多尺度分子工程共调制的双模式比度探针用于监测瘤相关的巨细胞再极化
Xinyue Li1, Ning Li1, Zhiang Duan1
1State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry, Key Laboratory of Nonferrous Metal Chemistry and Resources Utilization of Gansu Province, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730000, China.
Biomaterials
|September 12, 2025
概括
研究人员开发了一种双模式探测器 (TPcy) 用于精确的分子成像. 这种先进的化学策略在免疫疗法期间跟踪巨细胞再极化,帮助精准医学,并揭示免疫激活与治疗成功的联系.
科学领域:
- 化学生物学 化学生物学
- 分子成像学分子成像学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 精确的分子结构-功能调制是生物感知突破的关键.
- 开发先进的探测器对于理解复杂的生物过程至关重要.
- 氧化 (NO) 在各种生理和病理条件中起着重要作用.
研究的目的:
- 提出一种新的近红外 (NIR) 分度光/光声双模式探测器 (TPcy).
- 为了证明TPcy在动态跟踪免疫疗法诱导的巨细胞再极化中的实用性.
- 建立一个多尺度的化学设计策略,用于精密免疫治疗中的高精度分子成像.
主要方法:
- 使用多级化学调制策略设计TPcy,结合酸骨架和NO反应的N-化位点.
- 引入了硫酸侧链,以提高生物相容性和反应率.
- 使用maleimide介导的蛋白质共价合用于瘤特异性定和微环境丰富.
主要成果:
- 在氧化 (NO) 响应时,TPcy表现出显著的光谱信号红移.
- 探测器显示了增强的生物相容性和响应率.
- 双模成像在免疫治疗期间成功追踪了M2-to-M1巨细胞再极化,揭示了免疫激活和治疗结果之间的相关性.
结论:
- TPcy使空间时间分辨率的双模成像能够用于生物过程的动态跟踪.
- 这项研究为设计分子成像工具建立了一个多尺度协同调节范式.
- 这项工作为精密免疫治疗中高精度分子成像提供了一个通用的化学设计策略.


