镱卟啉分子探针在近红外活体荧光成像中的应用
近红外二区荧光显像具备着组织开展可穿透深、時空粪便率高的的优势,谈谈荧光显像牵引病症的疾病诊断和有着首要意义所在。过半红外二区电极的研发空间从黑色合金金属纳米技术资料、共轭汇聚物、有机酸小团伙组成组成寻找到黑色合金金属互相相互配合默契物。该行业发展趋势的关键疑问电学疑问是稀土矿团伙组成组成电极荧光強度低,不能app于近红外活体荧光显像。顺利通过团伙组成组成组成控制,在201七年新闻了量子产出率高至25%(氘代有机溶剂中为67%)的镱卟啉互相相互配合默契物。抽象方法互相相互配合默契物还症状出荧光保修期长、抗光增白、怪物混溶性可控等的优势,被成功率地app于近红外肿瘤细胞显像和团伙组成组成事件处理按量可视化管理,
本文中,所展示的发光区间处于900-1100 nm的镱分子探针具备良好的水溶性、高抗光漂白能力和酸稳定性,在水溶液中的量子产率约为10%。体外组织穿透深度实验显示,利用532 nm激光激发,该化合物的荧光穿透深度可达8 mm。在小鼠全身成像中,通过尾静脉注射该化合物,实现了小鼠全身血管的高分辨率成像,血管成像分辨率可达250 um。此外,化合物在体内主要通过肾脏和消化道进行代谢,与大部分有机小分子**类似,可以避免稀土纳米颗粒积聚在肝脏的问题。
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