Show simple item record

Enhanced Fluorescence of Gold Nanoclusters Composed of HAuCl 4 and Histidine by Glutathione: Glutathione Detection and Selective Cancer Cell Imaging

dc.contributor.authorZhang, Xiaodongen_US
dc.contributor.authorWu, Fu‐genen_US
dc.contributor.authorLiu, Peidangen_US
dc.contributor.authorGu, Ningen_US
dc.contributor.authorChen, Zhanen_US
dc.date.accessioned2015-01-07T15:24:34Z
dc.date.availableWITHHELD_12_MONTHSen_US
dc.date.available2015-01-07T15:24:34Z
dc.date.issued2014-12en_US
dc.identifier.citationZhang, Xiaodong; Wu, Fu‐gen ; Liu, Peidang; Gu, Ning; Chen, Zhan (2014). "Enhanced Fluorescence of Gold Nanoclusters Composed of HAuCl 4 and Histidine by Glutathione: Glutathione Detection and Selective Cancer Cell Imaging." Small 10(24): 5170-5177.en_US
dc.identifier.issn1613-6810en_US
dc.identifier.issn1613-6829en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2027.42/110038
dc.publisherWiley Periodicals, Inc.en_US
dc.subject.otherGold Nanoclustersen_US
dc.subject.otherSelective Imagingen_US
dc.subject.otherCancer Cell Identificationen_US
dc.subject.otherFluorescence Enhancementen_US
dc.subject.otherGSH Detectionen_US
dc.titleEnhanced Fluorescence of Gold Nanoclusters Composed of HAuCl 4 and Histidine by Glutathione: Glutathione Detection and Selective Cancer Cell Imagingen_US
dc.typeArticleen_US
dc.rights.robotsIndexNoFollowen_US
dc.subject.hlbsecondlevelPhysicsen_US
dc.subject.hlbsecondlevelMaterials Science and Engineeringen_US
dc.subject.hlbtoplevelScienceen_US
dc.subject.hlbtoplevelEngineeringen_US
dc.description.peerreviewedPeer Revieweden_US
dc.description.bitstreamurlhttp://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/110038/1/smll201401658-sup-0001-S1.pdf
dc.description.bitstreamurlhttp://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/110038/2/smll201401658.pdf
dc.identifier.doi10.1002/smll.201401658en_US
dc.identifier.sourceSmallen_US
dc.identifier.citedreferencea) E. Lonn, S. Yusuf, M. J. Arnold, P. Sheridan, J. Pogue, M. Micks, M. J. McQueen, J. Probstfield, G. Fodor, C. Held, J. J. Genest, N. Engl. J. Med. 2006, 354, 1567 – 1577; b) K. H. Bønaa, I. Njølstad, P. M. Ueland, H. Schirmer, A. Tverdal, T. Steigen, H. Wang, J. E. Nordrehaug, E. Arnesen, K. Rasmussen, N. Engl. J. Med. 2006, 354, 1578 – 1588.en_US
dc.identifier.citedreferencea) C. C. Huang, Z. Yang, K. H. Lee, K. H. Lee, H. T. Chang, Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 119, 6948 – 6952; b) L. Shang, L. X. Yang, F. Stockmar, R. Popescu, V. Trouillet, M. Bruns, D. Gerthsen, G. U. Nienhaus, Nanoscale 2012, 4, 4155 – 4160; c) H. Y. Zhang, Q. Liu, T. Wang, Z. Y. Yun, G. L. Li, J. Y. Liu, G. B. Jiang, Anal. Chim. Acta 2013, 770, 140 – 146; d) D. T. Lu, L. L. Liu, F. X. Liu, S. M. Shuang, Y. F. Li, M. M. F. Choi, C. Dong, Spectrochim. Acta A 2014, 121, 77 – 80.en_US
dc.identifier.citedreferencea) S. Yamazoe, K. Koyasu, T. Tsukuda, Acc. Chem. Res. 2014, 47, 816 – 824; b) L. Li, L. G. Dou, H. Zhang, Nanoscale 2014, 6, 3753 – 3763.en_US
dc.identifier.citedreferencea) C. A. J. Lin, T. Y. Yang, C. H. Lee, S. H. Huang, R. A. Sperling, M. Zanella, J. K. Li, J. L. Shen, H. H. Wang, H. I. Yeh, W. J. Parak, W. H. Chang, ACS Nano 2009, 3, 395 – 401; b) H. Y. Chen, S. L. Li, B. W. Li, X. Y. Ren, S. N. Li, D. M. Mahoungan, S. S. Cui, Y. Q. Gu, S. Achilefu, Nanoscale 2012, 4, 6050 – 6064; c) L. Shang, F. Stockmar, N. Azadfar, G. U. Nienhaus, Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 11154 – 11157; d) D. H. Hu, Z. H. Sheng, S. T. Fang, Y. N. Wang, D. Y. Gao, P. F. Zhang, P. Gong, Y. F. Ma, L. T. Cai, Theranostics 2014, 4, 142 – 153; e) K. Kwak, S. S. Kumar, K. Pyo, D. Lee, ACS Nano 2014, 8, 671 – 679; f) X. D. Zhang, J. Chen, Z. T. Luo, D. Wu, X. Shen, S. S. Song, Y. M. Sun, P. X. Liu, J. Zhao, S. D. Huo, S. J. Fan, F. Y. Fan, X. J. Liang, J. P. Xie, Adv. Healthc. Mater. 2014, 3, 133 – 141; g) R. Gui, A. Wan, X. Liu, H. Jin, Chem. Commun. 2014, 50, 1546 – 1548; h) H. Y. Liu, X. M. Wu, X. Zhang, C. Burda, J. J. Zhu, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 2548 – 2554; i) J. W. Liu, Trac‐Trend Anal. Chem. 2014, 58, 99 – 111.en_US
dc.identifier.citedreferencea) Y. Negishi, K. Nobusada, T. Tsukuda, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5261 – 5270; b) L. Fabris, S. Antonello, L. Armelao, R. L. Donkers, F. Polo, C. Toniolo, F. Maran, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 326 – 336; c) X. Yuan, Z. T. Luo, Q. B. Zhang, X. H. Zhang, Y. G. Zheng, J. Y. Lee, J. P. Xie, ACS Nano 2011, 5, 8800 – 8808.en_US
dc.identifier.citedreferencea) J. P. Xie, Y. Zheng, J. Y. Ying, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 888 – 889; b) X. Le Guével, N. Daum, M. Schneider, Nanotechnology 2011, 22, 275103/1 – 275103/7; c) Y. L. Xu, J. Sherwood, Y. Qin, D. Crowley, M. Bonizzoni, Y. P. Bao, Nanoscale 2014, 6, 1515 – 1524.en_US
dc.identifier.citedreferenceT. A. C. Kennedy, J. L. MacLean, J. W. Liu, Chem. Commun. 2012, 48, 6845 – 6847.en_US
dc.identifier.citedreferencea) N. Schaeffer, B. Tan, C. Dickinson, M. J. Rosseinsky, A. Laromaine, D. W. McComb, M. M. Stevens, Y. Q. Wang, L. Petit, C. Barentin, D. G. Spiller, A. I. Cooper, R. Levy, Chem. Commun. 2008, 34, 3986 – 3988; b) B. Santiago González, M. J. Rodríguez, C. Blanco, J. Rivas, M. A. Lopez‐Quintela, J. M. Gaspar Martinho, Nano Lett. 2010, 10, 4217 – 4221; c) G. H. Yang, J. J. Shi, S. Wang, W. W. Xiong, L. P. Jiang, C. Burda, J. J. Zhu, Chem. Commun. 2013, 49, 10757 – 10759.en_US
dc.identifier.citedreferencea) J. Zheng, J. T. Petty, R. M. Dickson, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7780 – 7781; b) W. I. Lee, Y. Bae, A. J. Bard, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8358 – 8359.en_US
dc.identifier.citedreferenceA. Lopez, J. W. Liu, J. Phys. Chem. C 2013, 117, 3653 – 3661.en_US
dc.identifier.citedreferencea) X. Yang, M. M. Shi, R. J. Zhou, X. Q. Chen, H. Z. Chen, Nanoscale 2011, 3, 2596 – 2601; b) P. P. Bian, J. Zhou, Y. Y. Liu, Z. F. Ma, Nanoscale 2013, 5, 6161 – 6166.en_US
dc.identifier.citedreferencea) W. B. Chen, X. J. Tu, X. Q. Guo, Chem. Commun. 2009, 45, 1736 – 1738; b) T. T. Chen, Y. H. Hu, Y. Cen, X. Chu, Y. Lu, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11595 – 11602.en_US
dc.identifier.citedreferenceV. Venkatesh, A. Shukla, S. Sivakumar, S. Verma, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 2185 – 2191.en_US
dc.identifier.citedreferenceJ. Chen, Q. F. Zhang, T. A. Bonaccorso, P. G. Williard, L. S. Wang, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 92 – 95.en_US
dc.identifier.citedreferencea) M. Brust, M. Walker, D. Bethell, D. J. Schiffrin, R. Whyman, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, 801 – 802; b) J. F. Hicks, A. C. Templeton, S. W. Chen, K. M. Sheran, R. Jasti, R. W. Murray, Anal. Chem. 1999, 71, 3703 – 3711; c) J. Sun, J. Zhang, Y. D. Jin, J. Mater. Chem. C 2013, 1, 138 – 143.en_US
dc.identifier.citedreferenceQ. Mu, H. Xu, Y. Li, S. J. Ma, X. H. Zhong, Analyst 2014, 139, 93 – 98.en_US
dc.identifier.citedreferencea) J. B. van Meurs, R. A. Dhonukshe‐Rutten, S. M. Pluijm, M. van der Klift, R. de Jonge, J. Lindemans, L. C. de Groot, A. Hofman, J. C. Witteman, J. P. van Leeuwen, M. M. Breteler, P. Lips, H. A. Pols, A. G. Uitterlinden, N. Engl. J. Med. 2004, 350, 2033 – 2041; b) R. R. McLean, P. F. Jacques, J. Selhub, K. L. Tucker, E. J. Samelson, K. E. Broe, M. T. Hannan, L. A. Cupples, D. P. Kiel, N. Engl. J. Med. 2004, 350, 2042 – 2049.en_US
dc.identifier.citedreferenceN. Nagano, M. Ota, K. Nishikawa, FEBS Lett. 1999, 458, 69 – 71.en_US
dc.identifier.citedreferenceZ. K. Wu, R. C. Jin, Nano Lett. 2010, 10, 2568 – 2673.en_US
dc.identifier.citedreferenceZ. Z. Huang, F. Pu, Y. H. Lin, J. S. Ren, X. G. Qu, Chem. Commun. 2011, 47, 3487 – 3489.en_US
dc.identifier.citedreferencea) H. Xu, M. Hepel, Anal. Chem. 2011, 83, 813 – 819; b) R. Peng, L. Lin, X. Wu, X. Liu, X. Feng, J. Org. Chem. 2013, 78, 11602 – 11605.en_US
dc.identifier.citedreferencea) M. Zhang, M. X. Yu, F. Y. Li, M. W. Zhu, M. Y. Li, Y. H. Gao, L. Li, Z. Q. Liu, J. P. Zhang, D. Q. Zhang, T. Yi, C. H. Huang, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10322 – 10323; b) B. Tang, Y. L. Xing, P. Li, N. Zhang, F. B. Yu, G. W. Yang, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11666 – 11667; c) J. H. Lee, C. S. Lim, Y. S. Tian, J. H. Han, B. R. Cho, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1216 – 1217; d) M. H. Lee, J. H. Han, P. S. Kwon, S. Bhuniya, J. Y. Kim, J. L. Sessler, C. Kang, J. S. Kim. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 1316 – 1322.en_US
dc.identifier.citedreferencea) X. M. Guan, B. Hoffman, C. Dwivedi, D. P. Matthees, J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 31, 251 – 261; b) I. A. Cotgreave, P. Moldéus, J. Biochem. Biophys. Methods 1986, 13, 231 – 249.en_US
dc.identifier.citedreferencea) R. Hong, G. Han, J. M. Fernández, B. J. Kim, N. S. Forbes, V. M. Rotello, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1078 – 1079; b) S. S. M. Hassan, G. A. Rechnitz, Anal. Chem. 1982, 54, 1972 – 1976.en_US
dc.identifier.citedreferenceA. Pastore, F. Piemonte, M. Locatelli, A. Lo Russo, L. M. Gaeta, G. Tozzi, G. Federici, Clin. Chem. 2001, 47, 1467 – 1469.en_US
dc.identifier.citedreferenceA. Pompella, A. Visvikis, A. Paolicchi, V. De Tata, A. F. Casini, Biochem. Pharmacol. 2003, 66, 1499 – 1503.en_US
dc.identifier.citedreferencea) A. L. Ortega, S. Mena, J. M. Estrela, Cancers 2011, 3, 1285 – 1310; b) Y. Chen, S. B. Gibson, Autophagy 2008, 4, 246 – 248.en_US
dc.identifier.citedreferenceM. M. Gottesman, T. Fojo, S. E. Bates, Nat. Rev. Cancer 2002, 2, 48 – 58.en_US
dc.identifier.citedreferenceL. Y. Niu, Y. S. Guan, Y. Z. Chen, L. Z. Wu, C. H. Tung, Q. Z. Yang, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18928 – 18931.en_US
dc.identifier.citedreferenceJ. Yun, Y. Kwon, D. Kim, D. Lee, G. Kim, Y. Hu, J. H. Ryu, J. Yoon, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 5351 – 5358.en_US
dc.identifier.citedreferenceD. H. Tian, Z. S. Qian, Y. S. Xia, C. Q. Zhu, Langmuir 2012, 28, 3945 – 3951.en_US
dc.identifier.citedreferenceB. Y. Han, J. P. Yuan, E. K. Wang, Anal. Chem. 2009, 81, 5569 – 5573.en_US
dc.identifier.citedreferencea) J. Wang, G. Z. Zhu, M. X. You, M. B. O'Donoghue, M. I. Shukoor, K. J. Zhang, Y. Chen, Z. Zhu, E. Song, C. Z. Huang, W. H. Tan, ACS Nano 2012, 6, 5070 – 5077; b) J. Wang, M. X. You, G. Z. Zhu, M. I. Shukoor, C. M. Li, Z. Chen, Z. L. Zhao, M. B. Altman, Q. Yuan, Z. Zhu, Y. Chen, C. Z. Huang, W. H. Tan, Small 2013, 9, 3678 – 3684; c) J. N. Zhang, B. Liu, H. X. Liu, X. B. Zhang, W. H. Tan, Nanomedicine 2013, 8, 983 – 993.en_US
dc.identifier.citedreferencea) S. W. Chen, R. S. Ingram, M. J. Hostetler, J. J. Pietron, R. W. Murray, T. G. Schaaff, J. T. Khoury, M. M. Alvarez, R. L. Whetten, Science 1998, 280, 2098 – 2101; b) J. Zheng, P. R. Nicovichand, R. M. Dickson, Annu. Rev. Phys. Chem. 2007, 58, 409 – 431; c) K. A. Kacprzak, O. Lopez‐Acevedo, H. Hakkinen, H. Gronbeck, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 13571 – 13576; d) L. Shang, S. Dong, G. U. Nienhaus, Nano Today 2011, 6, 401 – 418.en_US
dc.identifier.citedreferencea) F. Wen, Y. H. Dong, L. Feng, S. Wang, S. C. Zhang, X. R. Zhang, Anal.Chem. 2011, 83, 1193 – 1196; b) H. Y. Liu, G. H. Yang, E. S. Abdel‐Halim, J. J. Zhu, Talanta 2013, 104, 135 – 139; c) Y. Chen, Y. Y. Shen, D. Sun, H. Y. Zhang, D. B. Tian, J. R. Zhang, J. J. Zhu, Chem. Commun. 2011, 47, 11733 – 11735.en_US
dc.owningcollnameInterdisciplinary and Peer-Reviewed


Files in this item

Show simple item record

Remediation of Harmful Language

The University of Michigan Library aims to describe library materials in a way that respects the people and communities who create, use, and are represented in our collections. Report harmful or offensive language in catalog records, finding aids, or elsewhere in our collections anonymously through our metadata feedback form. More information at Remediation of Harmful Language.

Accessibility

If you are unable to use this file in its current format, please select the Contact Us link and we can modify it to make it more accessible to you.