4 августа 2021, среда, 14:44
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

19 марта 2021, 13:00

Новое вещество поможет выявлять ртуть в живых клетках

(а) — культура клеток, обработанных раствором сенсора без катионов Hg2+. (б) — культура клеток, обработанная Hg2+ и раствором сенсорного соединения. Диапазон длин волн: (I) — 500 — 600 нм; (II) 600 — 730 нм; (III) — объединенное изображение
(а) — культура клеток, обработанных раствором сенсора без катионов Hg2+. (б) — культура клеток, обработанная Hg2+ и раствором сенсорного соединения. Диапазон длин волн: (I) — 500 — 600 нм; (II) 600 — 730 нм; (III) — объединенное изображение
Sensors/MDPI Creative Commons

Ученые из Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН и других институтов получили новое вещество, которое может определять содержание ртути вне зависимости от внешней среды. Вещество способно люминесцировать, а в присутствии ртути у него меняется характер свечения, что позволяет точно фиксировать наличие токсичного металла и его концентрацию. Эксперименты на клеточных культурах показали, что новое вещество подходит для определения сверхнизких концентраций ртути (вплоть до наномолей на литр), а также оно не токсично и обладает быстрым откликом. Результаты работы опубликованы в журнале Sensors, кратно о них сообщил отдел научной коммуникации РХТУ.

Источником отравления ртутью могут стать рыба или морепродукты, в которых она накапливается из внешней среды в огромных количествах. Поэтому нужны быстрые способы для определения содержания ртути и ее производных в разных биологических тканях. Большинство современных способов измерения содержания ртути основаны на введении в биологические ткани веществ, которые могут светиться (люминесцировать), а присутствие ртути сильно меняет характер их свечения. Но такие сенсоры нужно калибровать для работы в каждой новой среде, потому что для них один и тот же сигнал, полученный в разных тканях, будет означать разное содержание ртути. Поэтому сейчас переходят на ратиометрические сенсоры, в которых концентрации веществ определяют уже по совокупности нескольких сигналов.

«Ратиометрические сенсоры измеряют отношение двух сигналов, и за счет этого в них заложена возможность внутренней калибровки сенсорной системы. Мы делим сигнал один на другой и получаем отклик, который не зависит от свойств среды или концентрации самого вещества-сенсора, — рассказывает доцент РХТУ и первый автор работы Павел Панченко. — Мы использовали сложные по архитектуре сенсоры, которые содержали два фотоактивных фрагмента, ковалентно связанные между собой. Один из них давал спектральный отклик, а другой калибровал этот сигнал. Мы протестировали наш сенсор в клеточных экспериментах и показали, что он хорошо работает в широком диапазоне концентраций катионов ртути».

Первый фотоактивный фрагмент красителя в молекуле — это стириловый краситель с остатком краун-эфира (стириловый фрагмент 1). Он может поглощать свет в области 400 нм, после чего полученная энергия света используется молекулой двумя разными способами: часть ее излучается этим же самым фрагментом (люминесценция в диапазоне длин волн 500–600 нм), а другая часть передается на второй фотоактивный фрагмент, содержащий краун-эфирный рецептор с атомами азота и серы (стириловый фрагмент 2), который тоже люминесцирует, но уже в другом спектральном диапазоне (600–730 нм).

Также этот фрагмент 2 еще умеет связываться с катионами ртути (Hg2+). Это влияет на процесс переноса энергии в молекуле и в результате изменяет соотношение интенсивностей излучения в разных диапазонах длин волн, то есть в присутствии Hg2+ меняется спектр люминесценции сенсора. Исследователи определяли внутриклеточную концентрацию ртути по отношению интенсивностей излучения на различных длинах волн.

Ученые подтвердили сенсорные способности новой молекулы экспериментами на живых клетках. Они культивировали клеточные культуры аденокарциномы человеческого легкого, а потом на 15 минут вносили их в раствор солей ртути, после чего промывали и вводили сенсорное соединение. Ему давали 5–10 минут, чтобы проникнуть внутрь клеток, после чего ученые облучали их светом с длиной волны 405 нм и тем самым возбуждали люминесценцию сенсорного вещества. Концентрацию ртути они оценивали по отношению суммарных интенсивностей излучения в интервалах от 500 до 600 нм и от 600 до 730 нм.

Дополнительные эксперименты показали, что сенсор не реагирует в указанных условиях на присутствие катионов меди или свинца, то есть продемонстрировали его избирательность. Кроме того, он не токсичен, обладает быстрым временем отклика и однозначно определяет внутриклеточные концентрации ртути от 37 наномоль до 1 микромоль на литр. Такой чувствительности, по словам ученых, достаточно для определения критического содержания ртути в биологических тканях.

«В перспективе наш сенсор подходит для оперативного контроля содержания ртути в различной биомассе — например, в той же рыбе, но пока он заточен все-таки немного на другие цели, поскольку мы его разрабатывали именно как инструмент для отслеживания ртути внутри клеток в рамках разных фундаментальных задач и исследований, — рассказывает Павел Панченко. — Кроме того, существуют еще другие биологически релевантные катионы, которые тоже нужно уметь определять, например, цинк, по которому диагностируют болезнь Альцгеймера, или кальций, который участвует в прохождении нервных импульсов. И сейчас мы как раз расширяем линейку наших сенсоров, разрабатывая сенсорные вещества, чувствительные к другим металлам».

Обсудите в соцсетях

«Ангара» Африка Византия Вселенная Гренландия ДНК Иерусалим КГИ Луна МГУ МФТИ Марс Монголия НАСА РБК РВК РГГУ РадиоАстрон Роскосмос Роспатент Росприроднадзор Русал СМИ Сингапур Солнце Титан Юпитер акустика антибиотики античность антропогенез археология архитектура астероиды астронавты астрофизика бактерии бедность библиотеки биоинформатика биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера вакцинация викинги виноделие вирусы воспитание вулканология гаджеты генетика география геология геофизика геохимия гравитация грибы дельфины демография демократия дети динозавры животные здоровье землетрясение змеи зоопарк зрение изобретения иммунология импорт инновации интернет инфекции ислам исламизм исследования история карикатура картография католицизм кельты кибернетика киты клад климатология клонирование комары комета кометы компаративистика космос кошки культура культурология лазер лексика лженаука лингвистика льготы малярия мамонты математика материаловедение медицина металлургия метеориты микробиология микроорганизмы мифология млекопитающие мозг моллюски музеи насекомые наука нацпроекты неандертальцы нейробиология неолит обезьяны общество онкология открытия палеоклиматология палеолит палеонтология память папирусы паразиты перевод питание планетология погода политика право приматы природа психиатрия психоанализ психология психофизиология птицы путешествие пчелы ракета растения религиоведение рептилии робототехника рыбы сердце смертность собаки сон социология спутники средневековье старение старообрядцы стартапы статистика табак такси технологии тигры топливо торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология физика физиология фольклор химия христианство цифровизация школа экзопланеты экология электрохимия эпидемии эпидемиология этология язык Александр Беглов Алексей Ананьев Дмитрий Козак Древний Египет Западная Африка Латинская Америка НПО «Энергомаш» Нобелевская премия РКК «Энергия» Российская империя Сергиев Посад Солнечная система альтернативная энергетика аутизм биология бозон Хиггса вымирающие виды глобальное потепление грипп защита растений инвазивные виды информационные технологии искусственный интеллект история искусства история цивилизаций исчезающие языки квантовая физика квантовые технологии климатические изменения компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор криминалистика культурная антропология культурные растения междисциплинарные исследования местное самоуправление мобильные приложения научный юмор облачные технологии обучение одаренные дети педагогика персональные данные подготовка космонавтов преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека русский язык сланцевая революция темная материя физическая антропология финансовый рынок черные дыры эволюция эволюция звезд эмбриональное развитие этнические конфликты ядерная физика Вольное историческое общество Европейская южная обсерватория жизнь вне Земли естественные и точные науки НПО им.Лавочкина Центр им.Хруничева История человека. История институтов дело Baring Vostok Протон-М 3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PayPal PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2021.