In vivo targeted-imaging of mitochondrial acidification in an aristolochic acid I-induced nephrotoxicity mouse model by a fluorescent/photoacoustic bimodal probe

体内 马兜铃酸 肾毒性 荧光 化学 生物医学中的光声成像 生物物理学 生物 毒性 生物技术 光学 遗传学 物理 有机化学
作者
Li Xu,Li Chen,Hong‐Wen Liu,Xingwang Chen,Shenghang Zhang
出处
期刊:Materials today bio [Elsevier BV]
卷期号:28: 101240-101240 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.mtbio.2024.101240
摘要

Aristolochic acid I (AAI), a natural compound in aristolochia type Chinese medicinal herb, is generally acknowledged to have nephrotoxicity, which may be associated with mitophagy. Mitophagy is a cellular process with important functions that drive AAI-induced renal injury. Mitochondrial pH is currently measured by fluorescent probes in cell culture, but existing probes do not allow for in situ imaging of AAI-induced mitophagy in vivo. We developed a ratiometric fluorescent/PA dual-modal probe with a silicon rhodamine fluorophore and a pH-sensitive hemicyanine dye covalently linked via a short chain to obtain a FRET type probe. The probe was used to measure AAI-mediated mitochondrial acidification in live cells and in vivo. The Förster resonance energy transfer (FRET)-mediated ratiometric and bimodal method can efficiently eliminate signal variability associated with the commonly used one-emission and single detection mode by ratiometric two channels of the donor and acceptor. The probe has good water-solubility and low molecular weight with two positively charged, facilitating its precise targeting into renal mitochondria, where the fluorescent/PA changes in response to mitochondrial acidification, enabling dynamic and semi-quantitative mapping of subtle changes in mitochondrial pH in AAI-induced nephrotoxicity mouse model for the first time. Also, the joint use of L-carnitine could mitigate the mitophagy in AAI-induced nephrotoxicity.
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
PO完成签到,获得积分10
1秒前
ZNN1234发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI6.2应助lsd采纳,获得10
5秒前
阳光问安完成签到 ,获得积分0
7秒前
7秒前
whj完成签到 ,获得积分10
7秒前
yilei完成签到,获得积分10
8秒前
墨氓发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
昭仪完成签到 ,获得积分10
13秒前
隐形曼青应助精明的水杯采纳,获得10
13秒前
14秒前
15秒前
aa发布了新的文献求助30
16秒前
写论文的完成签到 ,获得积分10
18秒前
情怀应助ryd采纳,获得10
18秒前
小鹿发布了新的文献求助10
19秒前
月晓风清关注了科研通微信公众号
19秒前
cfw发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
23秒前
能干的寒凡完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
北忆完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
舒适沛儿完成签到,获得积分20
26秒前
娟娟完成签到 ,获得积分10
27秒前
北忆发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
28秒前
少许发布了新的文献求助10
29秒前
Cc完成签到 ,获得积分10
29秒前
兔图图发布了新的文献求助10
30秒前
31秒前
舒适沛儿发布了新的文献求助10
32秒前
好运莲莲完成签到,获得积分20
33秒前
CFD应助纯牛马打工人采纳,获得10
36秒前
SciGPT应助纯牛马打工人采纳,获得10
36秒前
和谐天川完成签到 ,获得积分10
36秒前
36秒前
高分求助中
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
Direct and Iterative Linear System Solvers 400
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 300
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6906237
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8599639
关于积分的说明 18255022
捐赠科研通 6310364
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3064282
关于科研通互助平台的介绍 2087402
邀请新用户注册赠送积分活动 2042063