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  leyu乐鱼手机版官网学鞠熀先、刘颖教授团队 镧系掺杂稀土纳米颗粒用于近红外二区成像和癌症治疗新一代的近红外二区光学成像(NIR-II,1000-1700 nm)在成像灵敏度、穿透深度和空间分辨率方面有着显著提高。因此,近年来,位于近红外第二窗口(NIR-II,1000 nm~1700 nm)的材料得到了广泛的关注,在这个波段,生物组织自身的吸收和散射弱,这样就可以极大地提高成像质量和穿透深度。在各种已开发的NIR-II光学探针中,镧系掺杂纳米粒子(LDNPs)具有光稳定性高、发光可调、发射带窄和发光寿命较长等优点,在生物医学中得到广泛的应用。

  1. 根据不同敏化剂类型对NIR-II发光LDNPs分类,介绍了相应的生物应用。重点阐述了常亮型NIR-II发光LDNPs在特定生物过程动态成像中提供的组织精细结构、体内多路成像技术等方面的应用。

  2. 总结了可激活型NIR-II发光的LDNPs探针在疾病早期生理病理信息可视化方法,如利用病变组织微环境中一些表达不规则的酶作为不同类型疾病可激活成像的生物标志物。

  3. 概述了NIR-II发光的LDNPs探针成像导航肿瘤手术切除、光疗、联合治疗以及免疫治疗方面的进展和应用。并对LDNPs探针发光扩展到NIR-IIc (1700-2000 nm)波段面临的挑战与多通道生物大分子检测的应用前景进行了展望。

  图2.(a,b) 叠氮化物标记的糖人工受体和生物功能化LDNPs用于肿瘤成像。(c) EB766、LDNP标记小鼠颈部淋巴结构和血管的多通道成像。(d-e) 不同寿命Er纳米颗粒对多种肿瘤生物标志物表达的定量分析。

  NIR-II发光的LDNPs具有良好的生物相容性,可调多通道发光的光学特性可以为疾病早期诊断和肿瘤治疗提供理想的光学研究工具,但还需进一步解决以下三方面的问题:

  2. 多重成像有助于揭示复杂的生理和病理过程。NIR-II发光的LDNP在多通道成像中的应用需要进一步开发,如对多种小分子的同时监测以及对免疫过程相互作用的分析,有助于揭示疾病机制leyu手机版登录入口,开发有效的治疗方法。

  3. 可激活型LDNPs NIR-II成像探针通常将疾病微环境氧化还原水平(ROS/GSH)作为响应靶标,很少用于DNA和酶等大分子的监测。将检测目标从小分子扩展到大分子的策略和应用值得期待。

  2003年获国家杰出青年科学基金资助,2007年被教育部聘为长江教授。现任学教授,生命分析化学国家重点实验室主任,国际电化学学会会士,英国皇家化学学会会士。主要研究方向为生物传感、生物成像和临床分子诊断,发表论文866篇(SCI刊物810篇,5刊物596篇);授权专利44件,Elsevier、Springer、RSC和World Scientific Co出版英文专著6部,出版中文专著、教材7部,专章20篇;至2023.5.20论文被SCI刊物引用42144(他引40530次),h-index为103。

  国家级青年人才计划、江苏省特聘教授与“双创人才”入选者,获国家自然科学基金优秀青年基金、江苏省杰出青年基金leyu手机版登录入口。现为学化学化工学院、生命分析化学国家重点实验室教授。主要研究方向为生物成像、药物递送与疾病诊疗策略开发。

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