【J. Med. Chem.】突破手术成像瓶颈:新型NIR成像探针WazaGaY-1实现长循环、高对比度肿瘤成像
本研究报道了一种新的aza-BODIPY衍生物WazaGaY-1,它是一种具有高光电子效应的近红外荧光探针,用于增强肿瘤成像。
荧光爱好者周刊(第八期)
本文综述了基于不同荧光团设计的荧光探针在检测食品和生物样品中的硫化物(HSO3-/SO32-、H2S、生物硫醇)方面的应用。这些荧光探针可用于各种光谱技术,实现对硫化物的选择性检测。该综述详细介绍了不同荧光探针的设计、检测原理和应用,并讨论了未来发展趋势。
【J. Med. Chem.】首个靶向L型钙离子通道( LTCCs) 的远红荧光探针
本研究报告了一系列新型红色荧光化合物FluoDiPines,这些化合物能够有效地结合L-型钙信道(LTCCs),并且在活细胞中进行了评估,其中FluoDiPine 6在活细胞荧光成像中表现最佳。
image.png
【_J. Med. Chem._】突破肿瘤治疗瓶颈:P-类似物实现精准成像与高效光动力治疗
本研究设计了一系列以人工基因P为基础的准内源光敏剂,通过理论计算探讨了它们在荧光成像和光动力疗法中的应用潜力,特别是在双光子激发的光动力疗法中,这些光敏剂展现了显著的红移吸收峰、高效的两光子吸收截面、高的荧光效率以及高量子产率的三重态,能够通过类型I和II反应生成ROS,为实验合成多功能药物提供了新的理论指导。
【Science】诺奖得主又一突破,通过光学方法以埃级精度直接测量分子内距离
这篇研究报道了一种名为MINFLUX的高分辨率光学测量技术,它能够在ångström级别上直接测量分子内部的距离,从而在生物分子研究中提供了一种新的工具。
【Biomaterials】大小可调的纳米团簇可重塑肿瘤和肿瘤引流淋巴结的免疫抑制微环境,改善癌症免疫疗法
本研究开发了一种可以在肿瘤微环境和肿瘤引流淋巴结中共同调控免疫状态的大小可变纳米簇SPN-R848,以提高癌症免疫疗法的效果。
image.png
荧光爱好者周刊(第七期)
ab22727bb3ee3dc04413d9d6727e325.jpg
【JACS】 萘硫醇,新型H2S2供体
过硫化氢(H2S2)是一种关键的含硫信号分子,在多个器官系统的稳态中扮演着重要角色,包括肾脏、心血管、肝脏和胃肠道系统。由于其不稳定性及高反应性,H2S2在生物体系中的研究充满挑战。因此,能够可控释放H2S2的化合物(即H2S2供体)成为了重要的研究工具。
【Biomaterials】金纳米点搭载VEGF开辟糖尿病周围神经病变治疗新途径
该研究开发了一种载有VEGF的ROS响应型金纳米点,用于改善糖尿病II型外周神经病变(DPN)的结构和功能,并通过动物实验验证了其有效性。
【Biomaterials】新型增强光热和光动力的方法:减少热和ROS传递距离
本研究设计并合成了一种新型的外泌体装饰的生物异质结构(E-bioHJ),该结构通过减少热和ROS传递距离,增强了光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT)的疗效,对抗细菌和肿瘤细胞。
image.png
【Biomaterials】用于增强癌症抗肿瘤疗法的 pH/NIR 双响应纳米平台
本研究通过合成聚丙酸(PAA)/介孔钙磷(mCaP)/介孔铜磷(mCuP)纳米球(NS),创造了一种多功能的纳米平台,用于增强癌症治疗诊断(theranostics),特别是通过诱导铜死亡(cuproptosis)以及结合光热疗法(PTT)和化疗药物(如多柔比星(DOX))的综合治疗效果。
image.png
荧光爱好者周刊(第六期)
成年斑马鱼的大脑,图片捕捉到了大脑外表皮密集的血管网络(红色),许多血管旁边是荧光颗粒周皮细胞(黄绿色)
【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
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,
【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。
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。
【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。
【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。
【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。
【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。












