【Angew.Chem.】三组分CuTD-COF:延长寿命、降低激子结合能、提升ROS生成效率
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【Biomaterials】5 大亮点解读:一种可激活的一体化光动力免疫治疗平台如何突破肿瘤缺氧难题?
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【Angew.Chem】784 µmol·g⁻¹路易斯酸度提升:Zr-MOF纳米晶通过配体工程显著缓解植物磷饥饿
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【JACS】68%光热转换效率!BODIPY融合策略赋能反芳香性纳米石墨烯
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【Angew.Chem.】6种金属离子筛选揭示钴掺杂COP在肿瘤声动力诱导焦亡中的最优性能
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【Angew.Chem.】高熵镧系MOF:17000光子/MeV与1532 mg/g的双模式探测突破
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【JACS】3 大结构特征揭示藻类远红光捕获新机制:rVCP 四聚体的激子去局域化秘密
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【Angew.Chem.】3.36×10⁹ s⁻¹!突破深蓝 OLED 极限的新型 SFI 热激子材料解析
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【Angew.Chem.】小 ΔE<sub>ST</sub> 如何让有机太阳能电池效率突破 20%?——一项关于抑制三重态损失的最新研究解读
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【JACS】160 倍荧光反差!南大学者破解花菁染料困局,近红外二区肾清除探针让急性肾损伤检测灵敏度飙升 3.6 倍
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【Biomaterials】一种可注射相变水凝胶如何触发双重 DNA 损伤并诱导 PANoptosis,实现前列腺癌免疫激活的新策略
前列腺癌(PCa)作为典型的免疫“冷肿瘤”,具有突变负荷低、细胞毒性 T 细胞浸润不足、免疫抑制微环境强等特点,使得免疫治疗效果受限 。传统根治性手术虽可切除肿瘤,但伴随尿失禁、性功能障碍等严重并发症,患者生活质量显著下降。因此,开发一种微创、精准定位、可诱导免疫激活的局部治疗策略成为临床迫切需求。
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【JACS】突破神经再生瓶颈!5 种小分子肝素糖模拟物实现无抗凝风险,神经突起增长超 4 倍
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【JACS】3 大功能合一!这款稀土诊疗螯合剂平台,实现诊断、手术、放疗一体化突破
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#ACS#JACS
【JACS】30分钟直达视网膜:葡萄糖驱动超小型趋化纳米机器人延缓退化新突破
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💡 【JACS】“熄灯后持续发光40秒!中国团队突破有机发光极限,0.72秒打破纯TADF寿命记录,下一代防伪OLED屏要来了”
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【J. Med. Chem.】10大方向全面解析线粒体靶向荧光探针的最新进展
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【Angew.Chem.】高效蓝光OLED突破:31.0%外量子效率与175.4小时寿命
蓝光有机电致发光二极管(OLED)一直是显示与照明领域的难题。相比红光与绿光材料,蓝光材料在效率与寿命之间难以平衡。传统的三重态湮灭(TTA)型宿主与荧光材料虽然能提供一定寿命,但效率不足。贵金属磷光材料虽有较好表现,但成本高且色纯度差。近年来,热激活延迟荧光(TADF)材料与多重共振TADF(MR-TADF)材料成为热点,前者能实现100%激子利用,后者则具备窄带发射与高色纯度。然而,MR-TADF器件存在严重效率滚降问题,主要源于反系间窜越(RISC)速率过慢。
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【JACS】突破1500纳米:电子对称性调控的铒(III)-酞菁复合物实现高分辨率体内生物传感
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【Angew.Chem.】突破多药耐药癌症的新路径:Ir(III)免疫性坏死诱导剂实现1.7倍更强杀伤力
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【Angew.Chem.】突破20.5%效率的有机光伏新结构研究
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