腫瘤精準診斷新方法有望試行熒光成像檢測腫瘤標志物
復旦大學昨天發布一項最新科研重大突破成果,并引起了國際關注。該校化學系教授張凡團隊經實驗發現,近紅外熒光壽命成像技術可運用于活體多重檢測當中,有望成為一種全新的腫瘤精準診斷方法。目前,對組織進行切片仍為臨床醫學中診斷腫瘤的主要方法。然而在這一診斷方法的背后,卻隱藏著諸多風險與隱患。切片診斷技術不得不依賴于肉眼對腫瘤的性質、大小與階段作出判斷,診斷結果的精確度仍不能完全保證。同時,傳統的切片活檢過程也難以避免腫瘤細胞轉移的風險。那么,未來是否能開發一種全新的技術,無需通過手術切片操作,就可以無創地實現腫瘤精準診斷?張凡教授表示,熒光是自然界中常見的一種發光現象,可以通過熒光探針介質來對生物體組織進行成像檢測。熒光成像不僅具備了實時性和高空間分辨率等特點,同時還能通過多個不同波長的熒光信號,以實現多個待測物的同時多通道檢測。熒光成像所具備的一系列優勢,使其在生命科學、藥學和醫療診斷等領域都有著非常廣泛的應用前景。在過去的工作中,研究......閱讀全文
近紅外熒光成像技術為腫瘤手術“導航”
2013年,美國哈佛醫學院教授John V Frangioni提出,近紅外熒光成像技術可以為臨床醫生提供有效幫助,未來十年將在腫瘤術中極具應用前景。在中國,MI從實驗室走進手術室,已然讓這一設想成為現實。 近一百年來,人類獲取癌癥信息的方法不斷創新:從上個世紀初的X射線到70年代的CT,再到
近紅外熒光檢測Western-blot介紹
在介紹近紅外熒光凝膠成像凝膠成像檢測方法之前,我們來回顧下化學發光的歷史:WB是目前蛋白檢測的主要方法之一,1981年由尼爾·伯奈特(Neal Burnette)所著的《分析生物化學》中首次被提出,一直延續至今,仍有很多忠實的粉絲。?化學發光檢測的優點:靈敏度高,其靈敏度高達fg級別。從零到一,化學
近紅外熒光雙模態影像導航的腦腫瘤準確定位和精準手術
幫助指導腫瘤的精準手術切除,可大大提高患者預后,具有非常重要的臨床應用前景。 最近科學家開發了一種新型的磁共振/近紅外二區熒光雙模態成像納米探針(Gd-Ag2S nanoprobe),該探針由Ag2S近紅外量子點及偶聯其表面的Gd-DOTA構成,可實現基于Gd的高組織穿透深度磁共振對比增強成
光機所利用近紅外激光實現靶向腫瘤治療
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究員劉軍課題組取得科研新進展,實驗中采用黑磷量子點復合材料作為雙模成像引導用試劑,在近紅外激光的誘導下,可對葉酸受體(FR)過度表達的腫瘤實現靶向可視化協同殺傷治療。相關成果發表于Nanophotonics(DOI: https:
國內實現近紅外熒光材料溫和條件合成
日前從洛陽師范學院獲悉,該校副教授馮勛帶領的研究小組在國內首次實現了近紅外熒光材料溫和條件的簡便合成。相關成果即將發表于英國皇家化學學會的《道爾頓匯刊》。 據了解,由于人體組織在0.8~1.0微米的波長范圍內幾乎是透明的,這使得近紅外熒光具有很強的組織穿透能力,并因此被廣泛應用于熒光探針、
western-blot激光近紅外熒光檢測的特點
Western blot方法是生物實驗室常用的蛋白檢測方法之一,自從1979提出至今已有數十年的歷史。常用的檢測方法有化學發光法和熒光方法。NIR近紅外熒光檢測方法,印跡膜自發熒光較低,信噪比高。NIR熒光檢測能獲得高信噪比和高質量圖片主要依賴于激發強度大,精密的激光光源和專業的光學元件。我
近紅外量子點生物探針用于腫瘤靶向成像和腫瘤切除
早期檢測和隨后的手術完全切除是治療癌癥最有效的方法 , 然 而檢測靈敏度低和不能完全確定腫瘤邊緣部位是治療時面臨的兩個挑戰性的問題,基于納米顆粒的影像引導手術治療已被證明是腫瘤靶向成像和隨后的減瘤手術的有 效方法,近紅外熒光探針,如近紅外量子點具有深層組織滲透性和較高的靈敏度可用于腫瘤檢測。本研究中
近紅外熒光標記的脫氧葡萄糖類似物在腫瘤光學成像中...
研究背景:氟18標記的葡萄糖(FDG)一直以來都被用于腫瘤及其他疾病的臨床檢測、分期、治療監視等過程,但其放射性副作用一直都使病人備受困擾,近來出現的非放射性標記物---近紅外藥物以其無毒性,標記方便,經濟實惠等特點逐漸被醫患人員所接受。下面介紹的文章就主要以一種近紅外標記的脫氧葡萄糖類似物的腫瘤成
科學家用近紅外光編程細菌治療腫瘤
? ? ? ?腫瘤細菌療法是一種以細菌為主體的腫瘤療法。但天然菌株的毒性較強、療效不穩定,限制了腫瘤細菌療法的應用。合成生物學技術的快速發展為這一療法提供了新的契機。11日,記者從中國科學院深圳先進技術研究院獲悉,該院合成生物學研究所金帆課題組成功將銅綠假單胞菌菌株改造為具有實體瘤治療功效的工程菌。
新型MRL材料:機械力響應紅光和近紅外熒光開啟
機械響應熒光(MRL)材料因其在機械力作用下可發生熒光信號(發光顏色或發光強度)的明顯改變,使其成為力傳感、防偽、缺陷檢測及光信息存儲等領域備受矚目的研究材料體系。要獲得具有高對比度和遠程檢測能力的MRL材料,不僅需要材料在機械力作用下發生熒光由暗到亮的開啟型(turn-on)變化,同時還需要所
近紅外熒光壽命活體多重成像研究中取得重要進展
在國家自然科學基金項目(項目編號:21725502)等資助下,復旦大學化學系張凡教授團隊和澳大利亞麥考瑞大學陸怡青研究員團隊合作,提出將近紅外熒光壽命成像技術運用于活體多重檢測當中,研究工作以“Lifetime Engineered NIR-II Nanoparticles Unlock Multi
近紅外二區熒光活體共聚焦掃描顯微術
近日,浙江大學光電科學與工程學院錢駿教授課題組報道了一種以AIE納米粒子為探針的近紅外二區熒光活體共聚焦顯微術,成功實現了800 μm深度的高空間分辨的活體鼠腦三維成像以及活體鼠腦近紅外二區熒光壽命成像。浙江大學光電學院碩士研究生虞文斌和新加坡國立大學的郭兵博士為該論文的共同第一作者。相關研究作為封
近紅外熒光探針檢測活性氧/活性硫交互響應
健康的生態環境是人類生存發展的物質基礎,環境受到破壞將危害人類健康。生物細胞內活性硫物種在調節環境和人體平衡方面起著重要的作用。“活性硫物種”是含硫生物分子的集合名詞,該類分子作為硫信號轉導的關鍵位點,在生命體的生理和病理過程中發揮著至關重要的作用。硫化氫(H2S)作為活性硫物種家族的一員,其對
該選近紅外?還是中紅外?
? 在論壇里,看到過某同學的疑問:很多文獻都選擇4000~400 cm-1 的中紅外,但也有選擇近紅外的,選擇的依據是什么?不同的人研究同樣的樣本,卻分別選用中紅外和近紅外。又是怎么選擇的呢?中紅外和近紅外的譜圖信息有什么差別? 以此問題為引子,筆者實話說,看到問題的瞬間,并不能做到答案脫口
紅外線是否分近紅外、中紅外、遠紅外
紅外線可分為三部分近紅外線、中紅外線、遠紅外線。近紅外線,波長為(0.75-1)~(2.5-3)μm之間;中紅外線,波長為(2.5-3)~(25-40)μm之間;遠紅外線,波長為(25-40)~l500μm 之間。近紅外線或稱短波紅外線穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線多被表層
打破常規!科學家拓展近紅外熒光成像光譜范圍
近日,中國科學院深圳先進技術研究院蔡林濤團隊發現一類分子染料在NIR-1a和NIR-1b區域中都具有不同的熒光發射峰,并通過植物綠蘿葉脈和動物腦膠質瘤模型證明NIR-Ib區域近紅外熒光成像的可行性和優越性。相關研究成果以Near-infrared fluorescence imaging in
復旦教授在近紅外熒光成像導航手術領域取得進展
近日,復旦大學化學系張凡教授課題組與復旦大學附屬婦產科醫院徐叢劍教授團隊合作,利用近紅外探針實現近紅外二區熒光成像導航卵巢癌實體瘤和轉移灶的精準切除,此方法有望在臨床上用于腹腔惡性轉移腫瘤的精準手術導航。7月24日,相關研究論文以《活體內自組裝的近紅外二區納米探針用作增強卵巢癌轉移灶的手術導航》
蘇州納米所受邀發表近紅外II區活體熒光成像展望
近紅外II區熒光(1000-1700 nm, NIR-II)極大克服了傳統熒光 (400-900 nm) 面臨的強的組織吸收、散射及自發熒光干擾,在活體成像中可實現更高的組織穿透深度和空間分辨率,被視為最具潛力的下一代活體熒光影像技術。 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員王強斌團隊經
分析近紅外光譜儀中近紅外光譜原理
近紅外光譜儀主要是依靠近紅外光譜原理來進來一系列的測量,而近紅外光譜又是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,記錄的主要是含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收。不同團(如甲基、亞甲基,苯環等)或同一基團在不同化學環境中的近紅外吸收波長與強度都有明顯差別,NI
分析近紅外光譜儀中近紅外光譜原理
近紅外光譜儀主要是依靠近紅外光譜原理來進來一系列的測量,而近紅外光譜又是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,記錄的主要是含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收。不同團(如甲基、亞甲基,苯環等)或同一基團在不同化學環境中的近紅外吸收波長與強度都有明顯差別,NIR
腦腫瘤近紅外二區聚集誘導發光探針研究獲進展
近日,中國科學院深圳先進技術研究院勞特伯醫學成像中心分子影像團隊與新加坡國立大學教授劉斌合作,構建了近紅外二區(1000-1700 nm)聚集誘導發光(AIE)分子,通過納米共沉淀技術制備了RGD多肽靶向的AIE探針,實現了腦膠質瘤的近紅外二區熒光/近紅外一區光聲雙模態分子成像。研究成果Brig
近紅外的應用范圍
現代近紅外光譜(NIR)分析技術是近年來分析化學領域迅猛發展的高新分析技術,越來越引起國內外分析專家的注目,在分析化學領域被譽為分析“巨人”,它的出現可以說帶來了又一次分析技術的革命。 近紅外區域按ASTM定義是指波長在780~2526nm范圍內的電磁波,是人們最早發現的非可見光區域。由于物質在該譜
近紅外漫透射原理
設計了番茄專用環形光源,自行搭建了番茄可見一近紅外漫透射檢測系統,并對番茄可溶性固形物(SSC)含量及總糖(TS)進行了快速無損檢測研究 。結果表明:基于自行搭建的可見一近紅外漫透射系統采集的光譜經 SG平滑預處理的SSC預測模型結果最好,R和R分別為0.9956和0.9760。經SG平滑后一階導數
近紅外成像及熒光染料在前哨淋巴結研究中應用
前哨淋巴結(sentinel node,SN)是原發腫瘤引流區域淋巴結中的特殊淋巴結,是原發腫瘤發生淋巴結轉移所必經的第一批淋巴結。前哨淋巴結作為阻止腫瘤細胞從淋巴道擴散的屏障,其臨床意義已受到人們的重視。例如乳腺癌前哨淋巴結活檢技術就成為乳腺外科領域里程碑式的進展。這一技術的應用使腋窩淋巴結陰
AFM:-具有近紅外熒光發射的聚集誘導發光光敏劑
光敏劑(photosensitizer)是一類特殊的功能分子。在特定波長光的照射下,光敏劑可以將其周圍的氧氣源源不斷地轉換成活性氧分子,如單線態氧等等。目前,光敏劑已經被廣泛應用于光動力治療、有機合成、污水處理等領域。在腫瘤的光動力治療中,就是通過光敏劑在光照下所產生的單線態氧或其它類型的活性氧來氧
檢視自己操作近紅外熒光光譜儀的方法是否正確?
近紅外光近紅外光譜儀(Near Infrared Spectrum Instrument,NIRS)可以分為固定波長濾光片、光柵色散、快速傅立葉變換、聲光可調濾光器和陣列檢測五中類型。是介于可見光(Vis)和中紅外(MIR)之間的電磁輻射波,美國材料檢測協會(ASTM)將近紅外光譜區定義為780
化學發光檢測,還有更優秀的近紅外熒光檢測Western-blot
在介紹近紅外熒光凝膠成像凝膠成像檢測方法之前,我們來回顧下化學發光的歷史:WB是目前蛋白檢測的主要方法之一,1981年由尼爾·伯奈特(Neal Burnette)所著的《分析生物化學》中首次被提出,一直延續至今,仍有很多忠實的粉絲。 化學發光檢測的優點: 靈敏度高,其靈敏度高達fg
分子染料指導近紅外光譜斷層成像技術精確切除乳腺腫瘤
分析測試百科網訊 在乳腺癌等癌癥的臨床治療中,腫瘤的精確定位一直是讓醫生頭痛的問題。外科醫生通常根據臨床經驗對腫瘤組織進行切除,但是少切會造成復發,多切又會對患者造成傷害。因此,如果有一種能在手術中標記腫瘤邊界的方法將具有重要的臨床應用價值。 分子染料,比較常見的如食用色素,已經被用于指導近紅
紅外,近紅外波長范圍分別是什么
近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(ⅥS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,按ASTM(美國試驗和材料檢測協會)定義是指波長在780~2526nm范圍內的電磁波,習慣上又將近紅外區劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個區域。
近紅外光譜儀的近紅外光譜分析原理
?近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波, ASTM 定義的近紅外光譜區的波長范圍為 780~2526nm (12820~3959cm1),習慣上又將近紅外區劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩