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一种可通过远红光激发的超长寿命有机光催化剂,用于光催化脱羧反应
《Science China-Chemistry》:Far-red-excitable ultra-long-lived organic photocatalyst for photocatalytic decaging
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月27日 来源:Science China-Chemistry 9.7
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光催化调控肿瘤生长新策略。开发出BODIPY基光催化剂,具有λ>630 nm的红光响应性和溶剂极性调控的激发态动态,在THF和Toluene中分别实现590 μs和862 μs超长三重态寿命。该催化剂与内源性NADH协同构建远红光驱动平台,通过局部活化前药显著抑制小鼠肿瘤生长,为金属有机光催化剂设计和精准治疗提供新方法。
光调制技术以其高时空分辨率而著称,已成为精确、快速且无创调控复杂细胞信号网络的变革性方法,为生物医学研究提供了前所未有的机遇。然而,无线光调制的体内应用仍受到传统光响应系统固有局限性的制约。为应对这一挑战,我们开发了一种基于BODIPY的光催化剂,其对红光的响应能力极为出色(λ > 630 nm)。瞬态光谱研究表明,该光催化剂具有溶剂极性切换引起的激发态动态特性。此外,我们观察到其三重态寿命极长(在四氢呋喃中为590 μs,在甲苯中为862 μs),这有利于构建一种由远红光驱动的光催化解聚平台,该平台能够将BODIPY光催化剂与内源性NADH(作为天然电子供体)协同结合。至关重要的是,该系统在体内表现出优异的效果,通过局部激活前药显著抑制了小鼠肿瘤模型的生长。这项工作不仅为无金属有机光催化剂中长寿命三重态的调控提供了基础性见解,还为时空可控的治疗干预策略开辟了新途径,架起了先进光化学与精准生物医学之间的桥梁。
光调制技术以其高时空分辨率而著称,已成为精确、快速且无创调控复杂细胞信号网络的变革性方法,为生物医学研究提供了前所未有的机遇。然而,无线光调制的体内应用仍受到传统光响应系统固有局限性的制约。为应对这一挑战,我们开发了一种基于BODIPY的光催化剂,其对红光的响应能力极为出色(λ > 630 nm)。瞬态光谱研究表明,该光催化剂具有溶剂极性切换引起的激发态动态特性。此外,我们观察到其三重态寿命极长(在四氢呋喃中为590 μs,在甲苯中为862 μs),这有利于构建一种由远红光驱动的光催化解聚平台,该平台能够将BODIPY光催化剂与内源性NADH(作为天然电子供体)协同结合。至关重要的是,该系统在体内表现出优异的效果,通过局部激活前药显著抑制了小鼠肿瘤模型的生长。这项工作不仅为无金属有机光催化剂中长寿命三重态的调控提供了基础性见解,还为时空可控的治疗干预策略开辟了新途径,架起了先进光化学与精准生物医学之间的桥梁。