已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Merged Molecular Switches Excel as Optoacoustic Dyes: Azobenzene–Cyanines Are Loud and Photostable NIR Imaging Agents

生物医学中的光声成像 超短脉冲 分子成像 偶氮苯 分子开关 荧光 纳米技术 化学 材料科学 分子 光学 激光器 有机化学 物理 生物技术 体内 生物
作者
Markus Müller,Nian Liu,Vipul Gujrati,Abha Valavalkar,Sean Hartmann,Pia Anzenhofer,Uwe Klemm,András Telek,Benjamin Dietzek‐Ivanšić,Achim Hartschuh,Vasilis Ntziachristos,Oliver Thorn‐Seshold
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:5
标识
DOI:10.1002/anie.202405636
摘要

Abstract Optoacoustic (or photoacoustic) imaging promises micron‐resolution noninvasive bioimaging with much deeper penetration (>cm) than fluorescence. However, optoacoustic imaging of enzyme activity would require loud, photostable, NIR‐absorbing molecular contrast agents, which remain unknown. Most organic molecular contrast agents are repurposed fluorophores, with severe shortcomings of photoinstability or phototoxicity under optoacoustic imaging, as consequences of their slow S 1 →S 0 electronic relaxation. We now report that known fluorophores can be rationally modified to reach ultrafast S 1 →S 0 rates, without much extra molecular complexity, simply by merging them with molecular switches. Here, we merge azobenzene switches with cyanine dyes to give ultrafast relaxation (<10 ps, >100‐fold faster). Without even adapting instrument settings, these azohemicyanines display outstanding improvements in signal longevity (>1000‐fold increase of photostability) and signal loudness (>3‐fold even at time zero). We show why this simple but unexplored design strategy can still offer stronger performance in the future, and can also increase the spatial resolution and the quantitative linearity of photoacoustic response over extended longitudinal imaging. By bringing the world of molecular switches and rotors to bear on problems facing optoacoustic agents, this practical strategy will help to unleash the full potential of optoacoustic imaging in fundamental studies and translational uses.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小球完成签到 ,获得积分10
1秒前
旺仔马里奥完成签到 ,获得积分10
4秒前
Yakamoz完成签到 ,获得积分10
8秒前
朴实的小萱完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
高贵寒香完成签到 ,获得积分10
11秒前
15秒前
Laray完成签到 ,获得积分10
16秒前
魔幻安南完成签到 ,获得积分10
18秒前
李爱国应助大作老师采纳,获得10
19秒前
寒假工完成签到 ,获得积分10
21秒前
不要温水煮青蛙完成签到 ,获得积分10
21秒前
忧伤的尔白完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
阳光问薇完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
Cakoibao应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
27秒前
27秒前
31秒前
32秒前
32秒前
33秒前
真实的无施关注了科研通微信公众号
33秒前
鱼贝贝完成签到,获得积分10
33秒前
栀子一朵发布了新的文献求助10
34秒前
白茶完成签到 ,获得积分10
35秒前
shijing发布了新的文献求助10
37秒前
李雯静发布了新的文献求助10
37秒前
39秒前
maolao完成签到,获得积分20
40秒前
专注慕青发布了新的文献求助10
41秒前
法兰VA069完成签到 ,获得积分10
42秒前
mdjinij发布了新的文献求助10
42秒前
九九发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
李雯静完成签到,获得积分10
48秒前
48秒前
爱学习的YY完成签到 ,获得积分10
49秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Psychology and Work Today 1000
Research for Social Workers 1000
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5899977
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6734188
关于积分的说明 15745277
捐赠科研通 5022890
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2704774
邀请新用户注册赠送积分活动 1652150
关于科研通互助平台的介绍 1599759