通过Se/π定向组件实现零触发超快的电荷转移J聚合物,为NIR-II光免疫疗法实现同步的ROS/热放大
Dandan Ma1, Hui Bian2, Fei Pan3
1College of Materials Science and Engineering, Shenzhen University Shenzhen 518060 P.R. China chenxq@szu.edu.cn pengxj@dlut.edu.cn.
Chemical science
|March 2, 2026
概括
这项研究引入了一种基于的新型分子框架,可以快速自组装成电荷转移J-聚合物. 这些聚合物增强了精密瘤学的光动力学和光热疗法.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 照相医疗 (photomedicine) 是一种医学技术.
背景情况:
- π结合的光敏化剂的超分子J聚合是优化光热效能的关键.
- 与协同光动力学和光热疗法 (PDT/PTT) 一起实现易于自组装仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一个充电转移 (CT) 状态J聚合范式,用于增强的光热学应用.
- 研究一种新的嵌分子框架 (FUC-Se) 的自组装行为和光物理性质.
主要方法:
- 利用定向π-π堆叠和SeSe相互作用,在水中实现FUC-Se的超快速 (<5秒) 自组装.
- 描述了CT-J聚合物的光物理性质,包括单元三元能量差距,自旋轨道合和黄瑞斯因子.
- 用于瘤向,低氧耐受性和NIR-II成像的复制脂重塑的FUC-Se@LP.
主要成果:
- 在没有外部触发的情况下,FUC-Se迅速形成稳定的CT-J聚合物.
- 这些聚合物显示出显著增强的活性氧生成 (ΦΔ = 0.139) 和光热转化 (η = 47.69%).
- FUC-Se@LP实现了有效的NIR-II引导的PDT/PTT,消除了缺氧瘤,并通过免疫细胞死亡抑制了转移.
结论:
- 建立了第一个CT-J聚合系统,使无触发器的超快速自组装,NIR-II成像和增强的双 PDT/PTT.
- 开发的FUC-Se@LP显示出作为精密瘤学,特别是对缺氧瘤的治疗药物具有显著的潜力.
- 这项工作为设计具有更好的光疗效的先进光敏剂提供了一种新的策略.


