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Updated: May 13, 2026

08:36
Triplet Fusion Upconversion Nanocapsule Synthesis
Published on: September 7, 2022
生物相容,高效的上转化纳米囊的总体策略,基于三倍三倍的消灭
Qian Liu1, Baoru Yin, Tianshe Yang
1Department of Chemistry & The State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers & Institute of Biomedicine Science, Fudan University , Shanghai, 200433, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|March 8, 2013
概括
研究人员开发了使用三倍三倍灭绝 (TTA) 进行增强生物成像的新型上转化纳米囊. 这些纳米囊提供了改进的发光,并使在低激发功率下实现高对比度体内成像.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 升级转换纳米结构对于先进的成像应用至关重要.
- 基于三倍三倍灭绝 (TTA) 的升级转换面临诸如聚合引起的火和氧气敏感性等挑战.
- 由于消灭器聚合,现有的有氧化涂层系统的效率有限.
研究的目的:
- 为构建高效的升级转换纳米囊制定一个总体策略.
- 为了提高染色体的转化移动性,减少发光灭.
- 在环境条件下实现高效的基于TTA的上转换排放,用于生物成像.
主要方法:
- 通过将敏感剂 (PtTPBP) 和消灭剂 (BODIPY染料) 装入BSA-dextran稳定油滴,制造纳米囊.
- 使用三倍三倍灭绝 (TTA) 作为上转换机制.
- 绿色 (UCNC-G) 和黄色 (UCNC-Y) 向上转换发光纳米囊的特征.
主要成果:
- 在水中实现了UCNC-G的1.7%和UCNC-Y的4.8%的高上转换发光 (UCL) 量子效率 (ΦUCL).
- 与之前的涂层纳米系统 (<0.1% ΦUCL) 相比,证明了显著更高的UCL效率.
- 在低激发功率 (12.5 mW cm−2) 的小鼠体内UCL生物成像中成功应用了高对比度纳米囊.
结论:
- 开发的BSA-dextran稳定纳米囊策略有效地克服了基于TTA的上转换中的聚合诱导和氧诱导火.
- 这些纳米囊在上转换发光和生物成像应用中表现出卓越的性能.
- 这种方法为先进的体内成像提供了一个有前途的平台,具有增强的灵敏度和对比度.
