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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
hetao286发布了新的文献求助10
1秒前
an完成签到,获得积分10
2秒前
yongfeng完成签到,获得积分10
2秒前
unborned完成签到 ,获得积分10
2秒前
红书包发布了新的文献求助10
2秒前
二甲亚砜2022完成签到,获得积分10
2秒前
娜娜子欧完成签到,获得积分10
3秒前
深情安青应助23采纳,获得10
3秒前
独特的豌豆完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
文几完成签到,获得积分10
4秒前
73Jennie123完成签到,获得积分10
4秒前
rudjs完成签到,获得积分10
5秒前
Cathy发布了新的文献求助10
6秒前
春风得意完成签到,获得积分10
6秒前
明天好完成签到,获得积分10
6秒前
牛虻完成签到,获得积分10
6秒前
猫毛完成签到,获得积分10
7秒前
4149完成签到,获得积分10
7秒前
嘚儿哩个嘚嘚完成签到,获得积分10
7秒前
Leila完成签到,获得积分10
8秒前
NexusExplorer应助李博士采纳,获得30
8秒前
年轻青旋完成签到,获得积分10
9秒前
小蘑菇应助光亮的宫苴采纳,获得10
9秒前
充电宝应助聪明迎丝采纳,获得10
9秒前
乐正函完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
美丽梦秋完成签到,获得积分10
9秒前
9C完成签到 ,获得积分10
10秒前
钇铯完成签到,获得积分10
10秒前
毅梦完成签到,获得积分10
10秒前
筱唐完成签到,获得积分10
10秒前
nightmoonsun完成签到,获得积分0
10秒前
xianluomeihao完成签到,获得积分10
10秒前
Joyceban发布了新的文献求助10
11秒前
Michelle完成签到,获得积分20
11秒前
11秒前
changyongcheng完成签到 ,获得积分10
11秒前
tivyg'lk完成签到,获得积分10
11秒前
xh关闭了xh文献求助
12秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3147019
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798354
关于积分的说明 7828125
捐赠科研通 2454959
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306544
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627831
版权声明 601565