【JACS】突破1500纳米:短波红外荧光染料带来的动态体内成像革命
短波红外(SWIR)成像技术近年来在生物医学领域取得了显著进展。这项技术利用1000-2000纳米范围内的电磁波进行光学成像,具有低散射、高分辨率的优点,尤其适用于深层组织的高精度成像。然而,要实现高效的SWIR成像,需要高亮度、长波长发射的荧光染料,而现有的多数小分子染料由于量子产率受能量间隙律的限制,在SWIR区域的亮度较低。近期的一项研究通过延长多甲川链,成功开发出吸收峰可达1149纳米、发射超过1500纳米的有机荧光染料,显著提升了SWIR成像的深度和分辨率。
【JACS】突破性进展!受体树枝化策略成功实现高效有机室温磷光
近年来,有机室温磷光(RTP)材料因其在光电器件、信息安全以及生物成像等领域的广泛应用前景而备受关注。尽管RTP材料和真空沉积型有机发光二极管(OLED)器件取得了重要进展,但基于溶液处理的OLED性能仍然远远落后,主要原因在于如何在单分子尺度上平衡激子的稳定性和溶液可加工性仍然存在巨大挑战。本文提出了一种创新性的受体树枝化策略,通过在分子层面上优化磷光激发与跃迁过程,实现高效稳定的RTP发射。研究发现,这一策略能够增加系间窜跃通道,提升最低三重态(T₁)到基态(S₀)之间的自旋轨道耦合常数,同时抑制分子运动,从而促进三重态激子辐射跃迁并有效减少非辐射跃迁损失。
🔬【JACS】高亮度、高温定性,一种染料通式,实现免洗、近红外的多细胞器超分辨成像
荧光成像是揭示生命活动的“显影剂”,从追踪细胞膜到观察线粒体活动,这项技术已广泛服务于疾病诊断、药物筛选和基础研究。然而,传统荧光染料(如氰碱类)在结构设计、成像效率和生物适应性方面仍存在诸多限制。
【NSC通俗解释】🧠颠覆认知的鼠脑地图:首个细胞级三维脑图谱来了!
我们的大脑,是宇宙中最复杂的结构之一。但你知道吗?过去一百年,科学家用来“导航”老鼠脑部的地图,其实很多都是二维的、低分辨率的,就像用手绘地图开自动驾驶。
【Adv.Mater.】纳米酶革命:8-10 原子厚高熵催化体系提升 70°C 光热治疗效果
近年来,纳米酶在生物医学领域的研究发展迅猛,尤其是在疾病治疗方面表现出巨大潜力。本文介绍了一项突破性的研究,成功构建了一种原子级高熵纳米酶(High-Entropy Nanozyme, HEAzyme)体系,不仅实现了卓越的内源靶向催化,还显著增强了肿瘤的光热治疗效果。这项工作为纳米酶学研究提供了全新的思路,并在临床应用方面展现了广阔的前景。
荧光爱好者周刊(第三十四期)
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生物医学中的靶向线粒体纳米材料: 治疗策略和成像模式的进展
本综述从不同的应用角度切入,介绍了线粒体靶向材料在癌症治疗、探针和成像方面的具体应用,以及以线粒体为治疗靶点的疾病治疗。在探讨现有挑战和阐明潜在治疗机制的同时,还概述了未来的发展轨迹和障碍。通过全面探讨靶向线粒体纳米材料的各种应用,旨在促进医学研究中的创新治疗模式和诊断方法。
类器官驱动的纳米医学平台开发
类器官模型与纳米药物递送系统的整合,通过实现更准确、高效和生理相关的治疗效果评估,为药物发现和个性化医疗提供了一种新颖的方法。类器官是由干细胞或成体干细胞在体外培养的三维(3D)细胞结构,能够模拟人体组织的结构和功能。与传统的二维(2D)细胞培养相比,它为疾病建模、药物筛选和毒性测试提供了更准确的平台。与此同时,纳米药物递送系统因其能够增强药物稳定性、控制药物释放以及靶向特定组织的能力,在药物研究领域受到了广泛关注。类器官技术与纳米医学平台的结合,在推动药物开发和改进个体化治疗策略方面具有巨大潜力。本综述旨在总结类器官驱动的纳米医学平台的最新进展,探讨其在药物筛选、毒理学评估和个性化医疗中的应用,并讨论这一新兴领域面临的挑战和未来发展方向。
【Science】 挑战“厘米级”样本!革命性技术VIPS实现10天超清重构小鼠嗅球,数据量突破0.5PB!
在生物医学影像领域,科学家们长久以来都面临着一个几乎无法调和的矛盾:想看得越清,能看得越小。
【Nat.Biotechnol.】 1000倍灵敏度提升:科学家首次看清纳米药物在全身的每一处脱靶
在现代医学的星辰大海中,纳米载体被誉为“精准导航的导弹”,承载着 mRNA 疫苗、基因编辑工具或化疗药物,旨在精准击中病灶 。然而,现实情况往往更像是一场迷雾中的远征。尽管我们拥有脂质纳米颗粒(LNP)和病毒载体(AAV)等顶尖工具,但一个残酷的行业瓶颈始终挥之不去:我们根本无法看清这些“导弹”发射后,究竟有多少真正到达了靶心,又有多少误伤了友军 。
【Nat.Chem.】阿尔兹海默症重大突破,从20种设计到3种原子构象,误差仅1.49埃,科学家成功“看见”并制造出tau蛋白病的“迷你坏种子”
今天介绍的这篇文章主要是一项在神经退行性疾病研究领域取得的重大突破。科学家们成功设计并合成了一种微型的人工肽(可理解为小蛋白质片段),它能精确模仿在多种脑部疾病中发现的“致病性”tau蛋白的结构和功能。
【Nat. Mach. Intell.】 告别昂贵染色!AI凭一张普通病理切片,竟能“凭空”生成11种关键蛋白图像!
今天,咱们来聊一个和每个人的健康都息息相关的话题——癌症诊断。如果你或你的家人有过看病理报告的经历,你一定见过那种染成紫色和粉色的组织切片。这就是大名鼎鼎的“H&E染色”,一百多年来,它一直是病理科医生诊断癌症的“金标准”。它成本低、速度快,是当之无愧的“劳模”。
【Nat. Mater.】葡萄糖酸锌的妙用,不仅可以作为多功能药物递送平台,还具有增强抗肿瘤免疫的潜力
近日,一项关于口服葡糖糖酸锌的文章引起了读者的关注,葡萄糖酸锌作为常见的补充剂,竟然能够在肾肿瘤治疗中发挥作用,研究结果表明,口服葡萄糖酸锌补充剂在人体血浆中会与蛋白质结合,自发形成氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)。这些纳米颗粒具有独特的靶向性,能够选择性地积累在肾肿瘤组织中,并显著增强抗肿瘤免疫反应,该结果以“Zinc nanoparticles from oral supplements accumulate in renal tumours and stimulate antitumour immune responses”为题发表在《Nature Materials》上。那么锌到底是什么,葡萄糖酸锌又是什么,人为什么要补充锌呢,是不是锌越多越好呢,阅读本文,或许你能找到答案。
【_Nat. Mater._】颠覆350K温区极限!这种晶体断裂后99%透光度“自愈”,让深空探索永不“骨折”
在人类探索深空、极地研究以及深海奥秘的征途中,有一道几乎无法逾越的物理屏障——极端低温。想象一下,一架造价不菲的卫星,在浩瀚宇宙中因微小的机械损伤或长期疲劳而出现裂纹。在接近绝对零度的宇宙空间,材料会变得像玻璃一样脆弱,我们称之为“低温脆化”。
【Nat.Mater.】从实验室到万亿市场:有机光伏材料产业化的关键路径与未来格局
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【Nat. Mater.】超声波激活的压电纳米贴片:神经干细胞治疗创伤性脑损伤的新策略
创伤性脑损伤 (Traumatic Brain Injury, TBI) 是全球范围内导致青壮年残疾和死亡的主要原因之一 。由于成年神经元的再生能力非常有限,目前尚缺乏有效的治疗手段来逆转或延缓TBI的进展 。神经干细胞 (Neural Stem Cells, NSCs) 能够分化为功能健全的神经元,因此被认为是治疗TBI的希望 。然而,神经干细胞自身的分化和增殖过程缓慢且效率低下,限制了其临床应用效果 。近年来研究表明,压电刺激能够促进神经干细胞的分化和增殖 。












