赤を吸収する近赤を放射するランタニド複合体を用いた刺激と放出の波長に基づく多重スペクトロスコーピー
Ruisheng Xiong1, Dimitrije Mara2, Jing Liu2
1Department of Chemistry, Ångström Laboratory , Uppsala University , Lägerhyddsvägen 1 , 75120 Uppsala , Sweden.
Journal of the American Chemical Society
|August 21, 2018
まとめ
新しいランタニド複合体は,赤と近赤外線 (NIR) の生物学的領域で高度なマルチプレックスイメージングを可能にします. この突破は現在の限界を克服し 生物学的システムのリアルタイムで 多色の調査を可能にします
科学分野:
- バイオメディカルイメージング
- 写真化学
- 材料科学
背景:
- 赤と近赤外線 (NIR) の多重画像は,リアルタイムの生物学的調査に不可欠です.
- 既存のエミーターは寿命が短く,スペクトル帯が広く,ストークスのシフトが小さいため,マルチプレキシングは2色に制限されます.
- ランタニド (Ln) 複合体とヒドロポルフィリン (塩素) 感受剤は,NIR放射の改善の可能性を備えています.
研究 の 目的:
- マルチプレックスイメージングの強化のための新しいNIR発射ランタニド複合体を開発する.
- 赤色とNIR領域の現在の排出者の限界を克服する.
- 刺激と放出マルチプレクスを使って生物学的サンプルを多色分化できるようにする.
主な方法:
- ハイドロポルフィリン (塩素) アンテナで機能した,NIR発射ランタニド複合体を合成した.
- 赤色スペクトルでの刺激のために,狭い,強烈で調節可能な塩素吸収を使用した.
- 放射性マルチプレキシング (同じアンテナで異なるLn) と刺激性マルチプレキシング (同じLnで異なるクロリン) の両方を研究した.
主要な成果:
- 4つの異なるランタニド複合体を多重化する可能性を実証した.
- 刺激と放射スペクトロスコピーの組み合わせを用いて複合体を区別する能力を示した.
- 現在利用可能なNIRエミーターと比較して,スペクトル特性が向上した.
結論:
- 塩素アンテナを持つランタニド複合体は,赤色およびNIRマルチプレックス画像の重要な進歩を表しています.
- このアプローチはスペクトルの限界を克服し,より洗練されたリアルタイム生物学的研究を可能にします.
- 開発された複合体は,高度なバイオイメージングアプリケーションのための汎用性のあるプラットフォームを提供します.
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