System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 超分子荧光传感阵列及其对酪氨酸激酶抑制剂的检测应用制造技术_技高网
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超分子荧光传感阵列及其对酪氨酸激酶抑制剂的检测应用制造技术

技术编号:40276926 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-02 23:04
本发明专利技术提供了超分子荧光传感阵列及其检测五种酪氨酸激酶抑制剂的应用,属于分析化学检测技术领域。超分子荧光传感阵列由3种超分子荧光探针2NR@Q[8]、2AO@Q[8]和APFG@Q[8]组成。本发明专利技术由3种超分子荧光探针2NR@Q[8]、2AO@Q[8]和APFG@Q[8]组成超分子荧光传感阵列,利用该超分子荧光传感阵列对五种TKI产生的交叉荧光响应信号,结合经典模式识别算法能够对五种TKI,GEF、EH、LD、AD和DAC进行定性和定量检测,且该超分子荧光传感阵列具有良好的抗干扰性,并通过血清样品证明本发明专利技术构建的超分子荧光传感阵列在复杂体系中也具有同时分析五种TKI的能力。所以,本发明专利技术提供了一种新的检测酪氨酸激酶抑制剂的方法,且较传统检测技术更为直观和方便。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于分析化学检测,特别是超分子荧光传感阵列及其检测五种酪氨酸激酶抑制剂的应用。


技术介绍

1、酪氨酸激酶抑制剂(tki)是能抑制酪氨酸激酶活性,通过抑制细胞信号转导,促进肿瘤细胞凋亡而治疗癌症的小分子药物,其被认为是实体肿瘤一、二线治疗的标准。在接受tki治疗的患者中经常产生严重的皮肤毒性反应,有些患者甚至出现可致死的严重副作用,如肺炎和肝损伤。监测tki水平可以更有效地限制毒性风险。并且随着tki药物的广泛开发,实现对多种药物的同时检测逐渐变得重要,因此,建立一种能分析多种tki的检测技术在临床和环境毒理学研究中是必要的。

2、高效液相色谱串联质谱(hplc-ms)是目前用于分析靶向药物的常用技术,尽管具有较高的灵敏度和选择性,但是需要复杂的样品前处理、繁琐的仪器、高昂的成本和耗时长的实验。而阵列传感可将多个传感元件的输出信号组合到每个分析物中,从而为检测信号提供新的维度。其具有降低信号干扰、简单、灵敏、低成本的优点而备受青睐,但目前,基于传感阵列识别检测tki的方法未见报道。


技术实现思路

1、本专利技术提供超分子荧光传感阵列及其检测五种酪氨酸激酶抑制剂的应用,目的在于能对5种tki,gef、eh、ld、ad和dac进行快速识别检测,具有制备简单、检测灵敏快速且抗干扰能力强的优点。

2、本专利技术提供如下技术方案,实现上述目的:

3、一种超分子荧光传感阵列,所述超分子荧光传感阵列由3种超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8]组成。

4、前述的超分子荧光传感阵列,所述2nr@q[8]为nr与q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述2ao@q[8]为ao与q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述apfg@q[8]为apfg与q[8]形成的摩尔比为1:1的溶液。

5、前述的超分子荧光传感阵列,所述超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8]的浓度均为2×10-5mol/l。

6、前述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,检测的酪氨酸激酶抑制剂为gef、eh、ld、ad和dac。

7、前述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,检测方法包括如下步骤:

8、s1:分别配制超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8];

9、s2:分别配制摩尔浓度为1×10-2mol/l的gef、eh、ld、ad和dac溶液;

10、s3:按照超分子荧光探针和酪氨酸激酶抑制剂的摩尔比为1:1,将s2配制的任一种溶液加入到s1配制的任一种超分子荧光探针中,静置10min,测定混合溶液的荧光发射光谱并观察365nm紫外灯下的颜色变化进行检测。

11、前述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,所述2nr@q[8]在紫外灯下的荧光颜色为微弱荧光,当在2nr@q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若624nm处的发射光谱强度轻微增强且在紫外灯下为深紫红色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为dac;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为紫红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ad;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为粉红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为gef;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为红棕色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ld;若624nm处发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为胭脂红色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为eh。

12、前述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,所述2ao@q[8]在紫外灯下的荧光颜色为深黄色;当在2ao@q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若536nm处发射光谱轻微增强且紫外灯下颜色为浅黄绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ad或dac,且ad比dac的荧光颜色更亮;若536nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为亮绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为eh或gef,且eh比gef的荧光颜色更亮;若536nm处发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为浅绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ld。

13、前述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,所述apfg@q[8]在紫外灯下无荧光颜色;当在apfg@q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若发射光谱无变化且紫外灯下颜色为弱绿色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ld;若发射光谱从591nm红移至594nm,发射光谱轻微增强且紫外灯下颜色为深红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为eh;若发射光谱从591nm红移至599nm,发射光谱增强且紫外灯下颜色为深粉红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为gef;若发射光谱从591nm红移至599nm,发射光谱增强且紫外灯下颜色为橙红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为dac;若发射光谱从591nm红移至604nm,发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为亮橙红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ad。

14、有益效果

15、与现有技术相比,本专利技术具有如下的有益效果:本专利技术提出了由3种超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8]组成超分子荧光传感阵列,利用该超分子荧光传感阵列对五种tki产生的交叉荧光响应信号,结合经典模式识别算法能够对五种tki,gef、eh、ld、ad和dac进行定性和定量检测,且该超分子荧光传感阵列具有良好的抗干扰性,并通过血清样品证明本专利技术构建的超分子荧光传感阵列在复杂体系中也具有同时分析五种tki的能力。所以,本专利技术提供了一种新的检测酪氨酸激酶抑制剂的方法,且较传统检测技术更为直观和方便。

16、

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【技术保护点】

1.一种超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述超分子荧光传感阵列由3种超分子荧光探针2NR@Q[8]、2AO@Q[8]和APFG@Q[8]组成。

2.根据权利要求1所述的超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述2NR@Q[8]为NR与Q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述2AO@Q[8]为AO与Q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述APFG@Q[8]为APFG与Q[8]形成的摩尔比为1:1的溶液。

3.根据权利要求2所述的超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述超分子荧光探针2NR@Q[8]、2AO@Q[8]和APFG@Q[8]的浓度均为2×10-5mol/L。

4.根据权利要求3所述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:检测的酪氨酸激酶抑制剂为GEF、EH、LD、AD和DAC。

5.根据权利要求4所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:检测方法包括如下步骤:

6.根据权利要求5所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:所述2NR@Q[8]在紫外灯下的荧光颜色为微弱荧光,当在2NR@Q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若624nm处的发射光谱强度轻微增强且在紫外灯下为深紫红色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为DAC;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为紫红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为AD;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为粉红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为GEF;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为红棕色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为LD;若624nm处发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为胭脂红色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为EH。

7.根据权利要求5所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:所述2AO@Q[8]在紫外灯下的荧光颜色为深黄色;当在2AO@Q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若536nm处发射光谱轻微增强且紫外灯下颜色为浅黄绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为AD或DAC,且AD比DAC的荧光颜色更亮;若536nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为亮绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为EH或GEF,且EH比GEF的荧光颜色更亮;若536nm处发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为浅绿色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为LD。

8.根据权利要求5所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:所述APFG@Q[8]在紫外灯下无荧光颜色;当在APFG@Q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若发射光谱无变化且紫外灯下颜色为弱绿色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为LD;若发射光谱从591nm红移至594nm,发射光谱轻微增强且紫外灯下颜色为深红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为EH;若发射光谱从591nm红移至599nm,发射光谱增强且紫外灯下颜色为深粉红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为GEF;若发射光谱从591nm红移至599nm,发射光谱增强且紫外灯下颜色为橙红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为DAC;若发射光谱从591nm红移至604nm,发射光谱显著增强且紫外灯下颜色为亮橙红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为AD。

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【技术特征摘要】

1.一种超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述超分子荧光传感阵列由3种超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8]组成。

2.根据权利要求1所述的超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述2nr@q[8]为nr与q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述2ao@q[8]为ao与q[8]形成的摩尔比为2:1的溶液;所述apfg@q[8]为apfg与q[8]形成的摩尔比为1:1的溶液。

3.根据权利要求2所述的超分子荧光传感阵列,其特征在于:所述超分子荧光探针2nr@q[8]、2ao@q[8]和apfg@q[8]的浓度均为2×10-5mol/l。

4.根据权利要求3所述的超分子荧光传感阵列用于检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:检测的酪氨酸激酶抑制剂为gef、eh、ld、ad和dac。

5.根据权利要求4所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:检测方法包括如下步骤:

6.根据权利要求5所述的超分子荧光传感阵列的检测酪氨酸激酶抑制剂的应用,其特征在于:所述2nr@q[8]在紫外灯下的荧光颜色为微弱荧光,当在2nr@q[8]中加入某一种酪氨酸激酶抑制剂后,若624nm处的发射光谱强度轻微增强且在紫外灯下为深紫红色荧光,则所测酪氨酸激酶抑制剂为dac;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为紫红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为ad;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为粉红色,则所测酪氨酸激酶抑制剂为gef;若624nm处发射光谱增强且紫外灯下颜色为红棕色...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄英易红玲唐青杨如佩陶朱
申请(专利权)人:贵州大学
类型:发明
国别省市:

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