生物正交荧光探针
实时光学标记L型菌
小尺寸探针通过两步生物正交策略实现CWDB形成过程实时可视化,为抗微生物耐药性研究提供直接工具。
Tan, Yinzhen · Peng, Yu · 王湘 · Meng, Xiangchuan · 许佑君 · Han, Xiaowan · 张青扬 · Hu, Hai Yu
Chemical Science 2025
具体参数
- 反应速率常数
- {'zh': '(2.61 ± 0.07) × 10³', 'en': '(2.61 ± 0.07) × 10³'} M⁻¹ s⁻¹
- 荧光增强倍数
- {'zh': '4.9', 'en': '4.9'}
- 信噪比范围
- {'zh': '15–305', 'en': '15–305'}
- 诱导CWDB的抗生素数量
- {'zh': '13', 'en': '13'}
技术优势
实时可视化转化
探针通过两步生物正交反应对肽聚糖进行荧光标记,能够实时观察细菌从正常形态到L型的转变过程,而非仅检测终末状态。
高灵敏度信噪比
标记革兰氏阳性和阴性菌的信噪比高达15至305,确保在复杂生物样本中可靠区分信号与背景。
揭示抗生素诱导作用
研究发现14种抗生素中13种可诱导CWDB形成,为理解抗生素如何促进耐药性提供直接证据。
应用场景
- 细菌耐药性检测:用探针标记L型菌,直接观察耐药菌的形态转化,评估耐药性风险。
- 活菌成像分析:探针可标记活菌中的肽聚糖,用于实时荧光成像,追踪细菌在药物压力下的形态变化。
- 临床感染诊断:检测临床样本中的L型菌,辅助诊断隐匿性感染和耐药性感染。
- 抗生素研发筛选:用探针高通量筛选抗生素,快速识别诱导L型转化的药物,指导联合用药。