A DNAzyme-Based Nanoprobe for “Visual” Decorporation of Uranyl In Vivo

纳米探针 材料科学 铀酰 脱氧核酶 纳米技术 体内 冶金 纳米颗粒 DNA 生物化学 化学 生物 生物技术
作者
Qiwen Sun,Qi Wang,Rui Hong,Mingxuan Wang,Mengxi Lv,Tae‐Ha Gu,Ying Yang,Lei Chen,Shuhan Lu,Wei Liu,Xiaomei Wang,Zhifang Chai,Shuao Wang,Juan Diwu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:17 (32): 45479-45488 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.5c08352
摘要

Uranium poses severe health risks due to its chemo- and radiotoxicities, particularly during nuclear accidents. Despite recent advances in uranyl decorporation agents, clinically effective agents remain scarce. The optimization of uranium decorporation agents is severely impeded partially because the current assessment methods are complicated and time-consuming, which often results in delayed feedback. Real-time, visualized monitoring techniques are critically needed to advance chelation therapy. Here, we strategically developed a uranyl-specific DNAzyme-based "turn-on" nanoprobe for visualizing uranium decorporation in vivo. The probe features a fluorophore and its quencher attached to different DNAzyme ends, which separate upon uranyl-induced selective cleavage, resulting in the recovery of the fluorescence emission intensity. In uranium-exposed mice, the nanoprobe detected the deposited uranyl in kidneys with 1.8-fold enhanced emission intensity versus that of controls, demonstrating excellent in vivo imaging capability. Importantly, the probe successfully distinguished uranyl content differences in contaminated mice treated with or without the decorporation agent, providing a rapid evaluation of treatment efficiency. These findings establish DNAzyme@QDots as an effective biological probe for real-time visualization of uranyl decorporation and signify its future application in nuclear emergency response.
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
刚刚
Shelley完成签到,获得积分10
刚刚
sk2599发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
果子发布了新的文献求助10
3秒前
懂炸天完成签到,获得积分10
3秒前
泥豪泥嚎完成签到,获得积分10
4秒前
西瓜完成签到 ,获得积分10
4秒前
可爱山彤发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
搜集达人应助拼搏凝冬采纳,获得10
5秒前
zzzzkk发布了新的文献求助10
6秒前
秘书完成签到,获得积分10
6秒前
tong666完成签到,获得积分10
6秒前
范兆飞发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
陷进完成签到,获得积分10
7秒前
派大星完成签到,获得积分10
8秒前
会撒娇的曼容完成签到,获得积分10
8秒前
月桂桂发布了新的文献求助10
8秒前
科研通AI6.4应助卡拉米人采纳,获得10
8秒前
8秒前
果子发布了新的文献求助10
9秒前
半城烟雨完成签到,获得积分10
10秒前
云朵发布了新的文献求助10
10秒前
琴香孙琴香完成签到,获得积分10
11秒前
今后应助LYF采纳,获得10
11秒前
结实元霜完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
嘻嘻哈哈完成签到,获得积分20
12秒前
namseok发布了新的文献求助10
13秒前
clean完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
结实元霜关注了科研通微信公众号
15秒前
燕子完成签到,获得积分10
15秒前
de发布了新的文献求助10
16秒前
iiiroyy完成签到,获得积分10
16秒前
情怀应助lynn采纳,获得10
16秒前
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
The anomeric effect 1314
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7734581
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9284917
关于积分的说明 20167389
捐赠科研通 7312484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304671
关于科研通互助平台的介绍 2457289
邀请新用户注册赠送积分活动 2313974