孙国英

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教授

博士生导师

硕士生导师

教师拼音名称:sunguoying

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入职时间:2009-06-17

当前位置: 中文主页 >> 科学研究
  • 研究领域1:构建CDs荧光传感器用于多种酶类标志物选择性检测

    申请人围绕疾病酶类标志物检测,开发了多种基于CDs的荧光探针,在急性心肌梗死、胃食管反流病及胰腺疾病酶类标志物检测中取得了系列创新性成果(图 8)。(1)心肌梗死标志物肌酸激酶(CK)的比率荧光检测:针对传统荧光探针易受环境干扰的问题,构建了硼氮共掺杂碳点(BN-L-CDs)与三联吡啶氯化钌(Ru(bpy)3Cl2)复合的比率荧光探针(BN-L-CDs@[Ru(bpy)3]2+),该探针通过ATP介导的荧光信号转换机制,实现了CK的高选择性检测,检出限(LOD)达1.20 U/L,成功应用于小鼠血清及细胞中ATP/CK的定量分析与成像,并结合智能手机构建了便携式视觉检测平台,为CK的即时检测提供了一种新方法。(Chem. Engin. J., 2023, 474, 145614)。(2)胃食管反流病标志物胃蛋白酶的检测基于绿色发光离子液体CDsG-IL-CDs)与乳清蛋白(WP)的聚集诱导荧光增强机制,胃蛋白酶通过水解WP破坏G-IL-CDs的聚集结构,导致荧光显著减弱,成功实现了人唾液中胃蛋白酶的特异性检测,为胃食管反流病患者的临床筛查提供了潜在的解决方案。(Inter. J. Biolog. Macromol., 2024, 281, 136665)。(3)胰尿酶的碱性环境适应性检测:针对碱性环境中CDs去质子化导致灵敏度下降的难题,在上述工作基础上开发了G-CDs-BSA荧光传感系统,实现了尿液中胰蛋白酶的超灵敏检测,其LOD与检测范围优于同类传感器,为碱性环境(pH 8.0)中酶类标志物检测提供了理论基础。(Coll. Surf. A: Physicochem. Engin. Asp. 2023, 287, 122039)。此外,项目组成员设计合成了可用于胰蛋白酶(Sens. Actuators B 2019, 294, 263-269)、酪氨酸酶(Sens. Actuators B 2021, 344, 130234)及碱性磷酸酶(Spectrochim Acta A 2021, 262, 120087)检测的纳米荧光探针。该系列研究为本项目在纳米酶载体设计制备与酶类标志物检测方面的工作打下了坚实基础。


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     (A) BN-L-CDs用于CK便携式视觉传感的设计,(B) G-IL-CDs的制备及其在胃蛋白酶检测中的应用,

    (C) G-CDs-BSA荧光传感系统检测胰蛋白酶的过程,(D) 近红外荧光探针用于酪氨酸酶检测和细胞成像。

    研究领域2:构建手性荧光探针用于氨基酸对映体检测

    申请人以L/D-谷胱甘肽(L/D-GSH)为前体,通过一步溶剂热法制备了左旋/右旋CDs荧光探针(L/D-CDs-PP),用于精氨酸(Arg)的灵敏和便携式检测。出乎意料的是,L-CDs-PPD-CDs-PP能够以不同模式响应Arg,从而首次实现了Arg的双比率荧光检测(图 9)。 (Anal. Chem. 202597, 1941)。申请人采用溶剂热法制备了量子产率高达36.23%的手性荧光碳点(L-Try-Thr-CDs),无需任何修饰可特异性检测赖氨酸对映体(L/D-Lys),该双模式传感器为手性荧光纳米探针的设计提供了一种新的实用策略。(J. Colloid Interface Sci. 2024, 662, 48)。通过溶剂热法制备了由蓝到红三色发射可调的荧光CDs,其中,手性红光CDs作为灵敏、选择性的荧光探针能够快速识别水和生物样品中的L-天冬氨酸(L-Asp)L-赖氨酸(L-Lys),在肝损伤和高赖氨酸血症的早期诊断中显示出突出的应用潜力。(Chem. Eng. J., 2023, 466, 143103)。采用溶剂热法成功制备了一种稀土钆掺杂的荧光碳点Gd-CDs,可通过荧光和比色双模式检测小鼠血清、人尿液和活细胞中的盐酸多巴胺(DH)D -谷氨酸(D-Glu) 。(Talanta, 2023, 252, 123865)。此外,申请 人还利用CDs基荧光探针实现了食品中K4[Fe(CN)6] Food Chem., 2024, 432, 137207)、NO2-Food Chem., 2025, 463, 141213 )、水果中维生素PFood Chem., 2023, 406, 134898)和牛奶中的维生素B6Food Chem., 2024, 460, 140525)等的快速选择性检测。该系列研究工作为申请人在CDs荧光性能与纳米酶性能的精准调控及其荧光传感机制研究方面奠定了坚实的基础。

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    (A) G-CDs-BSA荧光传感系统检测Arg的过程,(B) 荧光和圆二色谱双模式传感器的设计及L/D-Lys 对映体的有效区分,

    (C) 手性红光CDs的制备及其对L-AspL-Lys的传感,(D) Gd-CDs双模式传感器用于D-Glu的传感和细胞成像。




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