【Biomaterials】2大核心×3大影像×4重协同!Ce6@QAS纳米泡助力黑色素瘤杀伤率80%
随着黑色素瘤发病率快速上升,传统光动力(PDT)/声动力疗法(SDT)面临穿透不足、靶向性差、单一机制难以根除肿瘤等难题。如何在“看得见”与“打得准”之间实现无缝衔接,成为转化临床的关键。 image.png
#Elsevier#Biomaterials
【Angew. Chem.】214倍荧光信号增强!新型EC5-H3探针实现近红外活体氧化损伤精准成像
在现代生物医学研究和临床诊断中,氧化应激诱导的组织损伤是多种疾病的重要标志,包括药物性肝损伤、炎症、肿瘤形成等。因此,能实时、准确识别活体内活性氧(ROS)分布的分子探针,具有重要价值。
#Angewandte#Wiley
科研作图工具
网址:https://peoplegraphmaker.com/
【公众号教程】我的公众号流程
因为工作的原因,要经常阅读一些相关领域的文章,一开始我也是通过订阅一些服务,如文献鸟 和一些公众号等,但是这些信息都是“二手”的,因此为了更高效率的获得一手资讯,我开始寻找更加合适的文献订阅工具。 这些订阅工具主要分三种,一种是官方提供的,一种是搜索引擎提供的,一种则是RSS订阅的。
#公众号教程
装机必备软件
系统方面不做特别推荐,如果电脑自带正版系统,则继续使用,不过最好不要升级成Windows 11。喜欢折腾的可以选择更换成LTSC版本。 系统下载有几个网站
实用在线工具
网址:https://1000tool.com/
【JACS】精准设计窄带荧光材料——芳香性局域化的突破性应用
在高分辨率有机发光二极管(OLED)领域,实现窄带荧光对于提高显示质量至关重要。然而,现有的多环芳烃(PAHs)荧光材料在光谱带宽方面仍存在挑战,主要原因是其电子结构及分子振动特性未被充分理解和优化。本研究提出了 芳香性局域化效应(ALE) 作为一种新的预测框架,以实现窄带发光材料的精准设计。通过核无感化学位移(NICS)分析,我们发现局域化的芳香性能够有效降低分子振动耦合,从而抑制光谱肩峰并显著减少光谱展宽。此外,研究团队设计了一类 亚胺-胺型(IA)PAHs,其独特的电子结构成功实现了红光(660 nm, 35 nm 带宽)和绿光(550 nm, 40 nm 带宽)的窄带发射。OLED器件采用该材料后,不仅符合 BT.2020 红光标准,还展现出较高的发光效率和低效率滚降,标志着深红光OLED技术的新突破。
#ACS#JACS
【NSC通俗解读】🌱从天然材料中“魔术变身”的塑料:更环保、更强韧、更聪明!
在我们生活中,“塑料”无处不在,但你知道未来的塑料不仅能生物降解,还能根据需要“定制性格”吗?今天这篇来自《Nature》杂志的研究,就像给自然的“塑料”装上了智能引擎,打开了材料世界的新大门。
#Springer#Nature
荧光爱好者周刊(第三十七期)
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#荧光爱好者周刊
【NSC通俗解读】🔬让药物合成更简单:科学家发现“四取代烯烃”的万能拼装术
你或许没听说过“四取代烯烃”,但它们正在悄悄影响着你的生活。这些结构广泛存在于抗癌药、激素替代药物、香料、农药以及新材料中。过去几十年来,科学家们一直想办法制造它们,但受限于步骤复杂、效率低、方向难控,这类分子被称为“有机合成界的难题”。
#Springer#Nature
【JACS】摩尔消光系数80万!探索高效近红外吸收材料:全共轭噻吩融合多聚BODIPY的创新研究
近年来,结构明晰的大型 π 共轭体系因其独特的电子和光物理性质而备受关注。本文介绍了一种新型的全共轭噻吩融合多聚 BODIPY(硼-二吡咯甲烷)材料,该系列分子展现出强烈的近红外吸收能力,并通过多达 31 个线性融合环构建了弧形材料。这项研究不仅突破了分子合成的挑战,还为高效的热激活延迟荧光(TADF)分子设计提供了新思路。以下是对该论文主要内容的详细总结。
#ACS#JACS
【JACS】30倍增强荧光信号,650纳米发射波长——双三氟甲基罗丹明染料开启活细胞成像新时代
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#ACS#JACS
【JACS】分子隐写术:利用多状态光开关酰腙实现信息隐藏的革命性技术
光致变色分子作为智能材料的重要组成部分,其光诱导转换特性使其能够广泛应用于机械驱动、超分子结构组装与解离,以及各种自适应智能材料的发展。研究人员长期以来致力于优化光开关的特性,包括光稳态、量子产率、热弛豫半衰期和吸收波长等,以提高其功能性。此外,通过共价链接多个光开关分子以实现顺序控制,也是一种重要策略。本研究报告了两种新型光致变色酰腙分子,它们通过不对称的异山梨醇连接,展现出高度高效、正交且顺序可控的光开关特性。这些分子的四种异构状态(ZZ、ZE、EZ 和 EE)在调控向列液晶的光物理性质方面发挥了关键作用,最终实现了一种分子隐写术应用,即利用光控制液晶薄膜的不透明度以隐藏信息,并在特定波长下恢复可读状态。
#ACS#JACS
【JACS】近红外发光双金属纳米团簇中反重原子效应的惊人发现
近红外(NIR)发光材料在生物成像和光电子器件领域具有广泛的应用价值。其中,配体保护的金属纳米团簇(Nanoclusters, NCs)由于其精确的原子结构和可调的电子结构,成为一种潜在的优质NIR发光材料。然而,NIR发光团簇的光致发光量子产率(PLQY)通常较低,少有能在室温溶液条件下达到5%以上的PLQY。
#ACS#JACS
【NSC通俗解读】🧬能“织盔甲”的蛋白质,正在悄悄保护好细菌 —— 一项改变人类抗菌思路的重要研究
你有没有想过,在微观世界的生死对抗中,细菌也会“穿盔甲”?这不是科幻小说,而是刚刚发表于《自然(Nature)》的一项震撼研究:科学家发现某些细菌会用一种叫做**功能性淀粉样蛋白(Functional Amyloid Proteins)**的神秘“纤维”,为自己编织一层防御网,抵御致命的“捕食者细菌”。
#Springer#Nature
【Adv.Mater.】突破2万cd/m²:高效量子点可渗透电极发光三极管赋能可见光通信与设备端数据加密
可见光通信(VLC)作为一种突破传统无线通信技术局限性的创新方案,在数据流量增长与频谱分配紧张的背景下,成为解决方案之一。尽管传统的两端光电子器件(如LED)在VLC中扮演重要角色,但其功能性与集成能力受到限制。因此,本研究引入了第三个可渗透电极(PE),构建高效量子点 PE 发光三极管(PeLETs)。该器件最高外量子效率(EQE)达 17.4%,亮度突破 29,000 cd/m²,并实现了单设备双数据流调制,增强数据吞吐能力。同时,PeLETs利用干扰数据传输过程的机制,实现了设备端数据加密,展现出下一代高度安全 VCL 系统的新概念。
#Adv Mater#Wiley
【JACS】精准光动力免疫治疗新突破——细胞膜破裂诱导强效抗癌免疫反应
免疫治疗在癌症治疗领域展现出了巨大的潜力,能够通过激活免疫系统实现对肿瘤的有效清除。然而,传统的光动力疗法由于免疫原性不足及肿瘤微环境的免疫抑制作用,常常难以达到理想的治疗效果。近年来,非程序性细胞死亡(如细胞坏死)因其强烈的免疫刺激作用而受到关注。细胞坏死不仅能够释放大量损伤相关分子模式(DAMPs),还能够有效地激活免疫系统,为抗癌免疫治疗提供了新的思路。
#ACS#JACS
【NSC通俗解读】🐝昆虫“冒牌货”的真相:3D打印揭开自然界伪装的奥秘!
你有没有注意过,有些像蜜蜂或黄蜂那样的昆虫,看起来凶神恶煞,其实却是温顺无害的“模仿者”?科学家把这种现象称为 “贝氏拟态” ——一种自然界的骗局:无害的物种通过模仿有毒或有攻击性的物种外表,从而吓退捕食者。
#Springer#Nature
【Adv.Mater.】1400%拉伸,1888毫秒磷光——耐湿耐热的超长余辉弹性体新突破
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#Adv Mater#Wiley
【JACS】突破极限:200%提升抗癌疗效的熊果酸纳米平台
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#ACS#JACS
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