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实现近红外有机室温磷光现象,用于高分辨率免疫反应监测和生物成像
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月29日 来源:ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 16.9
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1. 合成具有B-N配位键的有机近红外室温磷光材料TPP-BN/BF,通过PMMA-b-PEG制备的纳米颗粒(PNPs)实现5倍增强的磷光余辉,并开发GrB响应型纳米探针(Q-BFNP)实现216.4信号/背景比的肿瘤免疫监测,为实时高对比生物成像提供新方法。
有机近红外(NIR)室温磷光(RTP)材料在生物成像方面具有巨大潜力,因为它们能够消除背景噪声和组织自荧光。本文通过两步反应合成了含有B-N配位键的八环融合RTP分子(TPP-BN和TPP-BF),实现了819纳米处的NIR磷光发射,其寿命为28.6毫秒。使用PMMA-b-PEG作为载体和表面活性剂来稳定RTP分子,我们制备了基于PMMA-b-PEG的纳米颗粒(PNPs),其余辉亮度是传统F127基方法(FNPs)的五倍。我们进一步开发了一种响应粒酶B(GrB)的纳米探针(Q-BFNP),实现了特异性和定量检测。体内研究表明,这些探针能够监测和区分肿瘤免疫反应,信号与背景比(SBR)高达216.4。本研究提供了一种构建NIR有机RTP探针的新方法,并推动了RTP材料在实时、高对比度生物成像和肿瘤免疫监测中的应用。
合成了具有819纳米发射波长和28.6毫秒寿命的B-N配位有机NIR荧光体(TPP-BN/BF)。通过PMMA-b-PEG纳米工程技术制备的纳米颗粒(PNPs)余辉亮度提高了五倍。一种响应粒酶B(GrB)的纳米探针(Q-BFNP)利用肽–PRET机制实现了肿瘤免疫监测,信号与背景比为216.4,从而推动了实时、高对比度生物成像以及通过分子到纳米级RTP设计进行可编程免疫评估的发展。
作者声明没有利益冲突。
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