem. Sci.、Anal. Chem.及Adv. Healthc. Mater. 等发表SCI学术论文30余篇,其中高被引论文3篇。2022-2025年连续入选全球前2%顶尖科学家。
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品名 CAS 货号
MITO-CC, 99%
ONOO-探针
/ 9550595

参考文献:Selective visualization of the endogenous peroxynitrite in an inflamed mouse model by a mitochondria-targetable two-photon ratiometric fluorescent probe.

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