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Updated: Sep 20, 2025

05:51
A Bright NIR-II Fluorescence Probe for Vascular and Tumor Imaging
Published on: March 17, 2023
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中间层工程兰他尼德纳米颗粒通过可切换的NIR-II发射实现了深度生物对等的肝脏瘤和血管成像
Kehong Lv1,2, Hongxia Yue1,2, Chunyan Li3
1State Key Laboratory of Rare Earth Resource Utilization, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, 130022, P.R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|May 23, 2025
概括
研究人员优化了兰化物纳米颗粒用于第二次近红外 (NIR-II) 光成像. 他们通过调整纳米粒子组成,实现了1525nm光线的高分辨率成像和1064nm光线的深层组织成像.
科学领域:
- 生物医学光学 生物医学光学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 第二个近红外 (NIR-II) 光学窗口为光成像提供了优势.
- 在体内研究各种NIR-II波长对于各种成像应用至关重要.
- 兰化物纳米粒子 (LNP) 是NIR-II光成像的前景.
研究的目的:
- 探索不同的NIR-II波长 (1064nm和1525nm) 适用于体内光成像的适用性.
- 研究LNP中 (Yb3+) 离子度和中间层比例对排放调节的影响.
- 为高分辨率和深层组织生物成像开发LNP.
主要方法:
- 合成和表征了具有不同Yb3+含量和中间层比例的兰坦化纳米颗粒.
- 来自LNPs的评估1064nm和1525nm排放用于体内成像.
- 用DBCO-PEG2000-DSPE修改LNP用于生物对等瘤向,并使用Ac4ManNAz用于人工受体建立.
主要成果:
- 由于背景低,1525nm光适合高分辨率成像,而1064nm光更适合深度成像.
- 有80%Yb3+和0.1中间层比例的优化LNP产生了强烈的1064nm辐射.
- 有80%Yb3+和0.66的中间层比例的LNP产生了强烈的1525nm发射,用于血管成像.
- 实现了生物对等的正位体肝脏瘤成像.
结论:
- 在LNP中介层调节允许波长特定的发射调节.
- 本研究展示了使用定制的LNP的双模式NIR-II成像能力 (高分辨率和深层组织).
- 这些发现为下一代高性能光探测器铺平了道路,用于先进的生物医学成像.

