在NIR-II发射纳米材料的最新进展:设计和生物医学应用的化物复合物和功能化半孔纳米粒子 (MSNs)
Krishanu Bandyopadhyay1, Snigdha Singh2, Vivek K Chaturvadi3
1Department of Chemistry, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi 221005, India.
Journal of materials chemistry. B
|July 23, 2025
概括
半孔纳米粒子 (MSN) 是第二近红外 (NIR-II) 生物成像和治疗的多功能平台. 混合MSN纳米复合材料显示出克服临床翻译当前局限性的前景.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 与第一个近红外 (NIR-I) 窗口相比,第二个近红外 (NIR-II) 光谱区域 (1000-1700 nm) 提供了更好的组织透和减少了生物成像和治疗的自发光.
- 半孔纳米粒子 (MSN) 是生物相容的纳米平台,具有可调节的多孔性和高表面积,适合生物医学应用.
研究的目的:
- 审查中性纳米颗粒 (MSN) 作为第二近红外 (NIR-II) 生物成像和治疗的代理物的开发和应用.
- 突出基于MSN的纳米复合材料的潜力,以提高治疗效率和控制药物输送.
主要方法:
- 工程各种纳米材料,包括MSN,功能化与发光协调复合物,有机染料,金属纳米集群和纳米碳材料.
- 开发混合MSN系统,包括富勒,碳纳米管和金属纳米粒子,以提高稳定性和生物可用性.
- 研究MSN封装用于控制药物输送和组合癌症疗法.
主要成果:
- 用不同的材料功能化的MSN优化了NIR-II应用的光热转换效率和成像能力.
- 混合MSN系统在生物医学应用中显示出增强的稳定性和生物可用性.
- MSN促进药物输送控制和组合癌症疗法.
结论:
- MSN是NIR-II生物成像和治疗的多功能纳米平台,提供可调节的特性和药物输送能力.
- 混合MSN纳米复合材料在克服临床翻译方面的挑战方面显著有前途,例如生物相容性和向性.
- 基于MSN的先进纳米复合材料的未来研究将推动治疗效率的提高和更广泛的生物医学应用.


