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Updated: Sep 17, 2025

05:51
A Bright NIR-II Fluorescence Probe for Vascular and Tumor Imaging
Published on: March 17, 2023
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对水不敏感的NIR-I-to-NIR-I下移纳米颗粒使得在不透明的水性环境中在低功率值下稳定检测生物标志物
Dongkyu Kang1, Suyeon Kim1, Yeongchang Goh2
1Department of Chemistry, Hanyang University, Seoul, 04763, Republic of Korea.
Light, science & applications
|July 3, 2025
概括
研究人员开发了对水不敏感的纳米粒子 (WINPs),可以在水环境中克服发光灭. 这些WINP为生物测试提供了更好的性能和灵敏度,即使在潮湿的条件下.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物光子学 生物光子学
背景情况:
- 在水中的发光灭限制了上转化纳米粒子 (UCNPs) 的应用.
- 使用Yb3+传感器的标准UCNP需要980nm的光线,导致水干扰和加热.
- 替代的Nd3+敏化剂由于量子产量低 (Q.Y. ) 的情况.
研究的目的:
- 为近红外 (NIR-I) 应用开发对水不敏感的下移纳米粒子 (WINP).
- 为了克服水性环境中现有的NIR发射的局限性.
- 为了提高在富含水的样本中进行的生物测试的灵敏度和性能.
主要方法:
- 在NIR-I范围内 (700-900 nm) 运行的合成水不敏感的下移纳米粒子 (WINPs).
- 利用单颗粒级光谱学来描述干燥和水性条件下的WINP特性.
- 开发并验证了基于WINP的侧流免疫试验 (LFA) 用于检测禽流感病毒 (AIV).
主要成果:
- 在干燥和潮湿条件下,WINP显示出对水不敏感的发光,具有相同的功率密度和寿命配置文件.
- 获得了高QY. 对于WINPs. 的22.1 ± 0.9%的比率.
- 基于WINP的LFA显示100%的灵敏度和AUC为1.000的AIV检测在临床样本在低功率密度 (100mWcm-2).
- 与UCNP相比,WINP的检测极限功率低15倍,减少了背景噪声.
结论:
- WINP是有效的不敏感于水的NIR光体,适用于水环境中的应用.
- 开发的WINP提供了高QY. 和低功率运行,提高测试性能.
- WINPs显示出敏感和可靠的诊断的巨大潜力,例如在禽流感病毒检测试验中.

