Two-photon nanoprobes based on bioorganic nanoarchitectonics with a photo-oxidation enhanced emission mechanism

单线态氧 光化学 荧光 猝灭(荧光) 荧光寿命成像显微镜 发色团 材料科学 发光 吸收(声学) 化学 纳米技术 氧气 光电子学 光学 有机化学 物理 复合材料
作者
S.-M. Li,Rui Chang,Lei Zhao,Ronge Xing,Jan C. M. van Hest,Xuehai Yan
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:14 (1)
标识
DOI:10.1038/s41467-023-40897-4
摘要

Abstract Two-photon absorption (TPA) fluorescence imaging holds great promise in diagnostics and biomedicine owing to its unparalleled spatiotemporal resolution. However, the adaptability and applicability of currently available TPA probes, which act as a critical element for determining the imaging contrast effect, is severely challenged by limited photo-luminescence in vivo. This is particularly a result of uncontrollable aggregation that causes fluorescence quenching, and inevitable photo-oxidation in harsh physiological milieu, which normally leads to bleaching of the dye. Herein, we describe the remarkably enhanced TPA fluorescence imaging capacity of self-assembling near-infrared (NIR) cyanine dye-based nanoprobes (NPs), which can be explained by a photo-oxidation enhanced emission mechanism. Singlet oxygen generated during photo-oxidation enables chromophore dimerization to form TPA intermediates responsible for enhanced TPA fluorescence emission. The resulting NPs possess uniform size distribution, excellent stability, more favorable TPA cross-section and anti-bleaching ability than a popular TPA probe rhodamine B (RhB). These properties of cyanine dye-based TPA NPs promote their applications in visualizing blood circulation and tumoral accumulation in real-time, even to cellular imaging in vivo. The photo-oxidation enhanced emission mechanism observed in these near-infrared cyanine dye-based nanoaggregates opens an avenue for design and development of more advanced TPA fluorescence probes.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
灯油芯完成签到,获得积分10
刚刚
哇哈哈完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
兮pqsn完成签到 ,获得积分10
1秒前
精明外套发布了新的文献求助10
3秒前
NexusExplorer应助shannonxiong采纳,获得10
3秒前
3秒前
研友_Z7XY28发布了新的文献求助10
3秒前
膜拜里完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
数钱关注了科研通微信公众号
5秒前
害你笑发布了新的文献求助10
5秒前
jack1511完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
Sandy完成签到,获得积分10
6秒前
风清扬发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
自由的百川完成签到 ,获得积分10
7秒前
古琴残梦完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
你的完成签到 ,获得积分10
9秒前
还好i发布了新的文献求助10
9秒前
lizzyleeee完成签到 ,获得积分10
9秒前
YUAN完成签到,获得积分10
9秒前
哈哈哈哈发布了新的文献求助10
10秒前
orixero应助Kannan采纳,获得10
11秒前
11秒前
思维隋发布了新的文献求助20
12秒前
专注的芷蕾完成签到 ,获得积分10
13秒前
所所应助典雅的俊驰采纳,获得10
13秒前
孙成发布了新的文献求助10
14秒前
裁缝戴发布了新的文献求助10
14秒前
超级的诗兰完成签到,获得积分10
15秒前
美味吐司发布了新的文献求助20
15秒前
17秒前
张宇龙关注了科研通微信公众号
18秒前
震动的听安完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
情怀应助北月南弦采纳,获得10
19秒前
今后应助膜拜里采纳,获得10
19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
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Item Response Theory 1000
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 921
Identifying dimensions of interest to support learning in disengaged students: the MINE project 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5428202
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4542308
关于积分的说明 14179543
捐赠科研通 4459846
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2445511
邀请新用户注册赠送积分活动 1436703
关于科研通互助平台的介绍 1413878