.介绍
血红蛋白(Hb), 重要呼吸蛋白质在红色 。
细胞, 有分子量大约64,500 和 。
包括四个多缩氨基酸链子, 每个与一个electroactive 。
钢heme 小组(Weissbluth 1974) 。这是一个理想的模型 。
分子为电子heme 的调动反应的研究 。
蛋白质和并且为biosensing 和electrocatalysis (Ye 和 。
Baldwin, 1988) 。电子调动的帮助之间。
配位络合物由于其杰出的光稳定性、得体的量子效率、长的发光寿命和良好的生物兼容性,所以在生物触感和生物成像方面已吸引了人们越来越大的注意。[1]例如,带有联吡啶[3,2-α:2’3’-c]吩嗪(dppz)配体的 和 的八面体二亚胺络合物因为它们的DNA插层能力而众所周知。[2] 一种锭共轭的RuII菲啶络合物最近已成功得到开发而用于选择性的RNA传感。[3] 带有混合的苯基吡啶和吩嗪配体的环金属IrIII络合物也已进行实验演示作为生物标志和生物成像万能的、具有可调发光颜色的发光体。[1g,4] 近来,环金属铂II络合物也已报道成为蛋白质染色和活细胞成像的有用媒质。[5]。
事实上,用于生物标志和生物成像的环金属铂II系统的吸引人的特点超出了它们杰出的线性光物理性质的范围。很多环金属铂II系统已对双光子诱导的发光显示出明显的双光子吸收横截面。[6-8] 这使它们可潜在用于多光子显微镜检查,它已被看作为用于细胞、组织和整个生物体研究的最好的非侵入性光学成像技术。[9] 在此刻,只有少数可商品获得的多光子磷光体,而它们大多数都是一般能产生短寿命荧光的有机基的染料,它们易受到体外和体内固有生物分子自体荧光的干扰。[10] 在这个意义下,有机金属cycloplatinated(环铂)系统因为它们寿命长得多的双光子诱导 (MLCT=金属配体电荷转移;IL=配体内)磷光可以通过门控成像技术来消除这样的干扰而更有优势。[11] 另一方面,与在细胞内定位上有定制的特异性的,成熟的、高度多样化的、有机基生物成像探针不同,关于用有机金属基多光子发光进行细胞体特异体外染色的文献非常欠缺。据想象,借助适当的官能化,带来细胞体特异的和官能特异的体外染色,环金属铂II多光子发光体可以成为有用的标志、成像和生物传感工具而用于分子和细胞的生物学研究。