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化附近的生物大分子,從而產生細胞毒性進而殺傷腫瘤細胞。單線態氧產生效率是表征光敏劑優劣的一大重要指標。絕大多數傳統的光敏劑雖然在單分子狀態下具有良好的近紅外發射和單線態氧產生效率,但其在水中會產生聚集,導致發光亮度和單線態氧產生效率的降低。而具有聚集誘導發光效應(aggregation-induced emission, AIE)的光敏劑則可以完美解決這一問題。AIE效應是指一類熒光生色團在單分子狀態下微弱發光甚至不發光, 而在固態或聚集狀態下熒光顯著增強的一種光物理現象。最近的研究結果表明,AIE光敏劑在水中依然可以保持較高的單線......閱讀全文
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
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
聚集誘導發光(AIE)原理
在稀溶液中,AIE分子內部存在著活躍的振動和轉動,當這些分子吸收能量后,各種振動和轉動把能量“坐地分贓”了,因此發光就比較少。而當這些分子聚集在一起時,彼此的牽制作用限制了分子內部的運動,各種振動和轉動對能量的“分贓不均”使得它們誰都沒得到好處,反而發光撿了漏,獲得了更多的能量,從而表現出發光增強的
聚集誘導發光(AIE)原理
在稀溶液中,AIE分子內部存在著活躍的振動和轉動,當這些分子吸收能量后,各種振動和轉動把能量“坐地分贓”了,因此發光就比較少。而當這些分子聚集在一起時,彼此的牽制作用限制了分子內部的運動,各種振動和轉動對能量的“分贓不均”使得它們誰都沒得到好處,反而發光撿了漏,獲得了更多的能量,從而表現出發光增強的
聚集誘導發光(AIE)原理
在稀溶液中,AIE分子內部存在著活躍的振動和轉動,當這些分子吸收能量后,各種振動和轉動把能量“坐地分贓”了,因此發光就比較少。而當這些分子聚集在一起時,彼此的牽制作用限制了分子內部的運動,各種振動和轉動對能量的“分贓不均”使得它們誰都沒得到好處,反而發光撿了漏,獲得了更多的能量,從而表現出發光增強的
聚集誘導發光(AIE)原理
在稀溶液中,AIE分子內部存在著活躍的振動和轉動,當這些分子吸收能量后,各種振動和轉動把能量“坐地分贓”了,因此發光就比較少。而當這些分子聚集在一起時,彼此的牽制作用限制了分子內部的運動,各種振動和轉動對能量的“分贓不均”使得它們誰都沒得到好處,反而發光撿了漏,獲得了更多的能量,從而表現出發光增強的
Small:分子工程助力高性能AIE光敏劑實現多模態光診療
光療診斷學作為一種新興的集光診斷成像和治療功能于一體的癌癥治療方式,近年來在基礎研究和臨床應用方面受到了廣泛關注。在多種癌癥診斷成像技術中,熒光成像(FLI)由于其侵襲性小、靈敏度高、時空分辨率高等優勢,在細胞和活體無損實時跟蹤研究中發揮了重要作用。其中,高性能光敏劑是實現熒光成像引導光療的關鍵
聚集誘導發光(AIE)原理是什么
大多數有機化合物在溶液中具有平面結構和比固態更高的光電發射效率。此前,很多傳統有機發光材料只能在低濃度的溶液中才能發光,一旦溶液濃度提高或者呈固態時,分子聚集就會使得發光減弱甚至完全消失。這種現象被稱為“聚集導致發光淬滅”(ACQ),是有機發光材料設計和應用的一大難題。換句話說,與僅固體形式相比,這
聚集誘導發光(AIE)原理是什么
在稀溶液中,AIE分子內部存在著活躍的振動和轉動,當這些分子吸收能量后,各種振動和轉動把能量“坐地分贓”了,因此發光就比較少。而當這些分子聚集在一起時,彼此的牽制作用限制了分子內部的運動,各種振動和轉動對能量的“分贓不均”使得它們誰都沒得到好處,反而發光撿了漏,獲得了更多的能量,從而表現出發光增強的
聚集誘導熒光淬滅原理
當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光。聚集誘導熒光淬滅現象的原理是,當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光;但當分子濃度增加時,它們可能會發生聚集或堆積,這導致分子間的距離變小并且彼此之間受到相互作用力的影響。聚集誘導熒光淬滅(Aggregation-induced
聚集誘導熒光淬滅原理
當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光。聚集誘導熒光淬滅現象的原理是,當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光;但當分子濃度增加時,它們可能會發生聚集或堆積,這導致分子間的距離變小并且彼此之間受到相互作用力的影響。聚集誘導熒光淬滅(Aggregation-induced
聚集誘導熒光淬滅原理
當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光。聚集誘導熒光淬滅現象的原理是,當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光;但當分子濃度增加時,它們可能會發生聚集或堆積,這導致分子間的距離變小并且彼此之間受到相互作用力的影響。聚集誘導熒光淬滅(Aggregation-induced
聚集誘導熒光淬滅原理
當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光。聚集誘導熒光淬滅現象的原理是,當分子在低濃度狀態下時,它們之間相互獨立并能夠發射熒光;但當分子濃度增加時,它們可能會發生聚集或堆積,這導致分子間的距離變小并且彼此之間受到相互作用力的影響。聚集誘導熒光淬滅(Aggregation-induced
唐本忠團隊研究聚集誘導發光提高發光效率
光在人類生活和文明進程中不可或缺,近代光學研究的重大進展多與發光材料有關,然而傳統有機發光材料的設計與應用面臨聚集導致發光猝滅(ACQ)的制約,ACQ也是有機發光材料應用的“阿喀硫斯之踵”。盡管研究人員采用了化學、物理或工程的方法來抑制分子的聚集擬降低發光猝滅效應,但效果并不理想。從焓熵角度看,
光敏劑研究-為新型近紅外光敏劑設計提供高效策略
近期,蘇州大學陳華兵、郭正清、何慧研究團隊受前期有關共軛聚合物光敏劑研究(Adv Mater, 2017, 29, 1700487)的啟發,以醛基取代的BODIPY (mono-BDP)為原料,一步反應縮合得到BODIPY二聚體(di-BDP)和三聚體(tri-BDP)。與mono-BDP相比,
唐本忠院士團隊玩轉聚集誘導發光材料
唐本忠院士團隊 ●AIE小分子及機理:唐本忠院士、趙祖金教授、王志明博士、高蒙博士 ●AIE高分子制備方法及應用:唐本忠院士、秦安軍教授、胡蓉蓉副教授 唐本忠院士拿過學生手里的“寶貝”———一個個裝著少量有色粉末的透明玻璃瓶,依次擺在燈前。開燈,粉末綻出明亮、顏色各異的光,仿若連成一條彩
洛陽師院等打造聚集誘導發光傳感器
日前,洛陽師范學院化學化工學院周戰與合作者一起,通過調節一種新的四苯乙烯基納米傳感器的組裝與解組裝,用于高選擇性和高靈敏性檢測透明質酸酶,在透明質酸酶檢測方面取得突破。相關成果在線發表于《傳感器B》。 透明質酸酶在癌細胞轉移過程中起降低透明質酸的重要作用。據報道,透明質酸酶與多種生理和病理過
碳點和聚集誘導發光聚合物的區別
沒有區別。具有成膜性良好、發光穩定性較高、加工性能優異等性能,在核磁成像、熒光材料、生物傳感器等領域表現出了較大的應用潛力,因此是沒有區別的。
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長春光機所研制出具有高效近紅外吸收/發射的碳納米點
近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員曲松楠課題組突破了碳基納米點在近紅外波段發光效率低的難題,首次研制出具有高效近紅外吸收/發光特性的碳納米點,實現了基于碳納米點的活體近紅外熒光成像,并在近紅外-Ⅱ區(1400nm)激發下同時實現了雙光子近紅外發射和三光子紅光發射,在基于碳基納米點
聚集可調雙發射手性碳納米環研發成功
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482127.shtm a)傳統AIE發光體示例;b) 具有聚集可調雙發射性質的手性雙環分子(SCPP[8]) 中國科大供圖 “這種新型手性分子在聚集態和溶液態可以發射不同波長的熒光,通過控制
聚集可調雙發射手性碳納米環研發成功
中國科學技術大學杜平武教授課題組與楊上峰教授課題組合作,合成了首個具有聚集可調雙發射性質的手性雙環分子。研究成果近日發表于《自然-通訊》。 “這種新型手性分子在聚集態和溶液態可以發射不同波長的熒光,通過控制聚集程度,調節兩個發射峰的比例,獲得多種顏色的熒光發射。”化學與材料科學學院材料科學與工
AM/ACS-Nano/AS-|-6篇!唐本忠等團隊開發的光敏劑可治療肥胖
快速的經濟發展和豐富的糧食供應導致了全球人口超重和肥胖的增加。超重是指體重指數(BMI)超過25的成年人,而肥胖是指BMI超過30的人。根據世界衛生組織的數據,2017年有400多萬人死于超重,2025年將有約1.67億人嚴重肥胖。這一激增的公共衛生問題增加了各種嚴重疾病的風險,包括II型糖尿病
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
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
酸催化五步串聯高效合成聚集誘導發光新材料
聚集誘導發光(aggregation-induced emission, AIE)是指一種在溶液中以單分子形式存在時不發光,隨著溶劑揮干分子集聚熒光逐漸增強的現象。聚集誘導發光為解決傳統聚集熒光淬滅(ACQ)材料所存在的問題,提供了新的思路,也為生物成像領域的發展開啟了新的大門。然而,目前絕大部
大連化物所實現木質素基聚集誘導發光分子的定向制備
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究中心主任、中國科學院院士張濤以及副研究員張波團隊,聯合南京林業大學副教授蔡旭敏、天津大學教授黃跟平,發展了催化解聚木質素β-O-4模型化合物定向制備聚集誘導發光(AIE)分子的新路線。 通過氮原子參與解聚木質素制備含氮芳香化合物是木質素高值化轉
我所實現木質素基聚集誘導發光分子的定向制備
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202310/t20231011_6897080.html 近日,我所催化與新材料研究中心(1500組群)張濤院士、張波副研究員團隊與南京林業大學蔡旭敏副教授和天津大學黃跟平教授合作,發展了催化解聚木質素β-O-4模型化合
檢測新策略助力癡呆癥藥物篩選
近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授郭志前課題組在淀粉樣蛋白β(Aβ)斑塊活體檢測標準方法研究領域取得突破。相關研究以《近紅外激活型聚集誘導發光探針制備及其對小鼠腦部淀粉樣蛋白Aβ的檢測應用》為題在《自然—實驗手冊》發表。小鼠腦部淀粉樣蛋白Aβ的檢測示意? ? ? 受訪者供圖 神經退行性疾病與
熒光激發光譜和熒光發射光譜的區別
熒光激發光譜:讓不同波長的激發光激發熒光物質使之發生熒光,而讓熒光以固定的發射波長照射到檢測器上,然后以激發光波長為橫坐標,以熒光強度為縱坐標所繪制的圖,即為熒光激發光譜。熒光發射光譜的形狀與激發光的波長無關。熒光發射光譜:使激發光的波長和強度保持不變,而讓熒光物質所發出的熒光通過發射單色器照射于檢