【Biomaterials】近红外激活的AIE光敏剂实现选择性肿瘤的消融
本研究通过在尿素酶框架内引入聚集引发发光(AIE)效应的近红外(NIR)光活性化合物,开发了一种可激活的NIR AIE光感应剂(a-NA-PSNP),用于NIR-II荧光导航的光动力治疗(PDT),以实现选择性的肿瘤治疗。 image.png
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荧光爱好者周刊(第五期)
本周共有30篇关于荧光的文献,包括2篇综述,
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【Nature】工程化益生菌:癌症免疫治疗的革命性进展
在癌症治疗的漫漫征途中,科学家们一直在探索更精准、更有效的策略。最近,《Nature》杂志上发表的一项研究,为我们揭示了一种全新的方法——利用工程化益生菌进行肿瘤新抗原递送,激活人体免疫系统对抗肿瘤。以下是对这项突破性研究的专业解读。
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【Adv. Mater.】近红外II区,微环境激活,新型荧光探针助力类风湿性关节炎的协同治疗
本研究开发了一种用于类风湿性关节炎(RA)精确近红外-II 监测和协同免疫疗法的平台。该平台基于一种新型的分子探针,能够在RA的炎症微环境中响应活化,同时释放治疗性的一氧化碳(CO)气体,实现精确的RA诊断和疗法。
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荧光爱好者周刊(第四期)
图片来源:Cell Imaging Shared Resource Life is Beautiful Image Contest 海耶斯的研究重点是心脏跳动的肌肉细胞如何产生收缩力。人的心脏有成千上万个心肌细胞,如图所示,它们驱动着你的心跳。细胞中的主要结构称为肌节,是肌肉的收缩单位。图中较深的紫色是用磷脂酰蛋白染色的肌节肌动蛋白丝。浅金色和黄色是用抗体染色的肌球蛋白丝。肌球蛋白丝拉动肌节肌动蛋白丝产生力量,从而驱动心脏跳动。
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【Nat.Nanotechnol.】新型纳米粒子 输送模式,肺部靶向精准性提升1~2个数量级!
这篇研究揭示了一种新的靶向纳米粒子快速精准投递到肺部的方法,通过利用内皮细胞的质膜微囊泵系统进行主动输送。
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【Adv.Mater.】促进溶酶体逃逸,增强肿瘤浸润,提升治疗效果,新型纳米马达同时激活CDT和PTT,大幅度促进铁死亡
本研究成功设计了一种近红外光激活的铁离子自供应纳米马达,用于增强肿瘤浸润和治疗,该纳米马达在近红外(NIR)照射下能够产生自热力作用,增强其在肿瘤微环境中的扩散能力,促进溶酶体逃逸并深入肿瘤组织,同时在酸性肿瘤微环境中释放羟基自由基(•OH)的前体H2O2和Fe离子,激活CDT和光热治疗PTT,实现肿瘤细胞的铁死亡。
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【JACS】从18%到50%,通过加入配体,大幅度提升材料的量子产率
本文报道了一种有效的方法,通过非共价相互作用增强金属纳米簇Au42的近红外光学发射量,提高了其在溶液中的量子产率至50%,在薄膜中更是提升至75%,为开发高效的近红外发射材料提供了重要的指导。
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