Alkyl‐Doping Enables Significant Suppression of Conformational Relaxation and Intermolecular Nonradiative Decay for Improved Near‐Infrared Fluorescence Imaging

荧光 光化学 兴奋剂 红外线的 化学 分子间力 放松(心理学) 荧光寿命成像显微镜 核磁共振 光电子学 化学物理 材料科学 光学 分子 有机化学 医学 物理 内科学
作者
Yuying Liang,Yonghui Pan,Lu Chen,Ping Li,Man Xu,Hui Zhou,Xiaomei Lü,Wenbo Hu,Chao Yin,Quli Fan
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (36)
标识
DOI:10.1002/anie.202408861
摘要

Despite various efforts to optimize the near-infrared (NIR) performance of perylene diimide (PDI) derivatives for bio-imaging, convenient and efficient strategies to amplify the fluorescence of PDI derivatives in biological environment and the intrinsic mechanism studies are still lacking. Herein, we propose an alkyl-doping strategy to amplify the fluorescence of PDI derivative-based nanoparticles for improved NIR fluorescence imaging. The developed PDI derivative, OPE-PDI, shows much brighter in n-Hexane (HE) compared with that in other organic media, and the excited state dynamics investigation experimentally elucidates the solvent effect-induced suppression of intermolecular energy transfer and intramolecular nonradiative decay as the underlying mechanism for the fluorescence improvement. Theoretical calculations reveal the lowest reorganization energies of OPE-PDI in HE among various solvents, indicating the effectively suppressed conformational relaxation to support the strongest radiative decay. Inspired by this, an alkyl atmosphere mimicking HE is constructed by incorporating the octadecane into OPE-PDI-based nanoparticles, permitting up to 3-fold fluorescence improvement compared with the counterpart nanoparticles. Owing to the merits of high brightness, anti-photobleaching, and low biotoxicity for the optimal nanoparticles, they have been employed for probing and long-term monitoring of tumor. This work highlights a facile strategy for the fluorescence enhancement of PDI derivative-based nanoparticles.
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
可爱的函函应助网再快点采纳,获得10
1秒前
充电宝应助柠檬很酸采纳,获得10
2秒前
2秒前
清脆半邪完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
852应助学医的小胖子采纳,获得10
5秒前
Xethan完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
护理123发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
吴兰田发布了新的文献求助30
12秒前
Snake完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
网再快点发布了新的文献求助10
14秒前
大个应助LIUJH采纳,获得10
14秒前
1234567890完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
乐乐应助00采纳,获得10
16秒前
柠檬很酸发布了新的文献求助10
16秒前
李爱国应助迷路的手机采纳,获得10
17秒前
17秒前
19秒前
大胆灵竹完成签到,获得积分20
20秒前
Xethan发布了新的文献求助30
20秒前
小鲨鱼发布了新的文献求助10
21秒前
大西瓜完成签到,获得积分20
22秒前
boss完成签到,获得积分10
23秒前
66HUGE发布了新的文献求助10
23秒前
liuyuh完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
27秒前
28秒前
小鲨鱼完成签到,获得积分20
28秒前
28秒前
红叶完成签到,获得积分10
28秒前
66HUGE完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
29秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3737341
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3281206
关于积分的说明 10023621
捐赠科研通 2997922
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1644880
邀请新用户注册赠送积分活动 782237
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749762