归档
08-01
快速阅读2026【JACS】中科院刘佳男团队|告别光纤束缚与热损伤!980/808 nm双波长近红外光开关实现深达6毫米、长达30分钟的精准神经调控
#ACS #JACS
08-01
快速阅读2026【JACS】山西医科大学张瑞平|单线态氧提升27.8倍!HLCT近红外二区光敏剂实现12天肿瘤滞留与99.01%抑瘤率
#ACS #JACS
08-01
快速阅读2026【JACS】吉林大学窦传冬|突破2.3纳米长度极限!四硼掺杂分子碳实现半峰宽<24纳米窄带发光与微纳激光
#ACS #JACS
07-31
快速阅读2026【Chem. Soc. Rev】深度好文 | 动态自组装纳米平台:解锁“铜死亡”肿瘤诊疗的下一代“钥匙”
#RSC #Chem Soc Rev
07-31
快速阅读2026【Angew.Chem.】苏州大学蒋佐权|EQE高达22.2%、寿命延长至127小时!间限域策略破解蓝光OLED效率与稳定性难题
#Wiley #Angewandte
07-31
快速阅读2026【Angew. Chem.】重磅综述,不止于发光:花菁染料如何深度重构荧光示踪剂的体内药代动力学
#Wiley #Angewandte
07-31
快速阅读2026【Angew. Chem.】南昌大学陈义旺|突破26.8%效率!热稳定性提高15倍:钙钛矿太阳能电池Spiro-OMeTAD传输层破坏机制被攻克
#Wiley #Angewandte
07-30
深度阅读【Nat.Med.】血液里的环状RNA能在症状出现前两到四年预警阿尔茨海默病
#Springer #Nat Med
07-30
深度阅读【Nat.Methods】用双光子高效看清脑深部神经元电信号:侧向-时间复用成像技术解读
#Springer #Nat Methods
07-30
快速阅读2026【Nat. Nanotechnol.】突破0.62 Å定位精度!自发无限闪烁上转换纳米颗粒开启多色超分辨
#Springer #Nat Nanotechnol
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】深圳大学杨楚罗|突破20%效率与51nm窄半峰宽:新型四齿铂配合物实现715 nm深红/近红外高效窄带OLED
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】广西大学邹炳锁团队|92.4%发光效率与20.8 lp/mm超高分辨率!异构铜(I)碘化物实现全色发光与多功能应用
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】大连理工陈令成|迁移率突破 0.1 cm² V⁻¹ s⁻¹!九环恶嗪融合分子破解 n 型高级并苯稳定性与高性能难题
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】一锅法分流合成!单分子平台实现绿红窄带发光,外量子效率高达35.3%与半峰宽小于25 nm
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】南开大学陈永胜院士团队|静电调制稠环三聚受体助力太阳能电池效率突破20.48%
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】大连理工彭孝军院士等|450 nm可见光激活、700 nm近红外发射与268 ms寿命:激发态构象动态学赋能高对比度活体肿瘤成像
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】南京大学郑佑轩课题组|451 nm深蓝发光与22 nm窄半峰宽:基于四氮杂环酚的大环多硼MR-TADF发光材料研究
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】武汉大学邹有全、华中师范大学肖文精|808 nm近红外驱动双通路光催化:实现54.95%光热转换与80%抑瘤率的协同肿瘤治疗
#Wiley #Angewandte
07-30
快速阅读2026【Small】南开大学张晓丹团队|突破23.15%转换效率!PFN-Br调控埋底界面提升反式宽带隙钙钛矿电池性能
#Wiley #Small
07-24
院士传记严纯华(稀土分离与材料化学)院士|突破稀土串级萃取理论 奠基高纯重稀土工业化生产
#化学学部
07-24
院士传记杨学明(物理化学与化学动力学)院士|研制新一代交叉分子束仪器 揭示化学反应量子共振与几何相位效应
#化学学部
07-24
院士传记Academicians-2011-田禾
#化学学部
07-24
院士传记赵进才(环境化学与光化学)院士|突破有毒难降解污染物光催化机理 奠基可见光活化与环境表界面化学
#化学学部
07-23
快速阅读2026【ACS Nano】东北林业大学赵修华|硒桥联纳米粒突破p53突变胃癌耐药:277.2 nm粒径实现高效抑瘤与毒性翻倍降低
#ACS #ACS Nano
07-23
深度阅读【JACS】吉大窦传冬、中科院赵永生|四个硼原子嵌入长链分子碳,实现24纳米半峰宽的深红光微纳激光
#ACS #JACS
07-23
深度阅读【JACS】激发态分子内质子转移实现活细胞内自报告荧光光亲和标记,可视化蛋白质互作
#ACS #JACS
07-23
快速阅读2026【Biomaterial】天大姬晓元团队、烟台大学张竹红团队联手|双模式自供电敷料,实现190 mV微电压与98%愈合率,高效解决糖尿病感染创面修复
#Elsevier #Biomaterials
07-23
快速阅读2026【CEJ】北京交通大学赵谡玲团队|突破22.7%外量子效率!精准空间调控异相发光层激子动力学,蓝光超荧光OLED性能提升36%
#CEJ #Elsevier
07-23
深度阅读【Angew.Chem.】无硼、超窄,靠机器学习从两万种分子中找出蓝光OLED材料
#Wiley #Angewandte
07-23
快速阅读2026【Angew.Chem.】北化李韦伟、港中深颜骏|用室温热能把“冷”载流子激活出来,单组分有机太阳能电池效率突破15.6%
#Wiley #Angewandte
07-23
深度阅读【Angew.Chem.】靠改变晶格结构扩大空位,合成出肉眼完全不可见的近红外光致变色材料
#Wiley #Angewandte
07-22
快速阅读2026【ACS Nano】纳升几何受阻:130个双锥纳米颗粒如何自我组装出非晶超结构?
#ACS #ACS Nano
07-22
快速阅读2026【ACS Nano】疏水塌缩减弱可将多肽两亲性自组装体的血脑屏障透过率提升近30微米级尺寸聚集差异
#ACS #ACS Nano
07-22
深度阅读【JACS】有机双自由基如何利用分子振动促进自旋翻转
#ACS #JACS
07-22
深度阅读【JACS】山东师范大学唐波院士团队|“与”逻辑双锁定探针检测血清荧光,预警早期动脉粥样硬化
#ACS #JACS
07-22
快速阅读2026荧光爱好者日刊(第四十四期)
#荧光爱好者周刊
07-21
快速阅读2026【思考】肿瘤酸碱微环境的反转机制、生物学效应与靶向干预策略
#思考
07-18
快速阅读2026【JACS】共轭拓展偶氮噻吩分子:同步实现可逆光致异构与光调控电荷传输
#ACS #JACS
07-18
快速阅读2026【JACS】首次合成双吡咯稠合萘二酰亚胺,电子迁移率高达0.59 cm² V⁻¹ s⁻¹,刷新有机半导体性能
#ACS #JACS
07-18
快速阅读2026【CEJ】4分钟去除超99%抗生素,新型VUV/SPC/PDS工艺中以单线态氧为主导的机制用于超快速去除和解毒水中的氟喹诺酮类药物
#Elsevier #CEJ
07-18
快速阅读2026【Adv.Funct.Mater.】肿瘤信噪比显著提升至8倍,一种低蛋白结合、肾脏可清除的泛癌近红外探针
#Wiley #AFM
07-18
快速阅读2026【Adv.Funct.Mater.】100%小鼠存活率!一种声动力前药激活剂,可诱导协同铁死亡-焦亡级联反应,从而增强胶质母细胞瘤的治疗效果
#Wiley #AFM
07-18
快速阅读2026【Adv.Funct.Mater.】苏州大学张秀娟|突破极限!首创微腔结构让红光高偏振发光比率飙升至228.1
#Wiley #AFM
07-18
快速阅读2026【Adv.Funct.Mater.】首例手性硫锁MR-TADF纳米荧光探针,FWHM仅21nm精准定位线粒体
#Wiley #AFM
07-18
快速阅读2026【Adv.Funct.Mater.】深圳技术大学张光烨|破纪录20.88%效率!π共轭延伸自组装单分子层,攻克有机太阳能电池结晶动力学失配难题
#Wiley #AFM
07-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】600nm红光也能驱动!费林加院士团队巧用质子化“开关”让分子马达实现全可见光波段精准操控
#Wiley #Angewandte
07-17
快速阅读2026【ACS Nano】山西大学阴彩霞团队|相较传统方法提前42小时预警,基于口服纳米聚集体探针的急性肾损伤超早期无创尿检新策略
#ACS #ACS Nano
07-17
快速阅读2026【JACS】湖南大学张晓兵团队|15分钟精准锁定光疗后中性粒细胞
#JACS #ACS
07-17
快速阅读2026【JACS】高达1435倍!新型双官能团正交标记活细胞荧光染料实现激活倍数接近3个数量级
#ACS #JACS
07-17
快速阅读2026【JACS】突破1000 nm!通过结构工程改造花菁染料以获得短波红外发射的J-聚集体
#ACS #JACS
07-17
快速阅读2026【Biomaterials】青岛大学施春英|突破90%抑瘤率:智能多肽纳米平台精准调控三阴性乳腺癌微环境
#Elsevier #Biomaterials
07-17
快速阅读2026【CEJ】南华大学王力立|颜色秒变、10秒余辉:利用双环糊精二聚体跨界打造智能室温磷光薄膜,实现高效多重刺激响应
#Elsevier #CEJ
07-17
快速阅读2026【CEJ】广东工业大学陈旭东|仅需50~200nm的关键振幅控制动态结构色,可实现简便的多级应变分辨光学加密
#Elsevier #CEJ
07-17
快速阅读2026【CEJ】浙江工业大学汪晶|提升297%灵敏度!平衡量子点亮度与免疫动力学,突破无酶磁珠荧光免疫检测极限
#Elsevier #CEJ
07-17
快速阅读2026【Nat.Biotechnol.】突破单光子极限!清华团队推出EFLIM技术,将荧光寿命成像灵敏度提升超2个数量级
#Springer #Nat Biotechnol
07-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】西安交通大学凡群平|20.32%!非全共轭双体受体末端异构化策略,刷新三元有机太阳能电池效率纪录
#Wiley #Angewandte
07-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】南开大学李光武|突破72%自由基双自由基性质极限!1.16 eV窄带隙双苯并二茚并菲类新进展
#Wiley #Angewandte
07-17
快速阅读2026【Small】大连理工彭孝军院士团队|基于新型分子框架构建近红外聚集诱导发光材料,用于帕金森病小鼠脑内脂滴积累成像
#Small #Wiley
07-17
快速阅读2026【Small】脑类器官成像突破:无标记紫外光声显微技术首次实现活体三维细胞核级毒性评估
#Wiley #Small
07-14
快速阅读2026【Matter】北京理工大学张金凤等|单次给药7天长效、肿瘤抑制率达70%!无刺激响应的“变形”纳米光敏剂,手机手电筒也能做PDT
#Cell #Matter
07-14
快速阅读2026【Biomaterials】青岛大学施春英|效率狂飙90%!肿瘤微环境响应型自组装纳米疗法整合化疗、抗血管生成和免疫刺激疗法治疗三阴性乳腺癌
#Elsevier #Biomaterials
07-14
快速阅读2026【Biomaterials】大连理工彭孝军院士团队|一种通过杂环硫代化和D-A增强作用制备的、稳定性导向的无重原子尼罗红光敏剂,用于铁细胞焦亡光动力免疫疗法
#Elsevier #Biomaterials
07-14
快速阅读2026【CEJ】低至0.28 nM!利用Förster共振能量转移和聚集诱导发射增强技术,基于多组分σ共轭硅纳米线的高爆炸性蒸气传感器
#Elsevier #CEJ #AIE
07-14
快速阅读2026【Chem.Sci.】吉林大学晁单明|分子设计实现色光协同匹配,双模器件工作电压<1.1 V、响应时间<1.0 s!
#RSC #Chem Sci
07-14
国家技术奖2025年度国家自然科学奖一等奖——单原子催化
#自然科学奖 #一等奖
07-14
快速阅读2026荧光爱好者日刊(第四十三)
#荧光爱好者周刊
07-14
快速阅读2026【Adv.Mater.】深圳大学杨楚罗|12nm半峰宽,EQE逼近60%与超300 lm W⁻¹效率的顶发射OLED新突破
#Wiley #Adv Mater
07-14
快速阅读2026【Adv.Mater.】深圳大学杨楚罗|12nm半峰宽,EQE逼近60%与超300 lm W⁻¹效率的顶发射OLED新突破
#Wiley #Adv Mater
07-14
快速阅读2026【Small】华北电力大学王祥科|扩展的π共轭共价有机框架:实现可见光下铀污染高效清除的新突破
#Wiley #Small
07-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】香港大学刘俊治|光热效率高达83.6%!原子精准BN掺杂开壳层材料,实现肿瘤高效光热治疗
#Wiley #Angewandte
07-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】西安交通大学王栋东|氮调控轨道适配型 π 共轭拓展,平衡激发态组分、抑制振动展宽,构筑红移窄带多共振热活化延迟荧光发光材料
#Angewandte #Wiley
07-12
快速阅读2026【Chem.Soc.Rev.】用于肿瘤浸润免疫细胞生物成像的光学探针
#荧光探针
07-12
快速阅读2026【Nat.Immunol.】你的实验小鼠选对了吗?多数小鼠模型仅能模拟不到2成的人类“免疫荒漠”型微环境
#Nature
07-12
快速阅读2026荧光爱好者日刊(第四十二)
#荧光爱好者周刊
07-12
快速阅读2026【Adv.Sci.】香港中文大学陈斯杰|打破超分辨成像瓶颈,OTS-12C兼顾线粒体嵴动态成像与抗氧化精准评估
#Wiley #Adv Sci
07-10
快速阅读2026【Coord.Chem.Rev.】破局癌症耐药:线粒体靶向金属药物的崛起与前沿进展
#Elsevier #Coord Chem Rev
07-10
快速阅读2026【Chem. Soc. Rev】智能“组装”铜的毒性——精准诱导肿瘤细胞“铜死亡”的纳米新策略
#RSC #Chem Soc Rev
07-10
快速阅读2026【Nat.Chem.】精准控制在17微米内!科学家在活细胞上安插320万个“外挂”,仅需16微瓦光照,彻底颠覆细胞内的物质转运
#Springer #Nat Chem
07-10
快速阅读2026【Nat.Med.】全球乳腺癌生存率差距惊人:从不到30%到超过90%,你所在的国家排在哪?
#Springer #Nat Med
07-10
快速阅读2026【Nat.Med.】戒烟后用电子烟,肺癌风险反而更高?这项涉及450万人的研究,给所有想用电子烟戒烟的人敲响警钟
#Springer #Nat Med
07-10
快速阅读2026【Nat.Biomed.Eng.】实时单颗粒荧光成像技术打破传统的均匀扩散假设,实现颗粒精细运动与沉积机制的突破
#Springer #NBME
07-09
快速阅读2026【JACS】精准释放“叫醒”冷肿瘤:光控纳米光笼联合免疫治疗实现80%肿瘤根除
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026【JACS】协同钝化新突破:26.19%光电转换效率,解锁钙钛矿太阳能电池寿命密码
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026【JACS】狂揽狂吐!新型氢键有机框架创下日产水15升纪录,50℃超低温3分钟闪电再生
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026【JACS】中科院大连物化所李灿院士|1.2%光电转化破纪录!模拟细胞“质子泵”,仿生纳米反应器高效合成双氧水
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026【JACS】华南理工大学pH 6.8精准爆破!JACS发表新型电离脂质纳米颗粒:通过TTCN参数实现肿瘤选择性溶瘤治疗
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026JACS最新:精准锁定4类细胞器!湖南大学袁林团队等首创“双锁”荧光探针,揭秘LAP酶在亚细胞层面的“生死两重天”
#JACS #ACS
07-09
快速阅读2026荧光爱好者周刊(第四十二期)
#荧光爱好者周刊
07-02
快速阅读2026【JACS】电子导电率飙升35000倍!JACS最新突破:利用拓扑控制解锁双重质子-电子共导材料
#ACS #JACS
07-02
快速阅读2026【JACS】4600 J/m²超强抗裂与自愈合:高韧性双相凝胶的“溶剂驱动”新法
#ACS #JACS
07-02
快速阅读2026【JACS】27%晶格巨幅伸长!飞秒激光无标记成像新宠:扭曲弹性驱动的分子马达级智能晶体
#ACS #JACS
07-02
快速阅读2026【JACS】深职大刘晓院|首次突破1000纳米!新型近红外二区金属有机框架点亮肠炎精准诊疗一体化新通路
#ACS #JACS
07-02
快速阅读2026【JACS】3000倍的荧光开启响应!上海交大朱麟勇团队开发通用型近红外分子马达荧光染料
#ACS #JACS
07-02
快速阅读2026【Nat.Chem.】突破Fe键限制!新低自旋锰开关自旋寿命超100万年,刷新光控磁性纪录
#Springer #Nature
07-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】分子晶体中的“权力游戏”:如何利用多级相互作用解锁50纳米的色彩大逆转?
#Angewandte #Wiley
07-01
NSC通俗解读西安交大孙军Nature重磅:攻克百年难题!造出2400℃不熔断、室温随心折弯的神奇合金
#Nature #Springer
06-30
快速阅读2026【JACS】陕西师范大学李兴伟、武汉大学戚孝天|93% 高对映选择性!无染料光驱动实现异噁唑手性缩环新反应
#ACS #JACS
06-30
快速阅读2026【JACS】5400 m² g⁻¹破纪录比表面积!首个高连接度单晶三维共价有机框架
#ACS #JACS
06-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】爆改不发光分子!突破性实现手性二氧化硅限域下的高效上转换圆偏振发光,不发光分子也能扭出发光新高度,量子效率最高可达11%
#Angewandte #Wiley
06-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】清华大学段炼、张东东|闪耀绿黄双色:EQE超30%的硼氮多共振超窄带发光材料迎来突破
#Angewandte #Wiley
06-28
快速阅读2026【JACS】3.6微米手性微球实现角度选择性光谐振,首创无形变圆周径向激光发射
#ACS #JACS
06-28
快速阅读2026【Angew.Chem.】深圳大学李明乐、王超联手广西大学曾林涛|18 秒极速响应!基于 TICS 机制打造 6.6 nM 级亚硝酸盐荧光传感新体系
#Angewandte #Wiley
06-27
快速阅读2026【JACS】兰州大学王为|创纪录 chiroptical 活性!JACS 报道首例 Siegrist 烯烃化合成高发光、大 $g_{lum}$ 值(达 $1.1 \times 10^{-1}$)的烯烯键链接螺旋共价有机框架材料
#ACS #JACS
06-27
快速阅读2026【Nature】北大严纯华院士、周欢萍、孙聆东|原位纳米晶限域网络破解蓝光钙钛矿难题,实现21.8%超高外量子效率与11纳米尺寸精准控制
#Springer #Nature
06-27
院士传记万立骏(物理化学与电化学扫描探针)院士|奠基电化学扫描探针显微学 突破分子表面可控组装与能源表界面化学
#化学学部
06-27
院士传记周其林(有机化学与不对称催化)院士|创制手性螺环配体“周氏配体” 奠基不对称催化与手性药物高效合成
#化学学部
06-27
院士传记唐本忠(高分子化学与光化学)院士|全球聚集诱导发光(AIE)原创概念的提出者与聚集体科学的开拓者
#化学学部
06-27
院士传记涂永强(有机化学与合成方法学)院士|突破碳-碳键重构与重排反应 奠基手性螺环配体及复杂天然产物全合成
#化学学部
06-27
院士传记于吉红(无机化学与分子筛材料)院士|突破分子筛定向设计与自由基诱导合成 奠基无机多孔功能材料分子工程学
#化学学部
06-27
院士传记唐勇(金属有机化学)院士|均相催化“边臂策略”开拓者与高性能聚烯烃技术践行者
#化学学部
06-27
院士传记席振峰(有机金属化学与有机合成)院士|提出双金属试剂“协同效应”理论 突破惰性化学键活化与温和条件氮气转化
#化学学部
06-27
院士传记张锁江(化学工程与离子液体)院士|突破离子液体分子设计与微观结构调控 奠基绿色过程工程与清洁生产技术
#化学学部
06-27
院士传记谭蔚泓(生物分析化学与化学生物学)院士|全球核酸适体与微纳传感领域的开拓者
#化学学部
06-27
院士传记叶国安(核与辐射化学及核燃料后处理)院士|突破核燃料后处理与超铀元素分离 奠基核能化学自主工程
#化学学部
06-27
院士传记唐智勇(纳米自组装)院士|纳米粒子多维自组装与手性纳米功能材料领域的开拓者
#化学学部
06-27
院士传记朱为宏(化学工程与光敏化学产品工程)院士|提出D-A-π-A稳定性新模型 创制光控双稳态与变色材料全产业链技术
#化学学部
06-27
院士传记游书力(有机化学与不对称催化)院士|提出催化不对称去芳构化(CADA)概念 突破手性分子高效构建与芳香化合物选择性转化
#化学学部
06-27
院士传记熊仁根(无机配位化学与分子铁电)院士|创立“铁电化学”理论 奠基与引领国际分子铁电/压电材料创新
#化学学部
06-27
院士传记郑南峰(表界面纳米化学与金属团簇化学)院士|奠基金属纳米材料表面配位化学 突破原子级精准催化与绿色工业应用
#化学学部
06-27
院士传记唐波(分析化学与化学生物学)院士|荧光探针创制与生命分析化学开拓者
#化学学部
06-27
院士传记夏海平(金属有机化学与碳龙化学)院士|创立碳龙化学与金属核轮烯 突破金属有机芳香共轭体系
#化学学部
06-27
院士传记张万斌(有机化学与不对称催化)院士|创制高效手性催化剂突破不对称氢化 奠基青蒿素与薄荷醇可工业化高效合成
#化学学部
06-27
院士传记徐铜文(膜分离与膜化工)院士|突破均相离子膜清洁制备 创制高效电驱动膜分离技术
#化学学部
06-27
快速阅读2026【Adv.Mater.】供体稀释有机太阳能电池性能提升:即使PM6比例降至1%,光生电荷效率依然能打
#Adv Mater #Wiley
06-27
快速阅读2026【Adv.Mater.】超分辨率超声实现单细胞级示踪,空间精准度突破衍射极限
#Adv Mater #Wiley
06-26
快速阅读2026【Nat.Chem.】单分子内驱动“双轮”不同频运转!利用高达10.2倍的光化学转子偏好实现分子“转向”
#Springer #Nat Chem
06-26
院士传记倪嘉缵(无机化学与稀土化学生物学)院士|我国核燃料配位化学与稀土生物无机化学的奠基者
#化学学部
06-26
院士传记何国钟(分子反应动力学与物理化学)院士|我国分子反应动力学研究的奠基者与国防科研先驱
#化学学部
06-26
院士传记俞汝勤(分析化学与化学计量学)院士|奠基中国化学计量学与化学传感器 突破复杂体系成分分析与波谱结构解析
#化学学部
06-26
院士传记刘元方(放射化学与化学生物学)院士|我国首个放射化学专业的共同创立者与纳米毒理学开拓者
#化学学部
06-26
院士传记徐如人(无机化学与分子筛多孔材料)院士|创立现代无机合成化学体系 开拓分子筛定向设计与水热合成化学
#化学学部
06-26
院士传记朱清时(物理化学与分子光谱)院士|奠基分子高振动态与选键化学 驱动单分子科学与高等教育改革
#化学学部
06-26
院士传记汪尔康(分析化学与电化学)院士|奠基极谱学与液/液界面电化学 研制国产脉冲极谱仪与创新纳米生物分析
#化学学部
06-26
院士传记沈家骢(高分子化学与超分子化学)院士|我国聚合反应统计理论开拓者与超分子自组装领域的先驱
#化学学部
06-26
院士传记王方定(放射化学与核材料)院士|研制核武器点火中子源 奠基核试验放射化学诊断法
#化学学部
06-26
院士传记赵玉芬(生命有机化学与有机磷化学)院士|创立磷酰化氨基酸“生命进化最小系统”理论 奠基生命起源与化学生物学研究
#化学学部
06-26
院士传记黎乐民(量子化学与物理无机化学)院士|我国重元素相对论密度泛函理论与稀土量子化学的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记何鸣元(石油化工催化与绿色化学)院士|我国多孔催化材料研究的领军者与绿色碳科学奠基人
#化学学部
06-26
院士传记张礼和(药物化学与化学生物学)院士|奠基核酸化学与化学生物学 突破环腺苷二磷酸核糖(cADPR)与抗肿瘤/抗病毒核酸药物研究
#化学学部
06-26
院士传记支志明(无机化学与金属有机化学)院士|奠基高价金属多重键化学 突破无机发光材料与金/铂类抗癌药物
#化学学部
06-26
院士传记沈之荃(高分子化学与材料科学)院士|我国合成橡胶工业的开拓者与稀土配位催化聚合的创建者
#化学学部
06-26
院士传记朱道本(有机固体与分子电子学)院士|奠基有机分子导体与有机半导体材料 驱动有机光电与热电器件创新
#化学学部
06-26
院士传记沙国河(物理化学与激光化学)院士|我国首台化学激波管及化学激光器研制先驱与分子碰撞传能量子干涉效应的发现者
#化学学部
06-26
院士传记白春礼(纳米科技与扫描隧道显微学)院士|研制我国首台扫描隧道显微镜并引领纳米科技发展的物理化学家
#化学学部
06-26
院士传记佟振合(有机光化学与物理有机化学)院士|奠基超分子光化学 突破微反应器光化学选择性调控
#化学学部
06-26
院士传记吴新涛(物理化学与结构化学)院士|奠基无机组装化学与过渡金属簇化学 突破含硫原子簇与一维高聚链分子设计
#化学学部
06-26
院士传记周其凤(高分子化学与液晶高分子)院士|提出“甲壳型液晶高分子”概念 奠基侧链型液晶高分子结构与性质调控
#化学学部
06-26
院士传记李静海(化学工程与多相流介科学)院士|我国多相复杂系统多尺度理论与介科学的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记陈凯先(药物化学与药物设计)中国科学院院士|我国计算机辅助药物分子设计(CADD)奠基者与“张江药谷”建设的战略开拓者
#化学学部
06-26
院士传记黄乃正(非天然与天然有机分子合成)院士|我国高张力有机分子合成化学与非苯芳香体系研究的开拓者之一
#化学学部
06-26
院士传记任詠华(无机化学与发光材料)院士|全球过渡金属发光活性体设计与超分子自组装领域的领军先驱
#化学学部
06-26
院士传记曹镛(光电高分子与有机电子学)院士|突破导电高分子加工瓶颈并研制出首片可弯曲塑料发光二极管的物理化学家
#化学学部
06-26
院士传记林国强(有机化学与手性化学)院士|我国手性合成与不对称催化领域的奠基者与开拓者
#化学学部
06-26
院士传记程津培(物理有机化学与有机能量学)中国科学院院士|我国定量化学键能研究的开拓者与“iBonD”全球权威键能数据库奠基人
#化学学部
06-26
院士传记郑兰荪(无机化学与原子簇化学)院士|奠基团簇质谱与富勒烯合成 突破金属/碳原子簇结构调控与高效构筑
#化学学部
06-26
院士传记陈新滋(有机化学与手性制药化学)中国科学院院士|我国手性催化与不对称合成领域的开拓者及医药产业转化先驱
#化学学部
06-26
院士传记陈洪渊(生命分析化学与电化学)中国科学院院士|我国生命分析化学学科奠基人与单细胞精密测量仪器开拓者
#化学学部
06-26
院士传记黄春辉(稀土配位化学与分子光电材料)院士|我国稀土配位化学及分子功能膜材料研究的奠基人之一
#化学学部
06-26
院士传记侯建国(单分子物理与化学)院士|我国单分子物理化学领域的开拓者与奠基人之一
#化学学部
06-26
院士传记吴养洁(物理有机化学与金属有机化学)院士|奠基饱和碳原子反应机理 突破环金属化与分子内配位化学
#化学学部
06-26
院士传记吴奇(高分子物理与大分子表征)院士|奠基单链高分子折叠与融化球理论 突破难解高分子表征与植物蛋白精深加工
#化学学部
06-26
院士传记张玉奎(分析化学与色谱学)院士|奠基色谱理论与高效液相色谱仪研制 突破蛋白质组定性与定量分析
#化学学部
06-26
院士传记李灿(物理化学与催化化学)院士|我国人工光合成与太阳能液态阳光催化转化的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记杨玉良(高分子化学与高分子物理)院士|奠基高分子凝聚态物理理论 创制通用高分子材料高性能化关键技术
#化学学部
06-26
院士传记洪茂椿(无机化学与结构化学)院士|我国结构化学与纳米材料领域开拓者之一
#化学学部
06-26
院士传记费维扬(化工分离科学与技术)中国科学院院士|我国现代工业萃取技术开拓者与低碳节能绿色化工倡导者
#化学学部
06-26
院士传记冯守华(无机化学与材料化学)中国科学院院士|我国无机水热合成化学开拓者与新概念半导体微纳器件研究先驱
#化学学部
06-26
院士传记吴云东(理论与计算有机化学)院士|奠基过渡金属与不对称催化反应机理 突破蛋白质力场与分子设计
#化学学部
06-26
院士传记姚建年(物理化学与有机纳米光子学)院士|突破有机低维光功能材料调控 奠基纳米光子学与光致变色体系
#化学学部
06-26
院士传记李洪钟(化学工程与流态化)院士|我国气固流态化散式化理论与介科学的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记江明(高分子物理化学与大分子自组装)院士|我国大分子自组装领域的开拓者之一
#化学学部
06-26
院士传记田中群(物理化学与表界面光谱)院士|奠基电化学表面增强拉曼光谱 突破超灵敏表界面谱学分析
#化学学部
06-26
院士传记陈懿(物理化学与多相催化)中国科学院院士|我国金属氧化物催化剂“嵌入模型”奠基人与介观催化学科倡导者
#化学学部
06-26
院士传记吴云东(理论与计算有机化学)院士|奠基过渡金属与不对称催化反应机理 突破蛋白质力场与分子设计
#化学学部
06-26
院士传记麻生明(有机化学与联烯化学)院士|我国金属参与联烯化学研究的开拓者与领跑者
#化学学部
06-26
院士传记宋礼成(金属有机与原子簇化学)院士|我国铁硫属原子簇与氢化酶仿生化学的开拓者与奠基人
#化学学部
06-26
院士传记张希(高分子化学与超分子组装)院士|突破界面超分子组装与超分子两亲分子 奠基超分子聚合物与功能薄膜研究
#化学学部
06-26
院士传记柴之芳(放射化学与核技术交叉应用)院士|首位获乔治·冯·赫维西奖并创建金属组学体系的放射化学家
#化学学部
06-26
院士传记段雪(资源化工与层状功能材料)中国科学院院士|我国层状插层化学与产品工程领域的奠基人与水滑石材料产业化开拓者
#化学学部
06-26
院士传记赵东元(无机化学与介孔材料)院士|奠基介孔材料软模板合成 突破有序多孔结构与组装化学
#化学学部
06-26
院士传记高松(无机化学与分子磁性)中国科学院院士|我国分子磁体研究的开拓者与多功能分子材料先驱
#化学学部
06-26
院士传记包信和(纳米限域催化)院士|提出纳米限域催化概念并引领煤基合成气绿色转化的物理化学家
#化学学部
06-26
院士传记江桂斌(环境化学与分析化学)院士|我国新污染物与持久性有毒污染物研究的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记江雷(仿生智能界面材料与超浸润化学)院士|我国仿生超浸润界面材料领域的奠基人与开拓者
#化学学部
06-26
院士传记陈小明(无机化学与配位化学)中国科学院院士|我国功能配合物与晶体工程领域的开拓者与奠基人之一
#化学学部
06-26
院士传记刘忠范(物理化学与纳米碳材料)院士|我国低维碳材料领域的开拓者与石墨烯产业化的引领者
#化学学部
06-26
院士传记李亚栋(无机纳米材料合成与单原子催化)院士|我国纳米材料界面调控合成方法学与单活性位点催化的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记丁奎岭(手性催化合成与绿色化学)中国科学院院士|我国手性催化“自负载”新概念奠基人与二氧化碳资源化利用绿色工艺开拓者
#化学学部
06-26
院士传记冯小明(有机化学与不对称催化)中国科学院院士|我国手性双氮氧“冯氏配体”创制者与“Roskamp-Feng”反应命名先驱
#化学学部
06-26
院士传记张洪杰(无机化学与稀土功能材料)院士|突破稀土杂化发光与交流LED荧光粉 奠基轻质高强稀土合金与生物诊疗材料
#化学学部
06-26
院士传记张涛(工业催化与单原子催化)院士|提出“单原子催化”原创概念 突破航天推进剂与生物质催化转化技术
#化学学部
06-26
院士传记方维海(物理化学与计算光化学)中国科学院院士|我国理论与计算光化学的开拓者与非绝热动力学研究领军科学家
#化学学部
06-26
院士传记李永舫(高分子化学与物理化学)院士|我国光电功能高分子与聚合物太阳能电池光伏材料的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记谢毅(无机固体化学)院士|突破二维超薄结构与电子/声子调制 奠基无机类石墨烯与清洁能源催化
#化学学部
06-26
院士传记谢毅(无机固体化学)院士|突破二维超薄结构与电子/声子调制 奠基无机类石墨烯与清洁能源催化
#化学学部
06-26
院士传记韩布兴(绿色化学与化学热力学)院士|深耕绿色溶剂与碳资源转化利用的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记刘云圻(物理化学与有机光电器件)院士|我国分子材料与场效应器件领域的开拓者与领军者
#化学学部
06-26
院士传记孙世刚(物理化学与电化学)院士|全球高能表面电催化材料创制与谱学电化学的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记安立佳(高分子物理)院士|深入缠结高分子流变学前沿并推动通用材料高性能化的物理学家
#化学学部
06-26
院士传记李玉良(无机化学与碳材料化学)院士|我国二维碳同素异形体“石墨炔”的开创者与奠基人
#化学学部
06-26
院士传记李隽(计算化学与理论无机化学)院士|我国镧系锕系重元素理论量子化学与单原子催化理论的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记岳建民(天然有机化学与药物化学)院士|解析药用植物化学成分 发现新型活性天然产物与药物先导分子
#化学学部
06-26
院士传记张东辉(理论与计算化学)院士|突破多原子反应量子动力学理论 奠基高精度势能面与化学反应共振态研究
#化学学部
06-26
院士传记彭孝军(精细化工与智能分子工程)院士|我国彩色数码打印材料与智能荧光探针领域的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记杨万泰(高分子化学与表面改性)院士|发展表面C-H键转化新反应 创制自稳定沉淀聚合绿色技术
#化学学部
06-26
院士传记谢作伟(金属有机化学与硼化学)院士|突破碳硼烷B-H键选择性官能团化 奠基超级碳硼烷与金属碳硼烷化学
#化学学部
06-26
院士传记谢在库(石油化工与催化工程)院士|打破高选择性催化瓶颈 奠基分子筛扩散与低碳烯烃/芳烃工业技术
#化学学部
06-26
院士传记赵宇亮(分析化学与纳米毒理学)院士|创立纳米生物效应与安全性学术体系 奠基纳米毒理学与肿瘤纳米药物研究
#化学学部
06-26
院士传记郭子建(金属化学生物学)院士|深耕生物无机传感与金属抗肿瘤药物研究的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记陈军(无机化学与新能源材料化学)中国科学院院士|我国高能化学电源与二次电池领域的开拓者与引领者
#化学学部
06-26
院士传记俞书宏(无机化学与仿生材料)院士|突破人工珍珠母与仿生多级结构材料 创制介观矿化与宏观纳米组装新范式
#化学学部
06-26
院士传记吴骊珠(有机光化学与超分子光催化)院士|奠基“放氢交叉偶联”反应 突破人工光合作用与太阳能制氢
#化学学部
06-26
院士传记张锦(物理化学与纳米碳材料)院士|突破碳纳米管结构控制与高效生长 奠基低维碳材料谱学表征与高性能烯碳纤维
#化学学部
06-26
院士传记徐春明(重质油加工与清洁油品化工)院士|揭示重油分子化学组成 创制复合离子液体烷基化技术
#化学学部
06-26
院士传记施剑林(无机非金属材料与纳米催化医学)院士|我国“纳米催化医学”研究领域的开拓者与奠基人
#化学学部
06-26
院士传记李景虹(分析化学与生物传感)院士|突破石墨烯电分析与单细胞检测 奠基核酸快速诊断与纳米生物分析
#化学学部
06-26
院士传记杨金龙(理论与计算化学)院士|发展第一性原理计算方法 突破单分子量子行为表征与双极磁性半导体设计
#化学学部
06-26
院士传记樊春海(分析化学与核酸纳米技术)中国科学院院士|我国框架核酸概念奠基人与通用数字DNA计算开拓者
#化学学部
06-26
院士传记陈学思(生物医用高分子与高分子物理化学)中国科学院院士|我国聚乳酸(PLA)产业化关键技术开拓者与生物可降解医用材料先驱
#化学学部
06-26
院士传记马大为(有机化学与化学生物学)院士|我国手性药物高效合成与铜催化偶联反应的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记俞飚(糖化学与有机合成)院士|创制“俞氏糖苷化反应” 突破复杂聚糖与糖缀合物高效构建
#化学学部
06-26
院士传记元英进(合成生物学与生物化工)院士|突破真核酵母长染色体人工合成 奠基基因组精准重排与DNA信息存储
#化学学部
06-26
院士传记刘买利(分析化学与生物核磁共振波谱)院士|我国生物波谱分析化学与磁共振方法学的奠基者与开拓者
#化学学部
06-26
院士传记卜显和(无机化学)院士|提出配体引导的配位聚合物结构调控方法并开拓新型智能材料的无机化学家
#化学学部
06-26
院士传记周翔(核酸化学生物学)院士|突破核酸识别与调控机制 奠基核酸靶向药物与疾病诊疗创新
#化学学部
06-26
院士传记房喻(物理化学与功能表界面材料)中国科学院院士|我国敏感薄膜荧光探测领域的开拓者与隐藏危险品薄膜传感器领军科学家
#化学学部
06-26
院士传记王梅祥(有机化学与超分子化学)院士|突破冠芳烃与锯齿型环带烃大环合成 奠基阴离子-$\pi$作用与高价有机铜化学
#化学学部
06-26
院士传记谢素原(无机化学与碳簇化学)院士|突破“独立五元环规则” 奠基新型富勒烯合成与规模化应用
#化学学部
06-26
院士传记迟力峰(物理化学与表界面纳米科学)中国科学院院士|我国表面在位化学领域的开拓者与超分子表界面自组装领军科学家
#化学学部
06-26
院士传记马光辉(生物化工与颗粒工程)院士|突破均一纳微米颗粒可控制备 奠基生物分离纯化与药物/疫苗精准递送
#化学学部
06-26
院士传记马於光(高分子化学与有机光电材料)院士|我国利用电致磷光提高OLED效率新原理与“热激子”机理的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记卿凤翎(有机氟化学与含氟材料)院士|我国“卿氟化反应”的开拓者与高性能国防氟材料研制先驱
#化学学部
06-26
院士传记孙立成(物理化学与人工光合作用)院士|全球人工光合作用与催化分解水制氢领域的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记常俊标(化学生物学与药物化学)中国科学院院士|我国首个自主研发双靶点抗艾滋病及抗新冠口服药“阿兹夫定”发明人
#化学学部
06-26
院士传记彭慧胜(高分子化学与纤维器件)院士|我国纤维电子器件研究与智能织物领域的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记陈春英(纳米分析化学与纳米安全)中国科学院院士|我国纳米生物效应与安全性领域的奠基人与纳米蛋白冠研究先驱
#化学学部
06-26
院士传记申有青(高分子化学与生物医用大分子)院士|我国“主动渗透型肿瘤靶向纳米药物”的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记胡文平(有机半导体晶体与器件)院士|我国有机半导体晶体工程及场效应晶体管领域的开拓者之一
#化学学部
06-26
院士传记郭林(无机化学与非晶纳米材料)中国科学院院士|我国非晶微纳材料合成化学开拓者与无机复合材料增韧研究先驱
#化学学部
06-26
院士传记陈永胜(功能有机高分子与碳纳米材料)中国科学院院士|我国小分子有机太阳能电池奠基者与“太空海绵”石墨烯材料开拓者
#化学学部
06-26
院士传记马丁(多相催化与物理化学)院士|我国低温产氢活性界面调控与低碳费托催化的开拓者
#化学学部
06-26
院士传记骆广生(化学工程与微化工技术)院士|我国微化工技术领域的开拓者与工业化领跑者
#化学学部
06-26
快速阅读2026【Adv.Mater.】四川大学程沛等|无共轭给体也能做有机光伏电池,突破7.21%效率与400小时热稳定极限!
#Adv Mater #Wiley
06-26
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破2.7%转换效率!三模态共价有机框架实现光催化从水和空气高效制备纯 $H_2O_2$
#Angewandte #Wiley
06-24
快速阅读2026【Adv.Mater.】苏州大学廖良生、王亚坤等|突破30%效率与万小时寿命!AM最新综述全面解锁钙钛矿量子点LED的商业化密码
#Adv Mater #Wiley
06-24
快速阅读2026【Angew.Chem.】深圳大学张平玉等|仅需3个环!一种攻克肿瘤低氧耐受、激活cGAS-STING免疫通路的光敏剂设计新策略
#Angewandte #Wiley
06-23
快速阅读2026【JACS】光照秒变超分辨荧光染料!通过C–H活化定制光活化氧杂嗪,定位精度达2.6纳米
#ACS #JACS
06-23
快速阅读2026【Angew.Chem.】北化邓建平、赵彪|5.2×10⁻²的完美跃升:无传统荧光团纤维素如何打破手性发光极限?
#Angewandte #Wiley
06-23
快速阅读2026【Angew.Chem.】中科大张国庆联合北理工王涛|500K超高温下依然能发光!天然矿物启发的长寿命多色有机余辉新策略
#Angewandte #Wiley
06-23
快速阅读2026【Small】桂林电子科技大学张坚||破纪录!19.37%光电转换效率,双组分添加剂协同策略赋能高效稳定有机太阳能电池
#Small #Wiley
06-22
快速阅读2026【JACS】从无色到湛蓝:光化学氧化还原放大技术实现 300 倍高灵敏度小分子免疫检测
#ACS #JACS
06-22
快速阅读2026【Angew.Chem.】北航孙艳明、孙晓波等|光电转换效率突破 20.70%!二维金属有机框架赋能高性能二元有机太阳能电池
#Angewandte #Wiley
06-22
快速阅读2026【Angew.Chem.】调控酯键烷基链长构筑核-翼型杂化二聚受体,有机太阳能电池效率突破20.25%
#Angewandte #Wiley
06-21
快速阅读2026【JACS】东北大学徐大可、杨波、李祥宇|吸收率近 100%!λ-Ti₃O₅纳米颗粒打造超强光热防污新材料
#ACS #JACS
06-21
快速阅读2026【Nat.Photon.】复旦大学刘倩等联手上海交大李富友|连续闪烁数万帧不漂白!新一代超分辨显微镜实现10倍分辨率突破
#Springer #Nat Photon
06-21
快速阅读2026【Nat.Photon.】武汉大学侯绍聪|调控激子动力学打破性能瓶颈!实现13084 cd m⁻²超高亮度与5000小时寿命的自旋发光二极管
#Springer #Nat Photon
06-20
快速阅读2026【Angew.Chem.】北科大姜建壮、香港城市大学刘彬、中科院物理所刘云鹏、贵州大学王康|创纪录!双铈单原子位点3D COF催化全人工光合作用,乙酸选择性高达94.4%
#Angewandte #Wiley
06-19
快速阅读2026【JACS】远红外荧光探针新突破!$21\text{ nM}$高亲和力助力活细胞HDAC6超分辨动态成像
#ACS #JACS
06-19
快速阅读2026【Nat. Nanotechnol.】中科大王育才|针对90%癌症死因,科学家发现小于200微米早期微转移瘤的纳米递药新机制
#Springer #Nat Nanotechnol
06-19
快速阅读2026【Nat. Nanotechnol.】尖端仅430纳米!Caltech高伟团队开发应变隔离微针平台,实现12小时激素与代谢物高灵敏连续无线监测
#Springer #Nat Nanotechnol
06-19
快速阅读2026【Adv.Mater.】哈工大陈冠英|颠覆癌症代谢!光控纳米“排酸阀”:实现肿瘤体积暴跌6倍与实时Barometry Bar
#Adv Mater #Wiley
06-18
快速阅读2026【Adv.Mater.】复旦大学武利民|2020 ms超长寿命与34.1%高量子产率兼得的柔性高亮聚合物微球
#Adv Mater #Wiley
06-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】北师大杨清正、滕坤旭|破译细胞死亡新密码:首例双靶向光动力制剂,同步激活Caspase-3/GSDME轴与心磷脂外翻实现16倍高效细胞焦亡
#Angewandte #Wiley
06-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】南昌大学陈义旺、谈利承|26.47%效率与超强稳态追踪:调控晶面生长构筑高稳定性钙钛矿太阳能电池
#Angewandte #Wiley
06-17
快速阅读2026【Biomaterials】浙江大学吴宏伟等|48小时快速构建、100%植入率!新型细胞环类器官攻克肉瘤精准医疗核心瓶颈
#Elsevier #Biomaterials
06-17
快速阅读2026【Adv.Mater.】中科大肖正国、程位任、杨上峰、段昌奎、佟宇|26.54%效率与卓越稳定性兼得!聚合表面钝化突破性成果
#Adv Mater #Wiley
06-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】南工大陈永华等|稳达29.18%效率!全钙钛矿叠层太阳能电池的“晶核-模板”协同调控新策略
#Angewandte #Wiley
06-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】唐本忠院士团队华南理工秦安军|突破330℃!利用振动耦合分子工程实现有机材料创纪录的高温太阳能-热转换
#Angewandte #Wiley
06-16
快速阅读2026【JACS】湘潭大学刘备、 阳梅|比电容达 2376 F g⁻¹!高价碘立体定向酰胺化实现 COF 高效转化,构筑高性能超级电容器
#ACS #JACS
06-16
快速阅读2026【JACS】湖南大学蒋健晖、汪凤林联手湖南师范大学刘锋|收率约 50%!新型酮缩酮桥联罗丹明打造高性能近红外化学遗传荧光探针
#ACS #JACS
06-16
快速阅读2026【JACS】北邮夏安东、匡卓然联手中科大周蒙|中心对称四极矩发光体的激发态对称性破缺动力学,解锁“>3 V”的级联弛豫路径
#ACS #JACS
06-16
快速阅读2026【JACS】南方科技大学董哲|立体特异性超99%!南方科技大学团队开创高效Homo-Boron-Wittig反应,实现手性环氧化物一步直接转化环丙烷
#ACS #JACS
06-15
快速阅读2026【JACS】195m-Pt核素标记直击病灶:在体成像揭示光活化铂类抗癌前药的神秘体内足迹
#ACS #JACS
06-15
快速阅读2026【Adv.Mater.】江西师范大学罗军华等|灵敏度达9645.2!超窄间距3.09 Å极性无铅钙钛矿解锁自驱动X射线探测新纪录
#Adv Mater #Wiley
06-15
快速阅读2026【Angew.Chem.】吉林大学张红雨|突破固定输出!新型柔性有机晶体实现730-824 nm近红外光波导双模态智能调控
#Angewandte #Wiley
06-14
快速阅读2026【Biomaterials】华中科技大学朱锦涛等|4倍亮度提升与11.1超高肿瘤对比度:仿生超分子工程赋能膀胱癌近红外二区精准手术导航
#Elsevier #Biomaterials
06-14
快速阅读2026【Nat.Mater.】实现900%应变下电阻稳定,新型湿组织粘合双相生物电子突破糖尿病闭环治疗
#Springer #Nat Mater
06-14
快速阅读2026【Adv.Mater.】天大龚俊波、付红兵、张海华|突破 trade-off!新型手性锰基共晶金属卤化物实现 98% 荧光量子产率与超高圆偏振发光
#Adv Mater #Wiley
06-14
快速阅读2026【Angew.Chem.】吉大王悦、魏金北联手季华实验室梁宝燕|护眼与高清兼得!最大EQE达36.1%的深蓝光MR-TADF材料打破显示“三难困境”
#Angewandte #Wiley
06-13
快速阅读2026【Nat.Methods】400微米活体超分辨!多模态自适应光学显微镜(MOSAIC系统)实现从分子到器官深层活体成像
#Springer #Nat Methods
06-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】福州大学林梅金等|空间分辨率高达 37 lp mm⁻¹!通过晶体结构可逆切换实现智能刺激响应三线态发射与X射线闪烁
#Angewandte #Wiley
06-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】西南交大田原|7倍靶向积聚!利用铂(IV)金属钉合策略打造肿瘤特异性前药,实现高效化学-免疫代谢联合治疗
#Angewandte #Wiley
06-12
快速阅读2026【JACS】港中深唐本忠院士、武汉大学王富安等|52.7%高光热转换效率!新型近红外铂(II)配合物实现肿瘤诊疗新突破
#ACS #JACS
06-12
快速阅读2026【Nat.Methods】“亮度解混”技术,实现单一通道3种靶标同时3D超分辨成像
#Springer #Nat Methods
06-12
快速阅读2026【Adv.Mater.】创纪录!醇溶性双极主体助力水/醇溶碳点电管LED实现高达13.04 cd A⁻¹发光效率
#Adv Mater #Wiley
06-11
快速阅读2026【JACS】破纪录的160 GM双光子吸收!新型硫代核苷光敏剂DATU助力深层肿瘤光动力治疗
#ACS #JACS
06-11
快速阅读2026【JACS】实现79978倍强度增强!新型暴发型近红外化学发光探针助力高灵敏活体成像
#ACS #JACS
06-10
快速阅读2026【JACS】选择性最高达 42.35!配体对称性驱动金属簇旋转构筑压缩孔道 MOF 实现高效乙炔分离
#ACS #JACS
06-10
快速阅读2026【JACS】10cm 组织穿透!DNA 靶向声动力疗法攻克深部缺氧细菌感染
#ACS #JACS
06-10
快速阅读2026【JACS】华西医院毛梧宇、詹梓炫|300倍荧光激活!新型TBCy探针攻克活细胞细胞器膜超分辨成像与精准破坏难题
#ACS #JACS
06-10
快速阅读2026【Adv.Mater.】中南大学袁俊|突破20.5%效率!利用双分子共结晶受体策略实现高容忍度有机太阳能电池
#Adv Mater #Wiley
06-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】中南大学赵富稳等、中科院李杰、华中科大王佳男|简单合成无异构体多加成富勒烯助力钙钛矿太阳能电池效率突破 26.66%
#Angewandte #Wiley
06-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破能量间隙律!126.1 ms超长寿命深红/近红外有机余辉纳米颗粒助力高对比度活体成像
#Angewandte #Wiley
06-10
快速阅读2026【Small】衢州大学沈行加|1.8 s⁻¹与0.92 V的跨越!超小Fe/Fe₂O₃纳米颗粒远距离调控单原子Fe─N─C实现高效氧还原
#Small #Wiley
06-09
快速阅读2026【JACS】同济大学张兵波|检出限低至 6×10⁴ CFU!靶向激活型 MRI 探针实现肿瘤内细菌精准成像与抗转移治疗
#ACS #JACS
06-09
快速阅读2026【JACS】华中科大王鸣魁|突破0.37!全固态二维手性钙钛矿解锁无滤光片全斯托克斯紫外偏振探测
#ACS #JACS
06-09
快速阅读2026【Adv.Mater.】大连理工彭孝军院士课题组孙文|系间窜跃提速2个数量级!超快5皮秒光敏剂自适应调控激发态,肿瘤抑制率达91.3%
#Adv Mater #Wiley
06-08
快速阅读2026【JACS】突破至1100纳米近红外区!从头设计SWIR荧光激活蛋白
#ACS #JACS
06-08
快速阅读2026【Adv.Mater.】华南理工吴水珠、曾钫|19.4 nm 极致半峰宽!超窄带短波红外 J-聚集体
#Adv Mater #Wiley
06-08
快速阅读2026【Adv.Mater.】国科大温州研究院沈建良|传统声动力治疗遭遇“免疫逃逸”?新一代自调节纳米增敏剂实现“一箭三雕”,肿瘤消退率超85%
#Adv Mater #Wiley
06-08
快速阅读2026【Angew.Chem.】105℃下的“点石成金”:光热一维共价有机框架实现3489 mg/g的超高容量黄金回收
#Angewandte #Wiley
06-08
快速阅读2026【Angew.Chem.】双通道近红外光声探针实现骨与软骨超200倍高选择性同时显像
#Angewandte #Wiley
06-07
快速阅读2026【JACS】中科院车延科等|荧光量子产率飙升5倍、双光子截面增强4倍,动态分子晶体,41℃温和热刺激触发分子内扭转!
#ACS #JACS
06-07
快速阅读2026【JACS】告别传统酸碱剂!首个水溶性光控分子开关问世,基本pH区实现超1.7单位精准逆转
#ACS #JACS
06-07
快速阅读2026【Science】重磅发现:超85%的化学诱导皮肤肿瘤,竟然起源于上毛囊的“长寿”干细胞
#Science
06-07
快速阅读2026【Nat.Chem.】北京大学窦锦虎|调控配体聚集斩获1792 S cm⁻¹超高导电性:解锁范德华金属有机框架堆叠新纪元
#Springer #Nat Chem
06-06
快速阅读2026【JACS】北京师范大学毛兰群🔷利用MOF载体近红外调控内源信号,实现单细胞级神经精准调制新突破,尖峰频率激增70%
#ACS #JACS
06-05
快速阅读2026【JACS】南昌大学熊仁根、廖伟强|2 类铁弹性相变加持!发现依靠键合可逆切换实现自修复的新型钙钛矿晶体
#ACS #JACS
06-05
快速阅读2026【Biomaterials】400kHz与2MHz的完美碰撞!机械结构启发而设计的集成式双频超声换能器,实现空化增强透皮给药
#Elsevier #Biomaterials
06-05
快速阅读2026【Nat.Mater.】运行电压低于3.5V!新一代超低电压电化学有机发光晶体管实现宽达267微米的空间锁定发光
#Springer #Nat Mater
06-05
快速阅读2026【Small】突破26%大关!蝴蝶型$\pi$延伸新设计助力倒置钙钛矿太阳能电池性能与稳定性双飞跃
#Small #Wiley
06-05
快速阅读2026【Small】四川大学彭强||突破20%效率大关!层层自组装有机太阳能电池喜获20.22%创纪录效率
#Small #Wiley
06-04
快速阅读2026【JACS】国家蛋白质科学中心秦伟捷联手东北大学舒杨|突破20毫米深度!刊登近红外触发系统,实现活体小鼠深度组织内生物大分子原位交联与标记
#ACS #JACS
06-04
快速阅读2026【Nat.Biomed.Eng.】上海交通大学医学院郑元义等|突破139微米分辨率限界!临床转化级超声局域化显微镜揭示脑外伤后血管重构与预后
#Springer #NBME
06-04
快速阅读2026【Angew.Chem.】2.12纳米碳点揭秘:聚集诱导发光材料实现智能水凝胶色彩跨越与高安全性信息加密
#Angewandte #Wiley
06-03
快速阅读2026【JACS】南开庞代文、黄灵|1064nm下效率跃升1.9%!新型BODIPY代交联分子,彻底摆脱传统并四苯依赖
#ACS #JACS
06-03
快速阅读2026【JACS】1000倍结合力差异!可见光全反转调控DNA插层物助力光药理学新突破
#ACS #JACS
06-03
快速阅读2026【Nat.Mater.】华东理工朱为宏院士、吴永真、马巍、郑伟中联手华中科大陈炜|效率突破27.2%!全新自组装单分子层设计,双重提升反式钙钛矿电池光热稳定性
#Springer #Nat Mater
06-02
快速阅读2026【JACS】上海大学雷川虎|亮度达 255.1!八字形 BODIPY 大环实现高性能近红外圆偏振发光
#ACS #JACS
06-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】中科大刘世勇、邓正玉、胡进明等|首次实现!自组装突破热力学限制:可见光触发“无迹交叉联结”构筑5种仿生盘状高分子囊泡
#Angewandte #Wiley
06-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】中国药科大学王凯波、孔令义、卞金磊联手湖南大学郑克威|突破“不可成药”靶点!科学家设计新型平行 G-四联体稳定剂,实现 20 倍抗癌活性提升
#Angewandte #Wiley
06-01
快速阅读2026【Nat.Rev.Mater.】新加坡国立刘斌|高性能有机光敏剂分子设计的3大机制与机器学习自驱动发现前沿综述
#Springer #Nat Rev
06-01
快速阅读2026【Adv.Mater.】吉林大学王晓峰等|羟基界面工程赋能钙钛矿太阳能电池实现26.6%超高效率
#Adv Mater #Wiley
06-01
快速阅读2026【Angew.Chem.】中科院化学所于贵、王吉政|冲击26.33%效率巅峰!自由基功能化COFs赋能反式钙钛矿太阳能电池新突破
#Angewandte #Wiley
06-01
快速阅读2026【Angew.Chem.】北化徐博伟联手首都师范安存彬|刷新纪录!通过非共价构型锁引发聚集诱导掺杂增强,有机太阳能电池效率突破 20.28%
#Angewandte #Wiley
05-31
快速阅读2026【JACS】灵敏度提升百倍!科学家开发基于脂质纳米反应器的多巴胺11 nM超灵敏检测新方法
#ACS #JACS
05-31
快速阅读2026【JACS】南方科技大学权泽卫|25倍寿命提升与4个数量级导电增长:玻璃态稳定自由基新策略
#ACS #JACS
05-31
快速阅读2026【JACS】新加坡南洋理工大学赵彦利|突破传统!全海/纯水制氢速率狂飙:1D COF微孔局域化工程让催化效率翻数倍
#ACS #JACS
05-30
快速阅读2026【JACS】三光子吸收竟能由单光子“接力”实现?非线性荧光分子工程新突破
#ACS #JACS
05-30
快速阅读2026【JACS】武汉大学黄卫华|微纳传感器首次实现单细胞溶酶体糖苷酶分泌的精准定量监控
#ACS #JACS
05-30
快速阅读2026【JACS】江西大学周二军、李在房联手南昌大学袁忠义、郑州大学郭青|20.22% 效率突破!通过断裂稠环结构引入 AIE 效应构筑超高效率有机太阳能电池
#ACS #JACS
05-30
快速阅读2026【Adv.Mater.】温州大学向卫东、厦门大学王树立、复旦大学田朋飞等联手|破纪录2.44×10⁸ cd m⁻²亮度!科学家制备出可稳定10000小时的超稳全色Micro-LED色转换量子点玻璃微球
#Adv Mater #Wiley
05-28
快速阅读2026【Adv.Mater.】郑州大学臧双全等|突破极限!近红外圆偏振发光不对称因子高达-0.4,开启夜视成像新范式
#Adv Mater #Wiley
05-28
快速阅读2026【Adv.Mater.】华东理工大学马骧、丁兵兵|实现54.9%发光效率与2380%拉伸率:微相工程化柔性余辉材料取得突破
#Adv Mater #Wiley
05-28
快速阅读2026【Angew.Chem.】海南大学秦天依、王亚龙|14种衍生物实现传感器模式精准调控,新型AIE分子设计新策略让白蛋白检测迈向新高度
#Angewandte #Wiley
05-27
快速阅读2026【Nat.Chem.】刷新Cr基MOF孔隙率巅峰:单晶到单晶策略实现3.7 cm³/g超高容量
#Springer #Nat Chem
05-27
快速阅读2026【Adv.Mater.】苏州大学彭军、张晓宏等|26.77%效率突破!分子极化诱导协同界面工程助力高性能钙钛矿太阳电池
#Adv Mater #Wiley
05-27
快速阅读2026【Adv.Mater.】中科院化学所白春礼院士联合北大口腔医学院张学慧|2合1靶向策略!全盛富勒烯智能凝胶双管齐下,攻克糖尿病骨再生医学难题
#Adv Mater #Wiley
05-26
快速阅读2026【Angew.Chem.】双通道微电极芯片30分钟内快速搞定复杂生物体液中小分子检测!
#Angewandte #Wiley
05-25
快速阅读2026【JACS】超越1500nm:非共价构象锁助力不对称荧光分子突破近红外IIb成像极限
#ACS #JACS
05-25
快速阅读2026【JACS】清华大学朱永法等环保新突破!单光子可见光降解,3天实现100%永久性毒物PFAS全脱氟
#ACS #JACS
05-24
快速阅读2026【Nat.Chem.】14.03 nM高亲和力,揭示从零构建光遗传学工具的新范式
#Springer #Nat Chem
05-24
快速阅读2026【Nat.Methods】北京大学邓伍兰|提升300倍数据密度!SMLDM显微术实现活细胞分子动力学高精度制图
#Springer #Nat Methods
05-24
快速阅读2026【Adv.Mater.】吉林大学宋宏伟团队|3.06%效率创纪录!首例电驱动手性红外发光器件
#Adv Mater #Wiley
05-23
快速阅读2026【JACS】光固化也能修复裂纹?一种可实现40次以上循环修复的光控柔性晶体
#ACS #JACS
05-22
快速阅读2026【JACS】激发波长如何颠覆传统认知?时间分辨瞬态吸收光谱揭示光聚合的隐藏法则:超越吸光度的辐射秘密
#ACS #JACS
05-22
快速阅读2026【Adv.Mater.】香港中文大学李、手南方医科大学谢登辉等|仿生单原子纳米酶助力骨再生:骨体积分数提升177%的代谢重编程新策略
#Adv Mater #Wiley
05-22
快速阅读2026【Adv.Mater.】四川大学赵德威、陈聪|刷爆纪录!基于NiOx的锡铅钙钛矿电池效率达22.98%,四端叠层效率突破30.38%
#Adv Mater #Wiley
05-21
快速阅读2026【Angew.Chem.】南开大学熊虎|灵敏度达1.37 nM!科学家开发新型氟化荧光素探针,首次揭示帕金森病脑部D-半胱氨酸显著下降
#Angewandte #Wiley
05-20
快速阅读2026【Nat.Methods】破译细胞成像“卡脖子”难题!覆盖450-660nm全可见光谱的20+种新型抗原稳定荧光纳米抗体工具包
#Springer #Nat Methods
05-20
快速阅读2026【Angew.Chem.】西北工业大学黄维院士、纪雷、史俊清|创纪录的35.9 lp/mm!TADF增感技术打破多组分有机闪烁体X射线成像分辨率上限
#Angewandte #Wiley
05-19
快速阅读2026【JACS】东南大学陈旭漫|g因子动态变化达0.035!光控手性共价有机框架实现时间演变圆偏振发光
#ACS #JACS
05-18
快速阅读2026【JACS】刷新纪录!1.47 lp/mm空间分辨率,首款TADF杂化铜基闪烁体实现中子/X射线双模成像
#ACS #JACS
05-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】吉林大学安泽胜联合天津师范大学李春举|15毫米猪皮都挡不住!全新超分子近红外光催化剂实现高效、耐氧水相精准聚合
#Angewandte #Wiley
05-16
快速阅读2026【JACS】突破极限!新型水凝胶拉伸率超13000%,强度与韧性双丰收
#ACS #JACS
05-16
快速阅读2026【Adv.Mater.】捕获效率提升100倍!低成本超表面传感器,实现细胞外囊泡的动态精准分离
#Adv Mater #Wiley
05-16
快速阅读2026【Adv.Mater.】天津大学李振、武文博联手南方医科大学胡方|性能飙升14倍!消除同耦合缺陷,开启光疗新纪元
#Adv Mater #Wiley
05-16
快速阅读2026【Angew.Chem.】华南理工王志明等|OLED效率新突破!EQE高达32.20%且无损色纯度,硼锁定八元环策略解决浓度淬灭难题
#Angewandte #Wiley
05-13
快速阅读2026【Nat.Methods】中红外光热荧光实现20纳米级单细胞器代谢解密
#Springer #Nat Methods
05-13
快速阅读2026荧光爱好者周刊(第四十一期)
#荧光爱好者周刊
05-13
快速阅读2026【Adv.Mater.】中科院大连物化所吴凯丰、程鹏飞|性金属卤化物新突破:不对称氢键诱导实现 $7 \times 10^{-2}$ 高不对称因子双色调控 CPL 发射
#Adv Mater #Wiley
05-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】四川大学谭光映、游劲松|快速可见光聚合反应!全新多通道空间电荷转移光敏剂助力高精度3D打印
#Angewandte #Wiley
05-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】北京化工大学刘瑶、刘文旭|19.76%高效率!非离子侧链工程让富勒烯衍生物“重焕新生”,实现绿色溶剂制备的高性能有机太阳能电池
#Angewandte #Wiley
05-12
快速阅读2026【JACS】捕捉细菌“特洛伊木马”:新型光亲和探针揭秘抗生素分子的入胞路径
#ACS #JACS
05-11
快速阅读2026【JACS】23284 μmol g⁻¹ h⁻¹!新型聚酰亚胺共价有机框架实现太阳能光催化高效制备过氧化氢
#ACS #JACS
05-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】吉林大学魏浩桐、方千荣|灵敏度达11,784 µC·Gy⁻¹·cm⁻²:首个金属共价有机框架X射线探测器问世
#Angewandte #Wiley
05-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】复旦大学朱亮亮、柴先志联手安徽中医药大学韩海浩等|5秒显著下调!persulfurated arene探针实现衰老-正常细胞边界的“双向”精准辨别
#Angewandte #Wiley
05-09
快速阅读2026【Adv.Mater.】华南理工张云娇团队|双效纳米片:100%清除ROS、逆转肝纤维化!一体化破解胆汁淤积性肝炎精准诊疗难题
#Adv Mater #Wiley
05-09
快速阅读2026【Angew.Chem.】四川大学余志鹏、胡常伟|协同光控新高度:双波长加速 光点击反应效率提升达 27 倍
#Angewandte #Wiley
05-08
快速阅读2026【JACS】苏州大学张正彪、沈航|机械力触发24.5%高转化率:通过弯曲活化直接制备共轭聚合物与荧光报告系统
#ACS #JACS
05-08
快速阅读2026【JACS】首次在一个分子内集成了光敏化产氧、自捕获、长期存储及光控释放的全过程
#ACS #JACS
05-07
快速阅读2026【Adv.Mater.】中科院宁波材料技术与工程研究所路伟、陈涛|100°C下仍可发光30秒!首次制备出超长高温余辉水凝胶材料
#Adv Mater #Wiley
05-06
快速阅读2026【JACS】揭秘tRNA修饰:首个可实现细胞内Queuine空间分布成像的新技术,成像对比度提升达3倍
#ACS #JACS
05-05
快速阅读2026【JACS】1/3自旋统计优势:单分子双重态-三重态湮灭开启固态上转换新路径
#ACS #JACS
05-05
快速阅读2026【JACS】破局1000纳米!实现深层组织高特异性生物共轭标记的无催化红外化学反应
#ACS #JACS
05-05
快速阅读2026【JACS】惊人发现!455nm蓝光下 photoenzyme 发生不可逆光失活,核心辅助因子释放与降解机制被首次揭示
#ACS #JACS
05-05
快速阅读2026【Adv.Mater.】南开大学张建军、蔡宏琨|缓解残余应力让柔性钙钛矿太阳能电池效率突破25.41%
#Adv Mater #Wiley
05-04
快速阅读2026【JACS】破局传统认知!全新空间效应让碳中心自由基稳定存在数月,解离常数暴增6个数量级
#ACS #JACS
05-03
快速阅读2026【JACS】0.43 ns超快寿命与百万级吸收系数!全苯撑结构设计构筑深蓝光有机激光材料新标杆
#ACS #JACS
05-03
快速阅读2026【Adv.Mater.】大连民族大学董斌、徐文、朱革等|破纪录61.55%外量子效率!新型硫化物荧光粉开启下一代短波红外光源新纪元
#Adv Mater #Wiley
05-03
快速阅读2026【Adv.Mater.】突破极限!0.49微克戈瑞超低检测限,全向X射线探测迎来里程碑
#Adv Mater #Wiley
05-02
快速阅读2026【JACS】挑战分子间加氢醚化:新型有机光催化剂实现醇类自由基的高效转化
#ACS #JACS
05-02
快速阅读2026【Adv.Mater.】四川大学彭强、徐小鹏|20.31%效率突破!3D侧链拓扑工程:开启有机太阳能电池“双纤维”互穿网络新纪元
#Adv Mater #Wiley
05-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】纳米乳液助力NIR-II荧光增强,光热转化效率高达66.8%
#Angewandte #Wiley
05-01
快速阅读2026【JACS】15°C温差精准调控!光编程非接触式热力学超材料,实现高分辨率智能软体机器人新突破
#ACS #JACS
04-30
快速阅读2026【Adv.Mater.】中科院固体物理所陈冲|26.17%效率突破!谷胱甘肽赋予钙钛矿电池“自修复”超能力,解决SAM稳定性顽疾
#Adv Mater #Wiley
04-29
快速阅读2026【JACS】中科院新疆理化所潘世烈、韩健|2.4倍KDP响应!JACS:局部构象锁定策略突破深紫外非线性光学晶体性能瓶颈
#ACS #JACS
04-29
快速阅读2026【Angew.Chem.】开启反芳香性新篇章:在界面上将18-π卟啉精准扩张至20-π体系
#Angewandte #Wiley
04-29
快速阅读2026【Angew.Chem.】福州大学郑寿添、孙财|全光谱吸收之王:98.2%光热转换效率助力高效海水淡化
#Angewandte #Wiley
04-28
快速阅读2026【JACS】北理工陈人杰、叶玉胜|锂电快充新突破!800次循环容量保持率超82%
#ACS #JACS
04-28
快速阅读2026【Angew.Chem.】安徽师范大学史永强、常州大学宋欣|突破20.5%效率大关!同分异构固体添加剂助力有机太阳电池性能飞跃
#Angewandte #Wiley
04-28
快速阅读2026【Angew.Chem.】中国科技大学苗庆庆、李庆|飞秒级跨越!亮度提升1000倍的单分子余辉探针助力阿尔茨海默症超灵敏成像
#Angewandte #Wiley
04-27
快速阅读2026【JACS】南京大学武伟、蒋锡群联合大连民族大学张令娥|突破4厘米成像深度!JACS报道新型近红外二区化学发光探针,助力微小肿瘤精准切除
#ACS #JACS
04-27
快速阅读2026【Angew.Chem.】太原理工大学吴旭、邓杨调控COF堆叠角度实现98%甲苯降解,光催化领域迎新突破
#Angewandte #Wiley
04-27
快速阅读2026【Angew.Chem.】效率提升!光能驱动的人造分子泵实现0.9%能量转化率
#Angewandte #Wiley
04-27
快速阅读2026【Angew.Chem.】36π与38π的巨型芳香性转换:三联结N-混杂卟啉二聚体的精准调控
#Angewandte #Wiley
04-27
快速阅读2026【Angew.Chem.】北京理工大学贺志远、蔡政旭、陈笑非||探测“隐形冰”的黑科技:SBR提升152倍,近红外余辉让覆冰无所遁形
#Angewandte #Wiley
04-26
快速阅读2026【Angew.Chem.】废弃塑料“变废为宝”,混合聚酯上回收率最高可减排31%
#Angewandte #Wiley
04-25
快速阅读2026【Angew.Chem.】大连理工彭孝军、樊江莉、杜健军|87.4%超高转化率!连续扭转分子内电荷转移机制助力自噬阻断光热治疗
#Angewandte #Wiley
04-23
快速阅读2026【JACS】新型红移芳香阳离子探针,绿色光照也能给蛋白质“贴标签”
#ACS #JACS
04-22
快速阅读2026【JACS】同济大学张弛教授、吴超教授联手突破 6.2 eV:首次实现“双阶可逆 SHG 开关”的超宽带隙有机磺酸盐晶体
#ACS #JACS
04-22
快速阅读2026【JACS】突破深层组织限制:可调控 131 nm 光谱范围的有机力致发光纳米平台
#ACS #JACS
04-21
快速阅读2026【JACS】西北工业大学谷龙、南京工业大学安众福、马会利|3 个关键参数突破 TADF 闪烁体瓶颈:实现亚微秒响应的有机 X 射线成像材料
#ACS #JACS
04-21
快速阅读2026【JACS】上海交大崔勇、刘燕|以 99% 对映选择性实现拓扑编码的不对称串联催化
#ACS #JACS
04-21
快速阅读2026【Angew.Chem.】大连理工彭孝军、樊江莉、杜健军|突破200倍光动力治疗指数:Angew基于能量间隔律揭示SOCT-ISC光敏化“火山型”规律
#Angewandte #Wiley
04-21
快速阅读2026【Angew.Chem.】中山大学洪炜|255K至573K:超宽温域下的长寿命发光新策略
#Angewandte #Wiley
04-20
快速阅读2026【Angew.Chem.】南昌大学谌烈、东南大学王猛等|赋予柔性执行器生命:10分钟编程、化学回收且自带荧光的多功能液晶弹性体
#Angewandte #Wiley
04-20
快速阅读2026【Angew.Chem.】中科院福建物构所林启普、张健等|超稳异质簇MOF闪烁体面世:光产额突破37600,10 M碱液浸泡仍纹丝不动
#Angewandte #Wiley
04-19
快速阅读2026【JACS】硫辅助光催化:开启氧化还原惰性底物烷基自由基生成的新纪元
#ACS #JACS
04-19
快速阅读2026【Angew.Chem.】衢州人民医院洪广亮、南京邮电大学黄维院士等|纳米限制效应:余辉寿命超2.5秒,机械强度达7.7兆帕,多功能水凝胶颠覆加密与抑菌
#Angewandte #Wiley
04-19
快速阅读2026【Angew.Chem.】北京理工大学王金亮|效率突破20.3%!双非对称策略助力有机太阳能电池性能再创新高
#Angewandte #Wiley
04-19
快速阅读2026【Angew.Chem.】郑州大学郭玮|效率突破26.5%!深共晶电解质策略攻克钙钛矿太阳能电池稳定性难题
#Angewandte #Wiley
04-18
快速阅读2026【JACS】复旦大学李晓民等|突破合成瓶颈:280纳米病毒样稀土纳米颗粒实现特应性皮炎高效治疗
#ACS #JACS
04-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】26.19%效率新突破!炔基链接剂助力高性能钙钛矿太阳能电池
#Angewandte #Wiley
04-17
快速阅读2026【JACS】南京大学周勇教授、东南大学李强副教授|1.60% 量子效率!无定形 FeOx 多孔纳米片实现高选择性 CO₂ 光转化为多碳燃料
#ACS #JACS
04-17
快速阅读2026【JACS】南开大学张振杰、赵斌、陈瑶|实现CO2光还原性能15倍飞跃的共价有机框架新范式
#ACS #JACS
04-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】南京邮电大学赵强、马云、佘鹏飞|6微秒长寿命:双钥匙策略解锁溶液态室温磷光与高效氧气传感新高度
#Angewandte #Wiley
04-16
快速阅读2026【JACS】双发射之谜:揭示 9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene 晶体中 _2 种吸收_ 与 _2 种发射_ 的真实来源
#ACS #JACS
04-16
快速阅读2026【JACS】苏州大学史海斌、程侠菊等|光控纳米疫苗能让放疗效果翻倍:原位捕获抗原与核酸的新策略
#ACS #JACS
04-16
快速阅读2026【JACS】中科院谭蔚泓院士、张鹏晖|协同免疫疗法新突破:“圆环”状双靶向核酸载体实现100%小鼠肿瘤长期生存
#ACS #JACS
04-16
快速阅读2026【Angew.Chem.】华东理工刘勇弟、雷菊英|5分钟实现100%去除:电子转移主导的COF催化新策略助力环境修复
#Angewandte #Wiley
04-13
快速阅读2026【JACS】六个薁单元与NIR-II超强吸收:科学家合成C66新型非苯环多环芳烃,吸收边界延至1450nm
#ACS #JACS
04-12
快速阅读2026【Angew.Chem.】华南理工大学夏志国|性能突破!光产率高达25683 Ph/MeV的晶圆级透明陶瓷,开启X射线/近红外双模成像新篇章
#Angewandte #Wiley
04-12
快速阅读2026【Angew.Chem.】郑州大学卢思宇、艾琳|突破5.9%量子产率!首例近红外二区液固双相发光碳点助力多级信息加密
#Angewandte #Wiley
04-11
快速阅读2026【JACS】南京大学叶德举、北海道大学Takanori Suzuki等|100倍荧光增强!双锁定制纳米探针助力结直肠癌术中精准切除
#ACS #JACS
04-10
快速阅读2026【JACS】中科院物理所胡勇胜利、容晓晖联合上海大学吕迎春、内蒙古大学徐淑银|能量密度突破268 Wh/kg!高钠P2型正极材料设计揭示钠离子电池新范式
#ACS #JACS
04-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】重庆大学藏志刚联合华南理工大学严克友|效率突破26.87%!NMePS分子“架桥”重建界面能级,助力大面积钙钛矿组件迈向工业化
#Angewandte #Wiley
04-09
快速阅读2026【Angew.Chem.】东南大学汪勇教授|阳光+水+空气:光催化制备双氧水新突破,量子产率高达15.7%
#Angewandte #Wiley
04-09
快速阅读2026【Angew.Chem.】北京大学杨四海、西安交通大学杨庆远|313 K下选择性高达11.7:具备“分子门控”效应的MOF实现乙烷/乙烯高效分离
#Angewandte #Wiley
04-09
快速阅读2026【Angew.Chem.】华东理工马骧、李大伟、陈斌斌|三个数量级!超两千倍光活化对比度,这种有机室温磷光材料“稳”如泰山
#Angewandte #Wiley
04-08
快速阅读2026【JACS】北京师范大学柯贤胜联合韩国成均馆大学Taeyeon Kim教授,一种可在单层/双层间动态转化的纳米石墨烯体系
#ACS #JACS
04-08
快速阅读2026【JACS】南京工业大学潘宜昌|勇夺567倍取向度提升!步进式配位编辑解锁高通量烷烃同分异构体分离膜
#ACS #JACS
04-08
快速阅读2026【Angew.Chem.】调控金属间距0.2Å:精准控制双核铑配合物的近红外二区磷光发射
#Angewandte #Wiley
04-07
快速阅读2026【JACS】这一抹“扭曲”的罗丹明,竟将CPL亮度提升了4倍!
#ACS #JACS
04-07
实用工具02-Obsidin
04-07
实用工具02-禁用Windows 的「自动文件类型发现」
04-07
深度阅读生物正交活化探针用于精确荧光成像
#Chem. Soc. Rev. #荧光探针
04-07
深度阅读生物正交分子激活型光学成像与治疗
#Chem. Soc. Rev. #荧光探针
04-06
快速阅读2026【JACS】北京大学严纯华、华南师范大学詹求强、北京大学孙聆东|三掺杂镧系离子实现近50%发射耗减:推动亚250纳米高分辨成像
#ACS #JACS
04-06
快速阅读2026荧光爱好者周刊(第四十期)
#荧光爱好者周刊
04-06
快速阅读2026【Angew.Chem.】东华大学吴宏伟、钱成|140纳米超大红移!动态氢键切换策略解锁多刺激响应荧光晶体新境界
#Angewandte #Wiley
04-05
快速阅读2026【Angew.Chem.】陕西师范大学房喻院士、丁立平等|5ppb以下!臭氧触发COF薄膜开关,实现新精神活性物质的超灵敏检测
#Angewandte #Wiley
04-05
快速阅读2026【Angew.Chem.】清华大学段炼、张东东|突破16nm半值宽:反芳香性扰动助力超纯绿光MR-TADF材料新高度
#Angewandte #Wiley
04-04
快速阅读2026【JACS】上海大学陈雨、华东理工谢贺新等|协同精准“狙击”肿瘤细胞:近红外前药助力原位癌症疫苗效能提升 68%
#ACS #JACS
04-04
快速阅读2026【JACS】北京大学孙聆东、上海应用技术大学张睿等|揭秘Cr3+掺杂氧化物中罕见的窄带近红外发光:红移至767nm的奥秘
#ACS #JACS
04-04
快速阅读2026【Angew.Chem.】四川大学彭强、吴义辉|27.05%效率巅峰!光互变异构驱动能量转移,打造超稳钙钛矿电池
#Angewandte #Wiley
04-03
快速阅读2026【JACS】中国科学技术大学李景国、邹纲|三种COF体系揭示电子跳跃导电机制:红氧化态依赖的半导体转变
#ACS #JACS
04-03
快速阅读2026【JACS】湖南大学聂舟、旷实|深度组织成像突破:PLQY 提升 10 倍的 DNA 纳米探针实现肝损伤精准监测
#ACS #JACS
04-03
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破400 cd/m²!POCl₃自调节钝化技术助力全无机钙钛矿实现高亮度紫光LED
#Angewandte #Wiley
04-02
快速阅读2026【JACS】吉林大学宋大千、马品一|灵敏度达2.75 aM!单发光体比例型ECL传感器,实现外泌体miRNA超灵敏检测
#ACS #JACS
04-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】中山大学童明良教授等|能量垒超800K!创纪录手性单分子磁体实现多维光学读取
#Angewandte #Wiley
04-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】性能提升近两倍!精确控制电化学膦酰化策略助力高迁移率共轭聚合物在OECT中的新突破
#Angewandte #Wiley
04-02
快速阅读2026【Angew.Chem.】四川大学李峰、廖红艳、宋涂润联合湖南大学邢航|仅需1小时!这种超稳“防弹”纳米传感器能从全血中直接揪出白血病基因
#Angewandte #Wiley
04-01
快速阅读2026【JACS】荧光产率与单线态氧双增:碘代氧化荧光素解锁生物成像新功能,产率双双突破40%
#ACS #JACS
03-31
快速阅读2026【Adv.Mater.】 200倍药物富集!声学节点时空调控助力膀胱癌精准治疗
#Adv Mater #Wiley
03-30
快速阅读2026【Adv.Mater.】21倍红光增强!动态上转换操控的新范式
#Adv Mater #Wiley
03-30
快速阅读2026【Adv.Mater.】靶向脂滴的仿生脂质体显著提升白血病化疗-铁死亡联合疗法效果
#Adv Mater #Wiley
03-30
快速阅读2026【Angew.Chem.】 超声触发分子活化:在小鼠体内实现精准药物释放的新突破
#Angewandte #Wiley
03-29
快速阅读2026荧光爱好者周刊(第三十九期)
#荧光爱好者周刊
03-29
快速阅读2026【Adv.Mater.】实现近84%填充因子与≈21%效率:固体添加剂异构调控如何刷新有机太阳能电池纪录?
#Adv Mater #Wiley
03-29
快速阅读2026【Angew.Chem.】 0.629的突破:质子转移工程实现高性能紫外透明有机晶体
#Angewandte #Wiley
03-28
快速阅读2026【Adv.Mater.】 纳米佐剂电免疫治疗显著提升不可逆电穿孔在胰腺癌中的疗效:超过90%的肿瘤抑制率
#Adv Mater #Wiley
03-26
快速阅读2026【Adv.Mater.】5 种客体分子激活 NBI 液晶多色发光:覆盖 511–685 nm 的可调控光致发光体系
#Adv Mater #Wiley
03-26
快速阅读2026【Adv.Mater.】 22.76%效率突破:协同钝化助力准二维钙钛矿太阳能电池
#Adv Mater #Wiley
03-25
快速阅读2026【JACS】 突破免疫检查点:单原子缺陷纳米酶实现强效抗肿瘤免疫治疗
#ACS #JACS
03-25
快速阅读2026【Angew.Chem.】 3,3′‑Viologen COF 实现 _40 例_ 苯并唑类高效光催化合成的新机制突破
#Angewandte #Wiley
03-24
快速阅读2026【Angew.Chem.】 超低阈值 486 nJ/cm²:近红外有机单晶激光的聚集驱动级联质子转移新突破
#Angewandte #Wiley
03-24
快速阅读2026【Angew.Chem.】 基于Debye长度精确调控实现 10⁵ 倍线性范围 的 Aptamer–FET 生物传感器性能提升
#Angewandte #Wiley
03-23
快速阅读2026【Angew.Chem.】 光驱动癌细胞焦亡:单激子驱动的细胞内光氧化还原催化研究
#Angewandte #Wiley
03-22
快速阅读2026【Adv.Mater.】3 种TPS工程化MR‑TADF发射体:实现接近 BT.2020 的纯绿 OLED(EQE 高达 41.9%、寿命提升至 2491 h)
#Adv Mater #Wiley
03-21
快速阅读2026【Adv.Mater.】基于超1000条数据的金纳米颗粒线粒体靶向筛选:30种材料的高通量体内亚细胞分析
#Adv Mater #Wiley
03-21
快速阅读2026【Angew.Chem.】 三核七亚甲基染料实现高效淋巴结成像:提升 3 倍亮度的新突破
#Angewandte #Wiley
03-18
快速阅读2026【Adv.Mater.】13 mm 大尺寸无机钙钛矿单晶实现超低剂量探测的便携剂量计
#Adv Mater #Wiley
03-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】 2 个新型 BZT 融合策略分子显著提升蓝光 MR‑TADF 性能
#Angewandte #Wiley
03-17
快速阅读2026【Angew.Chem.】 首例!固态配位聚合物中实现 NDI²⁻ 二阴离子光化学生成
#Angewandte #Wiley
03-16
快速阅读2026【Angew.Chem.】 高效钙钛矿太阳能电池:能量匹配调控实现26.88%与21.87%效率
#Angewandte #Wiley
03-15
快速阅读2026【Adv.Mater.】 5毫米可弯曲!首例厘米级二维片状弹性单晶 BMeOPhFO‑R 实现柔性 OLED
#Adv Mater #Wiley
03-13
快速阅读2026【Angew.Chem.】 氨气调控助力实现 122 倍氢/氮分离性能的新型 MOF 膜研究
#Angewandte #Wiley
03-12
快速阅读2026【Adv.Mater.】突破40%透过率!异质合金电极助力近红外柔性OLED实现24.3%超高效率
#Adv Mater #Wiley
03-12
快速阅读2026【Adv.Mater.】3 个月持续释放 NO 的微孔限域 3D 打印壳–芯支架:重塑糖尿病骨缺损修复微环境的新策略
#Adv Mater #Wiley
03-12
快速阅读2026【Adv.Mater.】 光能与海水的绿色转化:光催化过氧化氢的燃料潜力解析
#Adv Mater #Wiley
03-12
快速阅读2026【Angew.Chem.】 光致变色金属有机框架实现多色余辉与白光发射:面向高级防伪与信息加密的新策略
#Angewandte #Wiley
03-11
快速阅读2026【Adv.Mater.】1500 秒稳定发光!抗氧化策略全面提升光激活室温磷光材料耐久性
#Adv Mater #Wiley
03-11
快速阅读2026【Angew.Chem.】 高效 OLED 的新突破:最高可达 41.0% 外量子效率的浓度不敏感 TADF 发光体
#Angewandte #Wiley
03-10
快速阅读2026【Adv.Mater.】 高达20.53% 的有机太阳能电池效率突破:外侧烷基链支化比例的关键作用
#Adv Mater #Wiley
03-07
快速阅读2026【Adv.Mater.】基于 2T1D 架构的钙钛矿像素:实现 _20.4%_ EQE 与 _6.46×10¹³_ Jones 探测度的双模光电显示
#Adv Mater #Wiley
03-07
快速阅读2026【Angew.Chem.】 高达28.0%外量子效率!BT.2020标准深蓝OLED的突破性研究
#Angewandte #Wiley
03-06
快速阅读2026【Adv.Mater.】 低至48–71 meV:A-D-A型受体能量无序的分子起源研究
#Adv Mater #Wiley
03-05
快速阅读2026【Angew.Chem.】 突破百倍增强!B,N-嵌入型Hetero[9]Helicene实现高性能圆偏振电致发光
#Angewandte #Wiley
03-04
快速阅读2026【Angew.Chem.】 “5 大关键发现揭示:有机磷化物如何打造全新铜(I) TADF 发光与光催化体系”
#Angewandte #Wiley
03-03
快速阅读2026【Angew.Chem.】 多阶段热响应发光:ΔEST调控下的四步光致发光机制
#Angewandte #Wiley
03-02
快速阅读2026【JACS】 160倍信号增强!光化学核极化技术实现氨基酸纳摩尔级检测
#ACS #JACS
02-27
快速阅读2026【Adv.Mater.】50.2%外量子效率!有机短波红外光探测器新突破
#Adv Mater #Wiley
02-24
快速阅读2026【Angew.Chem.】DNA双链垂直排列实现 7.4 纳米 距离依赖能量转移规律
#Angewandte #Wiley
02-22
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破202倍临床标准:超高亮度镧系有机笼的聚集诱导上转换与X射线闪烁成像
#Angewandte #Wiley
02-20
快速阅读2026【JACS】突破性早期检测:三款新型荧光探针实现比金标准提前8小时发现铁死亡
#ACS #JACS
02-11
快速阅读2026【Adv.Mater.】纯绿突破 Rec.2020:35.6% EQE、7.2×10⁵ cd/m²亮度的超高效HF OLED诞生
#Adv Mater #Wiley
02-11
快速阅读2026【Adv.Mater.】一文读懂“89.3% 抑瘤率”NIR‑II 激发 Type‑I 共轭聚合物光敏剂
#Adv Mater #Wiley
02-11
快速阅读2026【Angew.Chem.】重量级突破,8 小时稳定窗口!CsPbI₃ 量子点规模化合成新突破
#Angewandte #Wiley
02-08
快速阅读2026【Angew.Chem.】高分子刷状四聚体受体突破20%效率:兼具稳定性与机械韧性
#Angewandte #Wiley
02-06
快速阅读2026【Angew.Chem.】三元受体突破 20.23%:精细调控烷基连接位点的有机太阳能电池研究进展
#Angewandte #Wiley
02-04
快速阅读2026【Angew.Chem.】近红外光热触发的硫辛酸聚合:一种提升转化率与交联度的全新策略
#Angewandte #Wiley
02-02
快速阅读2026【Adv.Mater.】高效与纯净并存:34.7%外量子效率的深蓝MR-TADF OLED突破
#Adv Mater #Wiley
01-31
快速阅读2026【Angew.Chem.】光催化氮气固定新突破:氢键网络调控实现 258.86 µmol·g⁻¹·h⁻¹ 高效产氨
#Angewandte #Wiley
01-26
快速阅读2026【Angew.Chem.】高分辨率可视化细胞膜纳米结构:RSD2探针实现40纳米成像突破
#Angewandte #Wiley
01-25
快速阅读2026【JACS】突破性进展:中性介质中稀释CO₂电合成甲烷实现创纪录性能
#ACS #JACS
01-23
快速阅读2026【JACS】7.23%外量子效率突破:机械互锁轮烷助力新型TADF发光体
#ACS #JACS
01-23
快速阅读2026【Angew.Chem.】光驱动与热触发实现单分子水平可逆圆偏振发光反转的新突破
#Angewandte #Wiley
01-22
快速阅读2026【JACS】光致发光效率提升 56%!抗芳香性缓解驱动的分子设计让自由基在极性溶剂中稳定发光
#ACS #JACS
01-20
快速阅读2026【Angew.Chem.】10.3倍选择性提升:质子激活人工通道的抗癌新策略
#Angewandte #Wiley
01-19
快速阅读2026【Angew.Chem.】重新定义o-笼硼烷荧光体:9位硼取代触发的聚集与结晶诱导发光机制解析
#Angewandte #Wiley
01-18
快速阅读2026【Angew.Chem.】36种TADF纳米探针实现五重荧光寿命成像突破
#Angewandte #Wiley
01-10
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破182倍信噪比:深度组织内NMDA受体化学发光成像新策略
#Angewandte #Wiley
01-08
快速阅读2026【Angew.Chem.】突破 Raman 成像局限!新型传感器实现 3 类生物分析物活细胞同步成像,灵敏度提升 38 倍
#Angewandte #Wiley
01-05
快速阅读2026【Angew.Chem.】高对比度活体成像新突破:红氧化激活探针实现原生突触后支架的实时可视化
#Angewandte #Wiley
01-03
快速阅读202611 类光诱导反应 + 7 种氟气存储!MOF 材料破解氟烷基化合成难题,助力药物研发
#ACS #JACS
01-03
快速阅读2026【JACS】突破性研究:缺陷工程稳定 Cu(I) 位点,实现高选择性 CO₂ 转化为甲醇
#ACS #JACS
01-01
快速阅读2026【JACS】覆盖 10–330 K 的双温区稀土发光 MOF 温度计:来自一篇前沿研究的 2 大机制 + 4 类材料 全面解析
#ACS #JACS
12-28
快速阅读2025【JACS】低于 1 伏即可变色:首个基于 Truxone 的导电 MOF 电致变色体系解析
#ACS #JACS
12-27
快速阅读2025【Angew.Chem.】化学动力疗法的前沿突破:从芬顿化学到自由基驱动的生物应用
#Angewandte #Wiley
12-26
快速阅读2025【JMC】ROR1靶向影像学新突破:5种18F/68Ga标记肽探针的系统研究
#JMC #ACS
12-24
深度阅读【JACS】分辨率达0.0017,灵敏度提升至1.35%:JACS重磅发布“最亮”分子温度计,精准读取微观世界的“热度”与“旋律”
#ACS #JACS
12-23
快速阅读2025【Angew.Chem.】RNA实时成像新突破:TriPPPPro策略实现高效标记,荧光增强率最高达45倍
#Angewandte #Wiley
12-22
快速阅读2025【JMC】不要仅聚焦于PDT, 三种金属配合物对三阴性乳腺癌的作用机制详解
#JMC #ACS
12-21
快速阅读2025【JACS】电化学CO₂捕获新突破:容量高达2.6 mmol/g的有机框架材料
#ACS #JACS
12-21
快速阅读2025【Angew.Chem.】精确调控 3.5 Å 堆叠距离:Zn‑tpy 体系实现 2063 μmol·g⁻¹·h⁻¹ 太阳驱动过氧化氢产量的新策略
#Angewandte #Wiley
12-19
快速阅读2025【Angew.Chem.】分子太阳能热存储(MOST)研究:能量密度可达 1.7 MJ/kg 的未来储能方案
#Angewandte #Wiley
12-17
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-16
快速阅读2025【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?
#Elsevier #Biomaterials
12-16
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-15
快速阅读2025【JACS】68%光热转换效率!BODIPY融合策略赋能反芳香性纳米石墨烯
#ACS #JACS
12-15
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-15
快速阅读2025【Angew.Chem.】高熵镧系MOF:17000光子/MeV与1532 mg/g的双模式探测突破
#Angewandte #Wiley
12-14
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
12-14
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-14
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-12
深度阅读【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
#ACS #JACS
12-12
快速阅读2025【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
#Elsevier #Biomaterials
12-08
快速阅读2025【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
#JACS #ACS
12-06
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
12-05
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
12-05
深度阅读💡 【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”
#ACS #JACS
12-05
快速阅读2025【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
#ACS #JMC
12-05
快速阅读2025【Angew.Chem.】高效蓝光OLED突破:31.0%外量子效率与175.4小时寿命
#Angewandte #Wiley
12-04
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
12-04
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
12-04
快速阅读2025【Angew.Chem.】突破20.5%效率的有机光伏新结构研究
#Angewandte #Wiley
12-03
快速阅读2025【JACS】精准癌症治疗新突破:双功能生物正交平台实现 2 种蛋白降解与影像引导
#ACS #JACS
12-03
快速阅读2025【JACS】基因编码氟化物触发蛋白激活:92倍荧光差异与23%重组效率的突破
#ACS #JACS
11-28
快速阅读2025【Angew. Chem.】“400–1700 nm”全覆盖!Bi³⁺离子实现超宽带发光新突破,量子效率高达88.02%
#Angewandte #Wiley
11-27
快速阅读2025【J. Med. Chem.】4种近红外染料对纳米抗体示踪剂药代动力学影响的系统比较
#ACS #JMC
11-23
快速阅读2025【Angew. Chem.】突破42.3%外量子效率!空间双极性单组分主体助力蓝光OLED性能跃升
#Angewandte #Wiley
11-21
快速阅读2025【Angew. Chem.】16倍活性差!首个可见光控制的HCl转运分子问世
#Angewandte #Wiley
11-19
快速阅读2025【Angew. Chem.】光控色彩与偏振双调节!一文解析3种分子光开关如何赋能纤维素液晶材料
#Angewandte #Wiley
11-18
快速阅读2025【Angew. Chem.】十倍提升空穴迁移率!蓝光QLED性能突破的分子级策略
#Angewandte #Wiley
11-17
深度阅读💥 【JACS】膜上“闪婚”!点击反应让光动力疗法效率暴增1065%,肿瘤抑制率从5.5%飙升至64.1%!
#ACS #JACS
11-17
快速阅读2025【Angew. Chem.】打破瓶颈!首例FWHM低于40 nm的纯红C═O/N多重共振发光材料问世
#Angewandte #Wiley
11-16
快速阅读2025【J. Med. Chem.】3种钌(II)复合物实现光动力诱导焦亡、双光子成像与疗效自评:一体化抗癌新策略
#ACS #JMC
11-14
快速阅读2025【JACS】三种金属协同构筑4600 m²/g高比表面积钛基金属有机框架,光催化性能显著提升
#ACS #JACS
11-14
快速阅读2025【_J. Med. Chem._】10项结构优化造就新一代长效胰淀素类减重药:Petrelintide研究全解读
#ACS #JMC
11-13
快速阅读2025【J. Med. Chem.】突破65.6%光热效率!WCY11喷雾式皮肤癌治疗剂开启NIR-II光热疗法新纪元
#ACS #JMC
11-10
快速阅读2025【JACS】低温下揭示4种关键振动模式:二维光谱解析钙钛矿中激子-载流子相互作用
#ACS #JACS
11-08
快速阅读2025【JACS】一键突破革兰阴性菌屏障!单一喹啉修饰让万古霉素抗菌谱拓展至2类超级细菌
#ACS #JACS
11-08
快速阅读2025【Angew. Chem.】133倍增强!Er³⁺掺杂层状钙钛矿在高温下实现近红外发光突破
#Angewandte #Wiley
11-04
快速阅读2025【JACS】首个含硫金属有机笼体问世:镍-硫键构筑的SMOP展现410 m²/g比表面积与宽pH水稳定性
#ACS #JACS
11-04
快速阅读2025【 _Angew. Chem. Novit_.】三种构象、四重刺激:双BN键二氢苯嗪分子如何实现多响应性调控?
#Angew.Chem. Novit. #Wiley
11-02
快速阅读2025🌈【Angew. Chem.】突破5种发光调控!环状偏振激发态发光新策略揭秘
#Angewandte #Wiley
11-02
快速阅读2025【Angew. Chem.】三种COF构型对比揭示:109 μmol·g⁻¹·h⁻¹的CO₂光还原新突破!
#Angewandte #Wiley
11-01
快速阅读2025【Angew. Chem.】突破250倍亮度提升!金纳米簇实现亚零厚度电化学发光成像新纪元
#Angewandte #Wiley
10-31
NSC通俗解读【Nature】饿到忘了疼?《自然》发现大脑“疼痛总开关”,揭示饥饿、恐惧如何成为天然镇痛剂
#Springer #Nature
10-30
NSC通俗解读【Cell】熬夜“伤肝”,究竟“伤”在哪?科学家用“彩虹时间”相机,亲眼看到了细胞死亡的全过程
#Cell
10-27
快速阅读2025🔬【JACS】突破3大瓶颈!14种新型短波近红外(SWIR)荧光染料助力多通道活体成像革命
#ACS #JACS
10-27
快速阅读2025🎯【JACS】“3种关键蛋白,1种精准策略”:SelecTAC B技术如何重塑B细胞免疫调控
#ACS #JACS
10-27
快速阅读2025【JACS】3种构型、2种分离应用:环状BODIPY阵列开启分子固体新纪元
#ACS #JACS
10-24
快速阅读2025【Adv.Mater.】0.43 GPa的秘密:揭秘可逆压敏荧光材料在防伪与信息加密中的突破性应用
#Adv Mater #Wiley
10-23
快速阅读2025🔬【JACS】突破双重细菌防线!一种3K脂肽如何实现对8类多菌感染的全面杀灭
#ACS #JACS
10-22
快速阅读2025【Adv.Mater.】光声导航+磁控微机器人:开启精准药物递送新时代的3项关键突破
#Adv Mater #Wiley
10-20
快速阅读2025🔬【JACS】突破传统抗生素瓶颈:3个模块构建的短肽新药对抗MRSA的精准策略
#ACS #JACS
10-19
快速阅读2025【JACS】100%生存率!揭秘一种新型纳米药物如何逆转胶质母细胞瘤免疫抑制
#ACS #JACS
10-19
快速阅读2025【JACS】3分钟光照,彻底清除肿瘤?揭秘“电子水泵”型光敏剂的免疫奇迹
#ACS #JACS
10-17
快速阅读2025🔬【JACS】突破RNA药物设计瓶颈:揭秘1种新型共价小分子如何精准调控核糖开关
#ACS #JACS
10-17
快速阅读2025【JACS】93%高效转化!金属无关的COF光催化新突破:超卟啉化策略揭秘
#ACS #JACS
10-17
快速阅读2025🔬【Adv.Mater.】突破100流明每瓦!三种B‒N共价键融合萘衍生物助力高效白光OLED
#Adv Mater #Wiley
10-15
快速阅读2025【JACS】“一分子双靶向,抗癌力提升82%:23f化合物在AML治疗中的突破性研究”
#ACS #JACS
10-15
深度阅读【JACS】告别“洗刷刷”!新型“分子开关”,15,000倍荧光增强开启活细胞无损成像新纪元
#ACS #JACS
10-14
快速阅读2025🔬【JACS】突破100微米!三种光控荧光探针实现活细胞与组织级别成像新高度
#ACS #JACS
10-14
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破20%效率!五种有机太阳能电池的“延迟成核”策略详解
#Adv Mater #Wiley
10-12
快速阅读2025🔍【Nat. Biomed. Eng】19个基础模型横评:数字病理AI的性能大比拼!
#Springer #NBME
10-10
快速阅读2025🚀【JACS】突破5.3倍线粒体富集瓶颈:一种新型砷药物精准递送策略引领癌症免疫治疗新纪元
#ACS #JACS
10-10
NSC通俗解读【Nature】解密膀胱里的“定时炸弹”:为什么男性更容易“中招”?Nature最新研究揭开吸烟与性别的惊人秘密
#Spirnger #Nature
10-10
快速阅读2025🚀【Nat. Biomed. Eng】突破固体肿瘤治疗瓶颈:一种融合蛋白CAR-T细胞策略实现100%治愈率
#Springer #NBME
10-08
快速阅读2025【JACS】分子取向如何影响激子命运?揭秘3种异构体在钕系纳米粒子上的86%差异效应!
#ACS #JACS
10-05
快速阅读2025【JACS】15种坚果的神奇发光:天然室温磷光材料的潜力大爆发!
#ACS #JACS
10-05
快速阅读2025🚀【Nat. Biomed. Eng】突破CAR-T制造瓶颈:一项涵盖6大阶段、13项代谢指标的创新研究
#Springer #NBME
10-02
快速阅读2025🚀【JACS】“双重打击”:1种益生菌+1种纳米材料,激活5种免疫机制,实现超90%肿瘤抑制率!
#ACS #JACS
10-02
快速阅读2025🌈【JACS】突破530纳米:量子点驱动分子马达的三色光革命
#ACS #JACS
10-02
快速阅读2025【JACS】突破95%对映选择性!构建24种轴手性茚类配体的新策略
#ACS #JACS
10-02
快速阅读2025【Adv.Mater.】27.9%的突破!石墨烯量子点助力纯红钙钛矿LED迈向稳定高效新纪元
#Adv Mater #Wiley
09-25
快速阅读2025【Angew.Chem】3种关键机制揭秘人工细胞如何实现RNA信号传递与精准蛋白调控
#Angewandte #Wiley
09-24
快速阅读2025【Adv.Mater.】3重激活,79.7%肿瘤抑制率!新型表观遗传纳米激动剂打破PD-L1耐药瓶颈
#Adv Mater #Wiley
09-24
快速阅读2025【Angew.Chem】🔍突破传统光热治疗!揭秘“双钥匙”激活纳米探针的5大优势
#Angewandte #Wiley
09-20
快速阅读2025【Adv.Mater.】3倍亮度、15小时余辉:新型钛酸盐纳米探针开启肿瘤诊疗新时代
#Adv Mater #Wiley
09-19
快速阅读2025【Angew.Chem.】52.3%载药效率!磷脂-药物共轭物自组装纳米管开启精准抗癌新纪元
#Angewandte #Wiley
09-18
快速阅读2025【Angew.Chem】42%量子产率提升!揭秘PDI-COF在单重态氧光催化中的结构设计奥秘
#Angewandte #Wiley
09-17
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破骨髓屏障的“8×10¹¹”纳米战队:骨髓间充质干细胞膜仿生纳米囊泡的精准递送革命
#Adv Mater #Wiley
09-16
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破亮度瓶颈!两大策略打造117.5 M⁻¹cm⁻¹超亮NIR-II荧光材料
#Adv Mater #Wiley
09-16
快速阅读2025【Angew.Chem】82纳秒长寿命!钌配合物实现近红外吸收与高效Type-I光动力治疗突破
#Angewandte #Wiley
09-14
快速阅读2025【Angew.Chem】一维链中的奇迹:7种Pt/Pd混晶实现高达64%的发光量子效率与多色调控
#Angewandte #Wiley
09-12
快速阅读2025【Angew.Chem】40分钟内精准识别活性病原体:一项颠覆性植物病害诊断技术来了!
#Angewandte #Wiley
09-12
快速阅读2025【Angew.Chem】23种取代基如何精准调控光开关寿命?——深度解析芳基偶氮吡唑热稳定性机制
#Angewandte #Wiley
09-11
快速阅读2025【Angew.Chem】🔬突破808纳米!揭秘7种新型发光分子如何革新体内成像技术
#Angewandte #Wiley
09-09
快速阅读2025【JACS】790%光稳定性提升!Cy5染料的单分子成像性能革命性突破
#ACS #JACS
09-09
快速阅读2025【Adv.Mater.】20.64%的突破:热力学调控助力有机太阳能电池性能跃升
#Adv Mater #Wiley
09-09
快速阅读2025【Angew.Chem.】💡突破200倍发光强度!新型苯胺-1,2-二氧杂环发光探针开启细菌检测新时代
#Angewandte #Wiley
09-08
快速阅读2025【Adv.Mater.】15.82秒可视磷光:开启水凝胶在体内定位的新纪元
#Adv Mater #Wiley
09-04
快速阅读2025【Angew.Chem】💡突破100%发光效率!揭秘3种铜碘配合物如何革新低剂量3D X射线成像
#Angewandte #Wiley
09-03
快速阅读2025【Angew.Chem.】🔬突破传统检测!一文读懂“2种酶+1种DNA酶”打造的超灵敏病毒与癌症诊断平台
#Angewandte #Wiley
09-02
快速阅读2025【Angew.Chem】🔬突破性荧光探针:揭秘丙酮酸激酶调节的「37纳米」秘密
#Angewandte #Wiley
08-27
快速阅读2025【JACS】2层包裹+1步触发:口服益生菌–药物偶联物精准治愈溃疡性结肠炎
#ACS #JACS
08-24
快速阅读2025【JACS】5大亮点!电化学合成解锁Anti-Kasha三重发光与长余辉室温磷光
#ACS #JACS
08-20
快速阅读2025【JACS】3小时稳定成像!揭秘双阳离子AIE探针如何精准标记细胞膜与迁移小体
#ACS #JACS
08-17
快速阅读2025【JACS】92%的荧光量子效率!揭示新型BNB修饰染料的光电潜力
#ACS #JACS
08-16
深度阅读【JACS】 颠覆成像瓶颈!量子限域花青素染料亮度暴增3倍,实现500,000 $M^{-1}cm^{-1}$ 吸光度创纪录突破!
#ACS #JACS
08-16
深度阅读【JACS】1.5% 效率新巅峰!通过简单的侧链工程,大幅度提升固态发光效率
#ACS #JACS
08-11
快速阅读2025【Angew. Chem.】5类线粒体靶向工具,精准抗癌新突破!
#Angewandte #Wiley
08-10
快速阅读2025【JACS】3种化学键对抗超级细菌:一项关于光动力疗法的突破性研究
#ACS #JACS
08-09
快速阅读2025【JACS】5大亮点揭秘!N-Oxide探针1小时标记活性血红素,实现3D可视化
#ACS #JACS
08-09
快速阅读2025【JACS】细胞内可控发光新突破:一类肽基光开关分子实现135 nm斯托克斯位移
#ACS #JACS
08-09
深度阅读🚀 【JACS】挑战“光能魔术”:铁基分子将寿命暴增 740倍,实现不需扩散的单分子光子上转换!
#ACS #JACS
08-07
快速阅读2025【JACS】3个关键机制揭示光化学“吸收-反应”错配之谜
#ACS #JACS
08-06
快速阅读2025【JACS】5.8 GM突破!BODIPY光笼实现近红外双光子激活新里程碑
#ACS #JACS
08-05
快速阅读2025【JACS】6.4倍荧光增益!CB7–P-ARose超分子复合点亮超分辨成像
#ACS #JACS
08-05
快速阅读2025【JACS】520纳米绿光激活:双气体疗法显著提升MRSA伤口愈合效率
#ACS #JACS
08-05
快速阅读2025【Small】基于“多转子与多共轭”策略的高性能NIR-II菁染料用于成像引导的光热免疫治疗
#Small #Wiley
08-04
快速阅读2025【JACS】6大创新!1010 nm Hemicyanine-6开启无剃毛肺转移瘤SWIR成像新时代
#ACS #JACS
07-26
快速阅读2025【Biomaterials】99.99%杀菌率!新型光热纳米“伪装者”破解牙周炎之谜
#Elsevier #Biomaterials
07-26
快速阅读2025【Angew. Chem.】“660纳米红光输出、2种激发模式、3通道密码读取:首个上转换二维MOF突破信息加密边界”
#Angewandte #Wiley
07-25
快速阅读2025【Biomaterials】💥突破80%脑炎死亡率!最新纳米药物显著改善蛛网膜下腔出血疗效
#Elsevier #Biomaterials
07-25
快速阅读2025【Adv. Mater.】“99倍荧光增强 + 9倍转换效率提升!PiPET驱动的生物正交剪切反应精准点燃肿瘤光动力疗法”
#Adv Mater #Wiley
07-25
快速阅读2025【Angew. Chem.】信号增强3倍!“诱饵DNA”策略实现DNA探针在活细胞中稳定24小时的全新突破
#Angewandte #Wiley
07-22
快速阅读2025【Angew. Chem】3毫米肿瘤精准锁定,2倍以上对比信号:双价生物素探针引领图像引导手术新时代
#Angewandte #Wiley
07-19
快速阅读2025【Adv. Mater.】“214倍光信号增强!酶激活微针系统精准缓解肿瘤缺氧助力高效光动力疗法”
#Adv Mater #Wiley
07-18
快速阅读2025【Biomaterials】4重机制、2大功能:MOCT纳米粒靶向治疗骨质疏松
#Elsevier #Biomaterials
07-18
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十八期)
#荧光爱好者周刊
07-15
快速阅读2025【Angew. Chem.】📈“16倍提升!”:揭示硫族键如何显著增强哺乳动物细胞对小分子的摄取能力
#Angewandte #Wiley
07-14
快速阅读2025【Angew. Chem.】1.92倍荧光增强!新型[2.2]对环烷铵构型激发聚氨酯材料应力可视化新时代
#Angewandte #Wiley
07-09
快速阅读2025【Angew. Chem.】“4.02% 量子产率!揭示N─B─N构型诱导有机磷光的结构秘诀与五重防伪技术突破”
#Angewandte #Wiley
07-08
快速阅读2025【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%
#Elsevier #Biomaterials
07-08
快速阅读2025【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
#Angewandte #Wiley
06-29
实用工具科研作图工具
06-29
实用工具【公众号教程】我的公众号流程
#公众号教程
06-29
实用工具装机必备软件
06-29
实用工具实用在线工具
06-28
快速阅读2025【JACS】精准设计窄带荧光材料——芳香性局域化的突破性应用
#ACS #JACS
06-27
NSC通俗解读【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!
#Springer #Nature
06-27
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十七期)
#荧光爱好者周刊
06-26
NSC通俗解读【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
#Springer #Nature
06-25
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-25
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-24
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-24
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-24
NSC通俗解读【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
#Springer #Nature
06-23
快速阅读2025【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
#Adv Mater #Wiley
06-22
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-22
NSC通俗解读【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!
#Springer #Nature
06-22
快速阅读2025【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
#Adv Mater #Wiley
06-21
快速阅读2025【JACS】突破极限:200%提升抗癌疗效的熊果酸纳米平台
#ACS #JACS
06-20
快速阅读2025【JACS】精准纳米图案化:紫外交联DNA纳米材料助力叶酸受体靶向递送
#ACS #JACS
06-20
快速阅读2025【JACS】磁场增强光动力治疗:氧自由基产量提升 66.9% ,抗肿瘤效能显著提高
#ACS #JACS
06-20
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破30%外量子效率!深蓝OLED迈向BT.2020标准
#Adv Mater #Wiley
06-19
快速阅读2025【JACS】每秒旋转300万次!分子马达揭示击杀癌细胞与钙信号传导的关键机制
#ACS #JACS
06-19
NSC通俗解读【NSC通俗解释】🌿植物的“自愈力”新发现:靠嗅觉修补自己!
#Springer #Nature
06-18
快速阅读2025【JACS】超高效有机机械磷光材料:压力传感、超声发光与海洋机器人应用前景
#ACS #JACS
06-17
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破1745微米!半导体低聚物THG探针助力超深层脑成像
#Adv Mater #Wiley
06-16
快速阅读2025【JACS】突破光响应动态共价化学——N-烷基亚胺光开关性能的增强
#ACS #JACS
06-16
NSC通俗解读【NSC通俗解读】🧬肿瘤里的“DNA游击队”被发现弱点,或将开启抗癌新路径!
#Cell
06-13
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十六期)
#荧光爱好者周刊
06-12
快速阅读2025【JACS】信噪比高达4000:1,新型近红外阿尔茨海默病淀粉样蛋白聚集的实时追踪荧光探针
#ACS #JACS
06-12
快速阅读2025【JACS】近红外光加速生物正交药物解笼和各向异性Pd@Au等离子体纳米棒的光热消融
#ACS #JACS
06-11
快速阅读2025【JACS】创新型光激活锰基一体化CO释放分子(CORMs):抗结核病菌感染的协同治疗新策略
#ACS #JACS
06-10
快速阅读2025【JACS】高灵敏度精准追踪细胞内外二氧化硫(SO₂)的新选择-氟核磁共振(19F-NMR)
#ACS #JACS
06-09
快速阅读2025【Adv.Mater.】83%共定位!新型纳米诱导剂精准触发II型免疫细胞死亡,推进癌症热疗革命
#Adv Mater #Wiley
06-07
快速阅读2025【Adv.Mater.】突破性研究:干细胞衍生“触须”载体实现阿尔茨海默病的非侵入性光遗传治疗
#Adv Mater #Wiley
06-06
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十五期)
#荧光爱好者周刊
06-05
快速阅读2025【JACS】如何让癌症无处可逃?——突破性共价靶向亲和蛋白药物助力精准治疗
#ACS #JACS
06-05
快速阅读2025【JACS】超亮余辉纳米系统:眼科治疗的新突破——基于环丁烷-二氧杂环丁烷的创新治疗策略
#ACS #JACS
06-03
快速阅读2025【JACS】突破性多阈值胶束技术提升STING免疫疗法精准抗癌效能
#ACS #JACS
06-03
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-03
快速阅读2025【JACS】量子产率提升100%!新型醚化罗丹明荧光染料助力超分辨成像突破瓶颈
#ACS #JACS
06-02
快速阅读2025【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
#ACS #JACS
06-02
快速阅读2025🔬【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
#ACS #JACS
06-02
NSC通俗解读【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!
#Springer #Nature
06-01
快速阅读2025【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
#Adv Mater #Wiley
05-30
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十四期)
#荧光爱好者周刊
05-29
深度阅读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
#Elsevier #Acta Biomater
05-29
深度阅读类器官驱动的纳米医学平台开发
#Elsevier #Biomaterials
05-29
深度阅读💡【Chem. Soc. Rev】透视生命:近红外二区荧光成像10年简史与有机探针的7重进化
#RSC #Chem Soc Rev
05-29
深度阅读【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!
#Science
05-29
深度阅读【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
#Springer #Nat Biotechnol
05-29
深度阅读【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”
#Springer #Nat Chem
05-29
深度阅读【Nat.Chem.】1.2秒的奇迹。中国科学家领衔团队打破有机光催化“短命”魔咒,单个纳米颗粒的TON达到 2.2 亿次
#Springer #Nat Chem
05-29
深度阅读【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!
#Springer #Nat Mach Intell
05-29
深度阅读【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
#Springer #Nat Mater
05-29
深度阅读【_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”
#Springer #Nat Mater
05-29
深度阅读【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
#Springer #Nat Mater
05-29
深度阅读【Nat.Mater.】 跨越能量传递的“最后版图”:质子穿梭辅助机制(PS-TET)实现 99% 能量转化奇迹
#Springer #Nat Mater
05-29
深度阅读【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
#Springer #Nat Mater
05-29
深度阅读【_Nat. Methods_】颠覆!AI追踪细胞效率暴增56倍,只需稀疏标注:CELLECT如何点亮生命科学的“实时电影”?
#Springer #Nat Methods
05-29
深度阅读💡 【Nat.Methods】癌症转移、炎症调控新工具:光控技术提速近 6倍,实现单颗粒精度“印刷”细胞“信使”!
#Springer #Nat Methods
05-29
深度阅读【Nat.Methods.】 动态范围提升2350%!这支“发光的神探”入脑,终于看清了压力分子如何操纵我们的睡眠与记忆
#Springer #Nat Methods
05-29
深度阅读【Nat.Nanotechnol.】口服基因编辑纳米颗粒:重塑结直肠癌治疗格局的新策略
#Springer #Nat Nanotechnol
05-29
深度阅读【Nat.Nanotechnol.】新策略:利用铁基纳米药物增强造血干细胞损伤后再生
#Springer #Nat Nanotechnol
05-29
深度阅读【Nature Nanotechnology】Visible and near-infrared light-induced photoclick reactions
#Springer #Nat Nanotechnol
05-29
深度阅读【Nat.Photon.】揭秘显微成像新突破:s²ISM技术如何同时实现“看得清”与“看得深”
#Springer #Nat Photon
05-29
深度阅读【Nat.Photon.】洞悉生命“电”活动的新窗口:革命性的细胞成像技术直接进行活细胞内离子通道活性成像
#Springer #Nat Photon
05-29
深度阅读【Nat.Photon.】解锁超亮近红外之光:深度解读高效有机发光二极管(OLED)的革命性突破
#Springer #Nat Photon
05-29
深度阅读【Nat.Photon.】5nm “荧光探针” 横空出世!单链超小荧光聚合物点实现16nm活细胞单蛋白追踪精度达
#Springer #Nat Photon
05-29
深度阅读【Nat.Photon.】 发光时长暴增 1000 倍:Nature 子刊揭秘 2D 材料如何从“一闪而过”变成“超长续航”?
#Springer #Nat Photon
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Cancer】研究早期癌症生物学的新策略
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】界面T细胞工程 (Interfacial T cell engineering)
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】解码未来医疗:顶级综述深度剖析AI大模型如何颠覆医学
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】“环”游在癌症世界:解锁RNA家族的“隐藏大佬”——环状RNA
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】纳米药物如何设计才能获得更好的癌症靶向效果,这篇大子刊综述为你提供多种设计策略
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Cancer.】揭开肿瘤的“保护伞”:Treg细胞——癌症免疫疗法的新战场
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读💡【Nat.Rev.Chem.】一文看懂:超分辨显微镜领域最火的“7大”知识体系与探针革命!
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat. Rev. Chem.】Visible and near-infrared light-induced photoclick reactions
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nat.Rev.Bioeng.】用于疾病诊断与治疗的有机余辉发光
#Springer #Nat Rev
05-29
深度阅读【Nature】重磅炸弹!高果糖饮食如何“精确”耗尽肝脏能量?超90%代谢物揭秘空间代谢“活地图”!
#Springer #Nature
05-29
深度阅读【 Nat. Biomed. Eng. 】LUCAS:超灵敏长效的即时病毒检测新方法
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed.Eng.】AI揭秘大脑疾病的共同根源:一项颠覆性研究的深度解读
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat.Biomed.Eng】“眼”中风云:通过一张视网膜照片,洞察大脑中风风险
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat.Biomed.Eng.】点亮生命之光:超声响应的类囊体整合脂质体介导NAD+合成和线粒体修复,以治疗急性肾损伤
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【_Nat. Biomed. Eng._】重磅炸弹!医疗AI效率 暴增31.75% ,新模型MedMPT如何用 15万 张CT图像颠覆呼吸疾病诊疗!
#Springer #NBME
05-29
深度阅读⚡️ 【_Nat. Biomed. Eng._】颠覆性突破:AI预测蛋白质丰度,精确度超87%!单细胞分析成本有望降低90%?
#Springer #NBME
05-29
深度阅读💊【_Nat. Biomed. Eng_】 癌症免疫疗法迎来“精确制导”!北大新策略:在肿瘤内“即时组装”抗癌药,T细胞活化率暴增14.8倍,毒性几近于零!
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】 只需 10 微升样本和 1 小时,灵敏度暴增 100 倍!《Nature》子刊揭秘“闪烁”粒子如何终结癌症检测的百年困境
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】巧用一氧化氮“排雷”,打通药物深入肿瘤的“最后一公里”
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🧬“94.9%诱导效率 + 三维骨细胞网络再现!”——iPSC诱导下颌骨类器官的再生医学新突破
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】💡“9项生理指标+3种化学信号:集成型手环实现糖尿病全景监测新纪元!”
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】 🧬14天精准模拟3种临床结局!9类细胞重建的CAR-T体外试验“芯”平台来了
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】 🧠“2400枚脑器官 + 298种药物 + 94.9%成品率”:用多糖开启人脑类器官高通量建模新纪元
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀“4小时出结果 + 93.8%灵敏度 + 25微升血样”:一枚自供能芯片颠覆结核潜伏感染检测方式!
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀“93.2%纯度诱导、3毫米类肝芽、6天实现灌流”:肝窦微血管自组织技术登场
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀13秒获取78乳房图像,分类AUC达0.89:全景PACT助力乳腺病变精准识别
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀12.5分钟采集+0.018毫升体素:12种分子一次全脑超高分辨率代谢成像新纪元
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀3大病毒+3类巨噬+3重靶向:MaugO模型10天精准重现急性病毒病理并筛选9款多靶疗法
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【Nat. Biomed. Eng.】🚀800倍信号强化+精确追踪1200细胞:18F标记抗钙素捕捉CAR-T与AAV基因治疗全身动态
#Springer #NBME
05-29
深度阅读【npj Digit. Med.】98.2% 准确率,100% 召回率!AI“鹰眼”攻克肺癌活检最大痛点,百万检测费有望被砍!
#Springer #npj Digit Med
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】灵敏度提升13倍!科学家打造“分子荧光开关”,或将彻底改变快速诊断技术
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】光亮度提升47倍!科学家给“显影剂”穿上“刷子”外衣,精准导航体内病灶
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读通过细菌和肿瘤细胞基因工程实现级联增强抗肿瘤免疫的近红外-II-反应性混合系统
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】 颠覆性癌症疫苗问世!纳米机器人在淋巴结“变身”后,T细胞激活率暴涨81.9%,肿瘤抑制率高达92.3%!
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读💡 【Adv.Mater.】破解信息加密百年难题!11.0秒超长寿命“变色龙”薄膜,比海螺壳还硬核,性能提升超20倍!
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】300nm 超大 Stokes 位移!MOF 荧光材料让细胞成像再升级
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】8 秒变色 + 三重刺激响应!新型智能磷光材料重构信息加密
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】4 合 1 智能纳米马达!肝癌治疗效率飙升 90% 的新突破
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】0.93V 开路电压与 20.5% 效率的双重突破:AIE 分子设计如何终结有机太阳能电池的“能量内耗”?
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】PD-L1降解率超55%!南开大学团队研发“自发光”纳米炸弹,0.1%极低氧下精准引爆深部肿瘤焦亡
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Adv.Mater.】响应提速33倍!南京团队首创“多维自封装”深蓝光材料,将全有机无线通信寿命狂拉500%
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读优化成像和传感用有机荧光团特性的化学方法
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】1秒“写入-擦除”!新型光控可重构光学晶体,让动态光束操控效率提升10倍!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🚀 【Angew. Chem.】癌症治疗新革命!近红外激活,效率暴增15.6倍的“光控导弹”,如何实现99.1%的超高肿瘤抑制率?
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🤯 【Angew. Chem.】颠覆性突破!有机材料发光效率突破 30%,在沸水中发光,2个月不惧海水!下一代显示屏和智能窗要来了!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读💥 【Angew. Chem.】科学大发现!AI+化学突破“光存储”极限,材料寿命暴增378%,长达1.223秒,信息加密进入微秒时代!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🔦 【Angew. Chem.】标题策略:光控逆转!中国科学家首次实现发光模式“一键切换”,生物成像寿命暴增106%!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读💥 【Angew. Chem.】癌症治疗新武器:一个铂金分子,让肿瘤细胞核仁粘度骤降38%,首次实现“边杀边报”的精准抗癌!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🤯 【Angew. Chem.】性能狂飙!新型CPL材料效率暴增10倍以上,14 nm超窄带发射点亮3D显示未来!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🚀 【Angew. Chem.】颠覆性材料:新型“椅子”分子让NIR荧光亮度暴增2倍,STED成像分辨率提升7倍!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🔦 【Angew. Chem.】史上首个!细胞“变色龙”问世,光控开关寿命提升 10倍!深红荧光7倍增亮,颠覆活细胞成像极限!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🔦【Angew. Chem.】癌症监测进入“声光”时代:中科院团队将超声发光信号强度暴增78.7倍,实现肿瘤精准实时追踪!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读🔦 【Angew.Chem.】突破极限:癌细胞的“隐形杀手”!2.7 eV宽带隙纳米粒子,氢气产率高出百倍,如何实现免疫激活/铁死亡双重抗癌?
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读💡【Angew.Chem.】一个激光染料让抗癌药筛选效率提高10倍,还能精准识别98% 的微管蛋白结合位点?
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】零背景”肿瘤手术导航:中国团队如何让荧光信噪比暴增至18.5倍,实现“像素级”精准切除?
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】460 倍强效!新型荧光系统攻克耐药革兰氏阴性菌
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】310 倍荧光爆发!NIR-II 探针让胆管手术精准度翻倍
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】双通道荧光 “探针”:给膜活性肽做 “功能 CT”,1 次实验辨清 2 种核心机制
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】440nm超大位移刷新成像极限!“分子牢笼”变废为宝,实现暗共振能量转移
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】深度解码(aza)BODIPY自组装:让肿瘤在“生命之窗”无所遁形
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】精准调控再进阶!云南大学团队首创“3波长保险锁”:异构体稳定时长突破200小时,100%实现分子开关“按需启动”
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】仅需一次治疗,治愈率达 37.5%!这种 595 Da 的小分子光敏剂,竟能让致死性转移癌“消声匿迹”
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】1种分子竟然变出3种颜色?复旦团队突破“发光极限”:让余辉寿命延长近5倍,变色跨度超130纳米!
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】32秒超长深蓝余辉:吉林大学团队攻克有机磷光难题,让隐形信息在时间中“保密”
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】穿透110微米深层组织的“光之手术刀”:三光子催化技术如何将二氧化碳转化率提升至治疗级?
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】732 nm的跨越:名古屋大学实现100%可逆极性反转,将荧光红移跨度提升至150纳米以上
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】信号强度飙升6.3倍!湖南大学团队揭秘“氢键锁死”黑科技:让肿瘤成像从“秒闪”跨越到48小时巅峰续航
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】手性发光不对称因子暴涨10倍!华东师大团队研发“三明治”分子,打破10⁻²量级性能极限
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 40.5%效率巅峰与19nm极窄带宽:清华团队“柔性约束”策略改写蓝光OLED性能天花板
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 亮度飙升310%!中国科学家首创“共价锁”技术,跨越血脑屏障,1800微米深处精准“狙击”脑肿瘤
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 12万帧超长待机!西湖大学将防晒霜成分变身“超级探针”,以16纳米精度揭秘活细胞内的20分钟舞动奇迹
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 15%的存活率与2倍的免疫增强:科学家打造“双密钥”纳米炸弹,精准爆破癌细胞司令部,让转移性乳腺癌无处遁形
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 仅需10秒刷新!川大团队研发“化学逻辑”像素:51 PPI全彩显示,护眼程度提升至“报纸级”
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 滞留时间暴增并实现100%肿瘤消退:中科大团队打造“分子锚定”纳米战机,精准爆破癌细胞
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 告别二硫键!这种量子产率高达71% 的“隐形成环术”,让多肽药物稳定性暴增12倍并原位开启“上帝视角”
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 告别繁琐洗涤!法兰克福大学开发“光控”DNA标签,以5.33纳米精度实现零扰动多靶标成像
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读【Angew.Chem.】 亮度刷新纪录!这种量子产率高达73%的“深红之光”,让0.2 nmol极低剂量下的肿瘤无所遁形
#Angewandte #Wiley
05-29
深度阅读Structural Fine‐Tuning to Achieve Highly Fluorescent Organic and Water‐Soluble Thiazolo[5,4‐d]thiazole Chromophores - Thorat - Angewandte Chemie International Edition - Wiley Online Library
#Wiley #Angewandte
05-29
深度阅读【Small】90% 成本砍半 + 24 小时稳定!超分辨显微镜的 “保鲜剂” 横空出世
#Small #Wiley
05-28
快速阅读2025【JACS】抗菌、抗氧化、抗炎及组织修复!新型干细胞外泌体水凝胶治疗糖尿病伤口修复,促使组织再生
#ACS #JACS
05-27
快速阅读2025【JACS】定位精度17纳米!新型免洗荧光探针实现超分辨细胞膜成像
#ACS #JACS
05-27
快速阅读2025【JACS】肝纤维化的光诊疗!新型光动力衰老细胞实现近红外荧光及光声成像,并诱导剂清除衰老细胞
#ACS #JACS
05-26
快速阅读2025【Adv.Mater.】信噪比高达45.25,TADF特性的三重态荧光引导的PDT显著抑制肿瘤
#Adv Mater #Wiley
05-24
快速阅读2025【JACS】新型近红外二区狂犬病毒纳米诊疗探针,可跨越血脑屏障,离狂犬病毒治愈又近一步!
#ACS #JACS
05-24
快速阅读2025【Angew.Chem】新型生物发光探针,实时监测铂(IV)前药在活细胞中的还原过程,揭示半胱氨酸的重要性
#Angewandte #Wiley
05-23
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十三期)
#荧光爱好者周刊
05-23
快速阅读2025【Angew.Chem.】三种不同的发光响应模式,新型铱(III)菲咯啉二酮配合物实现免洗的生物正交超分辨细胞成像
#Angewandte #Wiley
05-22
快速阅读2025【JACS】超分辨率成像探针mDZ-RhoBAST用于活细胞FTO去甲基化研究
#ACS #JACS
05-21
快速阅读2025【JACS】克服老龄癌症患者免疫系统功能下降,点击化学辅助的衰老T细胞再生,增强老龄的肿瘤免疫治疗响应
#ACS #JACS
05-21
深度阅读【JACS】颠覆性突破!一个分子同时实现“三重发光”和“超长磷光”!新型铱催化反应效率高达94%!
#ACS #JACS
05-21
快速阅读2025【Adv.Mater.】巨噬细胞介导的癌症免疫治疗:吞噬激活纳米复合物的作用
#Adv Mater #Wiley
05-20
快速阅读2025【JACS】新型可调控的三重态发光分子骨架-焦苯二酰亚胺
#ACS #JACS
05-19
快速阅读2025【Angew.Chem】自触发光氧化级联机制:用于活细胞超分辨显微成像的新型光激活质膜探针
#Angewandte #Wiley
05-17
深度阅读【JACS】双重机制发光团在抗真菌感染与耐药性治疗中的应用研究
#ACS #JACS
05-17
快速阅读2025【Adv.Mater.】超声驱动的治疗平台,增强衰老骨髓间充质干细胞的修复,缓解慢性炎症
#Adv Mater #Wiley
05-17
快速阅读2025【Angew.Chem.】基于缺氧触发的生物还原型光敏剂,可切换光声成像与高特异性癌症光治疗研究
#Angewandte #Wiley
05-16
深度阅读【 JACS】荧光材料何必只做成像
#ACS #JACS
05-16
快速阅读2025【Biomaterial】NIR-II成像引导的可变尺寸纳米系统增强深层肿瘤声动力治疗
#Elsevier #Biomaterials
05-16
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十二期)
#荧光爱好者周刊
05-15
快速阅读2025【Adv.Mater.】克服实体瘤免疫抑制,新型细胞表面锚定核酸治疗策略显著增强ACT的抗肿瘤效果
#Adv Mater #Wiley
05-15
快速阅读2025【Angew.Chem.】打破发光和非发光的禁制,荧光效率超过90%的新型五氮菲啰啉OLED材料
#Angewandte #Wiley
05-14
快速阅读2025【Adv.Mater.】显著高于FDA批准的MC3 LNPs,新型mRNA递送脂质
#Adv Mater #Wiley
05-09
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十二期)
#荧光爱好者周刊
05-08
深度阅读【Nat. Nanotechnol.】突破癌症治疗的瓶颈:自噬体癌症疫苗的创新与未来
#Springer #Nat Nanotechnol
05-02
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十一期)
#荧光爱好者周刊
05-01
快速阅读2025【Adv.Mater.】通过微生物光合氧化和放射治疗增敏诱导细胞焦亡的癌症联合治疗策略
#Adv Mater #Wiley
04-28
快速阅读2025【JACS】 eSylites:专门用于可视化兴奋性突触的后突触密度荧光探针
#ACS #JACS
04-27
快速阅读2025【JACS】多功能Janus纳米颗粒:细胞膜锚定与“细胞背包”在高级诊疗中的应用
#ACS #JACS
04-27
快速阅读2025【Adv.Mater.】高光致发光量子产率(100%和92%)的白光LED:近乎完美的光致发光量子产率Cs₃Cu₂X₅(X=Cl, Br)
#Adv Mater #Wiley
04-26
快速阅读2025【JACS】AIE材料的结构与性质之间的关系如何?电子显微镜和共聚焦显微镜解析聚集诱导发光纳米晶体的多尺度结构
#ACS #JACS
04-26
快速阅读2025【Adv.Mater.】固态下展示动态全彩时间依赖可调磷光颜色,自掺杂策略实现了在室温下的TDTP
#Adv Mater #Wiley
04-25
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第三十期)
#荧光爱好者周刊
04-21
快速阅读2025【Adv.Mater.】1.5小时!多色圆偏振超长时间发光材料的新突破
#Adv Mater #Wiley
04-20
快速阅读2025【Adv.Mater.】FRET+TTET,具有颜色可调性和动态响应能力的磷光材料
#Adv Mater #Wiley
04-19
快速阅读2025【Adv.Mater.】高效蓝色钙钛矿LED:通过自下而上的电荷操控实现解决方案处理的主动矩阵显示
#Adv Mater #Wiley
04-18
快速阅读2025【JACS】光驱动光酶催化的外消旋体拆分研究
#ACS #JACS
04-18
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十九期)
#荧光爱好者周刊
04-18
快速阅读2025【Adv.Mater.】ROS响应的有序组装和解组装技术,实现早期急性肝损伤模型中监测ROS水平
#Adv Mater #Wiley
04-17
快速阅读2025【JACS】系统发光寿命提高200%,总发光强度可调节达30%,新型发光分子量子比特的设计与调控
#ACS #JACS
04-16
快速阅读2025【JACS】红移达到了548 nm和588 nm,金属有机框架实现长波长室温磷光
#ACS #JACS
04-15
快速阅读2025【JACS】基于单电子对介导的空间内多重相互作用,降低单线态与三线态能级间隙,实现三重态激子的产生和稳定性
#ACS #JACS
04-12
快速阅读2025【JACS】精确测量活细胞内亚细胞器温度变化的量子测温技术
#ACS #JACS
04-12
快速阅读2025【JACS】同时激活细胞铁死亡、焦亡及膨胀死亡三种非凋亡性路径,对氧气无依赖,新型光催化剂增强抗肿瘤免疫反应
#ACS #JACS
04-12
快速阅读2025【Adv.Mater.】通过Legumain工程促进CAR巨噬细胞的凋亡细胞清除以治疗心脏纤维化
#Adv Mater #Wiley
04-11
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十八期)
#荧光爱好者周刊
04-09
快速阅读2025【JACS】收率高达30%-96%,对映选择性为81%-93%,新型钆(III)催化实现了萘衍生物与[1.1.0]双环丁烷的脱芳香化[2π+2σ]光环加成反应
#ACS #JACS
04-09
快速阅读2025【JACS】氟化核糖核苷酸颗粒实现高效髓系细胞mRNA递送和蛋白表达
#ACS #JACS
04-07
快速阅读2025【JACS】无需分离LD的情况下就可以进行LD蛋白质组的全球分析,新型化学探针鉴定了1584种高可信度蛋白
#ACS #JACS
04-03
快速阅读2025【JACS】光控超分子作用调节钾离子跨膜运输及其诱导癌细胞凋亡的研究
#ACS #JACS
04-02
快速阅读2025【JACS】1.8秒,全色!只需要磺酸化就可以获得超亮超长寿命的室温有机磷光材料
#ACS #JACS
04-02
快速阅读2025【Adv.Mater.】基于藤黄酸的新型配位聚合物,解决高强度聚焦超声导致的治疗耐受性,显著提高了宫颈癌和卵巢癌的治疗效果
#Adv Mater #Wiley
04-01
快速阅读2025【JACS】纳米环!通过调整供体与受体单元的数量与排列,可以有效调控电子性质和光物理行为
#ACS #JACS
04-01
快速阅读2025【Adv.Mater.】新型振动无关的热激活延迟荧光敏化剂,解决了高亮度下效率稳定性不足的问题
#Adv Mater #Wiley
03-28
快速阅读2025【JACS】分子旋转对光致发光的影响
#ACS #JACS
03-28
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十七期)
#荧光爱好者周刊
03-28
快速阅读2025【Angew.Chem.】通过空间共轭与氮/羰基框架集成的窄带发射(最窄19nm)材料,实现26.7%的最大外量子效率(EQE)
#Angewandte #Wiley
03-25
快速阅读2025【JACS】pH响应性、短波响应,新型肿瘤特异性荧光探针实现治疗剂的可视化
#ACS #JACS
03-24
快速阅读2025【Adv. Mater.】聚集诱导发光高分辨率 3D 肿瘤血管成像研,实现了肿瘤不同阶段血管的定量分析
#Adv Mater #Wiley
03-22
快速阅读2025【Angew.Chem.】逆系间窜跃速率提高了三倍,极佳双极性传输性能,硒掺杂增强了自旋轨道耦合
#Angewandte #Wiley
03-21
快速阅读2025【Biomaterials】高对比度肠系膜血管成像的NIR-II AIEgen纳米复合物研究
#Elsevier #Biomaterials
03-21
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十六期)
#荧光爱好者周刊
03-21
快速阅读2025【Angew. Chem.】不怕潮不怕水,超稳定有机室温磷光材料
#Angewandte #Wiley
03-21
快速阅读2025【Angew.Chem.】半高宽19纳米!苯并吡喃融合衍生物晋升红色有机荧光材料的第一梯队
#Angewandte #Wiley
03-19
快速阅读2025【JACS】首个基于(杂)环芳烃的OLED器件,外量子效率超过30%
#ACS #JACS
03-19
快速阅读2025【Angew. Chem.】用于蛋白质标记和化学蛋白质组学的磺酰肼新型光交联剂
#Angewandte #Wiley
03-18
快速阅读2025【Adv. Mater.】克服放疗抗性,基于离子发生器的放疗增强策略诱导铁死亡并激活 STING 信号通路
#Adv Mater #Wiley
03-16
深度阅读🚀【JACS】 颠覆性突破!纳米“拆弹部队”精准中和真菌毒素,结直肠癌免疫疗效暴增4.99倍,开启癌症治疗新篇章!
#ACS #JACS
03-15
快速阅读2025【JACS】三维光致变色MOFs的光控开关
#ACS #JACS
03-15
快速阅读2025【Angew.Chem.】高达1.1 eV的反斯托克斯位移,纳米晶体敏化的有机光子上转换中镧系元素-三重态能量转移
#Angewandte #Wiley
03-14
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十五期)
#荧光爱好者周刊
03-12
快速阅读2025【Angew.Chem.】三重靶向放射增敏剂,增强缺氧肿瘤靶向和放射免疫治疗效果,有效抑制了肿瘤生长和转移
#Angewandte #Wiley
03-11
快速阅读2025【JACS】又一篇JACS综述:基于有机小分子的荧光探针在肝病精准检测中的进展:新趋势与挑战
#ACS #JACS
03-10
快速阅读2025【JACS】突破了传统结晶ML材料的局限,新型有机机械发光材料实现了多色机械发光
#ACS #JACS
03-10
快速阅读2025【Biomaterials】声动力激活纳米粒子促进二硫化死亡,膀胱癌免疫治疗新突破
#Elsevier #Biomaterials
03-10
快速阅读2025【Angew. Chem.】200 米长、20 厘米宽,突破性光学薄膜研究:兼具光致变色和磷光特性的大面积超薄有机薄膜
#Angewandte #Wiley
03-09
快速阅读2025【JACS】高达20%的转化效率,新型基于苝酰亚胺的双修饰机制的阴极界面层
#ACS #JACS
03-09
快速阅读2025【Angew.Chem.】不仅能抗铁死亡,还有能穿透血脑屏障,首个检测磷脂过氧化物的比率光致发光探针
#Angewandte #Wiley
03-08
快速阅读2025【Coord.Chem.Rev】近红外荧光材料不够亮?来看看这篇综述,全面总结增强NIR-II荧光团的荧光发射的策略
#Elsevier #Coord Chem Rev
03-07
快速阅读2025【JACS】基于荧光的小分子智能治疗系统,减少过氧化氢(H₂O₂)和持续增加NE来发挥协同抗抑郁作用
#ACS #JACS
03-07
深度阅读【JACS】不会调节荧光材料的吸收?看看别人5种合成方法,100多个化合物的系统研究
#ACS #JACS
03-07
快速阅读2025【Biomaterials】新型锌氧化物纳米颗粒通过酸性溶酶体环境中释放Zn²⁺和ROS,增强了干细胞功能,并支持肝再生和免疫调节
#Elsevier #Biomaterials
03-07
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十四期)
#荧光爱好者周刊
03-07
快速阅读2025【Angew. Chem.】碳掺杂铜氮化物纳米酶乳酸氧化酶 (LOX) 活性,下调肿瘤细胞中的乳酸水平,重新编程乳酸稳态
#Angewandte #Wiley
03-06
快速阅读2025【JACS】发光寿命延长至100纳秒,上转换效率提高了68倍,新型铁配合物
#ACS #JACS
03-03
快速阅读2025【Angew. Chem.】光致发光量子产率达到 42%,EQEmax 为 3.1%,新型白光发射手性分子
#Angewandte #Wiley
03-02
快速阅读2025【JACS】新型深红色标记方法,可实现原发组织中肿瘤-免疫相互作用的超快速、高分辨率剖析
#ACS #JACS
03-02
深度阅读小分子NIR-II光热剂在图像引导肿瘤治疗中的发展
#Chem.Rev #荧光探针
02-28
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十三期)
#荧光爱好者周刊
02-27
快速阅读2025【Adv. Mater.】曲线救国,使用上转化策略解决近红外材料量子效率低的问题
#Adv Mater #Wiley
02-25
快速阅读2025【Biomaterials】28 种近红外荧光染料的临床对比,哪种才是荧光引导手术的王者
#Elsevier #Biomaterials
02-23
快速阅读2025【Biomaterials】1064 nm 激发光热转换效率超过 40%,通过操纵分子平面性提高摩尔吸光系数、NIR-II 亮度和光热效应
#Elsevier #Biomaterials
02-21
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十二期)
#荧光爱好者周刊
02-21
快速阅读2025【Adv. Mater.】离子交换没那么复杂,试一下光诱导阴离子交换反应(PIAER)
#Adv Mater #Wiley
02-20
快速阅读2025【Biomaterials】光化学炸弹:精确核靶向激活 cGAS-STING 通路以增强膀胱癌免疫疗法
#Elsevier #Biomaterials
02-18
深度阅读【JACS】准确率飙升!南京大学开发新型“侦察兵”:11.3倍信号增强,实时识破肿瘤免疫“伪装”
#ACS #JACS
02-18
快速阅读2025【Adv. Mater.】“单片双抗体夹”,不用处理样本,15 分钟内检测到皮摩尔范围内的蛋白质生物标志物
#Adv Mater #Wiley
02-17
快速阅读2025【Angew. Chem】新的非辐射能量转移机制有效增强余辉现象
#Angewandte #Wiley
02-16
快速阅读2025【Adv. Mater.】荧光增强达到了 94.06 倍,量子产率提高了 32.40 倍,新型核壳量子点
#Adv Mater #Wiley
02-16
快速阅读2025【Adv. Mater.】眼内滞留长达 70 天,显著的抗脉络膜新生血管效果,新型脂质修饰前药 SU 5402 助力黄斑变性
#Adv Mater #Wiley
02-16
快速阅读2025【Angew. Chem.】室温下 75.18 ms 的寿命,余辉超过 1.5 秒,新型圆偏振荧光材料助力高级防伪
#Angewandte #Wiley
02-15
快速阅读2025【Biomaterials】21 倍荧光增强,多维供体工程提升 NIR-II AIEgens 在多模态光治疗中的潜力
#Elsevier #Biomaterials
02-15
快速阅读2025【Adv. Mater.】抗凋亡和抗炎症!新型的聚氨基酸水凝胶有效缓解心肌缺血再灌注损伤
#Adv Mater #Wiley
02-15
快速阅读2025【Adv. Mater.】超高性能有机室温磷光材料, 4.65 秒的超长寿命和 32.8%的磷光量子产率
#Adv Mater #Wiley
02-14
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十一期)
#荧光爱好者周刊
02-14
快速阅读2025【Adv. Mater.】pH 可逆响应的新型近红外 II 光声荧光染料
#Adv Mater #Wiley
02-14
快速阅读2025【Adv. Mater.】40%外量子效率, 新型 TADF 材料助力 OLEDs ,实现突破深蓝光有机发光
#Adv Mater #Wiley
02-13
快速阅读2025【Adv. Mater.】刺激联用,多刺激响应系统实现顺序逻辑门和时间依赖荧光动态防伪图案
#Adv Mater #Wiley
02-13
快速阅读2025【Adv. Mater.】缺陷调控的 G-C 3 N 4 实现高效压电催化肿瘤治疗
#Adv Mater #Wiley
02-13
快速阅读2025【Adv. Mater.】提升 300%,空间限制新策略处提升光生载流子寿命,加速光催化反应的动力学
#Adv Mater #Wiley
02-12
快速阅读2025【JACS】介电常数高达 63!全新 3 D COFs 拓扑结构实现高能量密度和脉冲电容器
#ACS #JACS
02-11
快速阅读2025【JACS】整流比高达 16,基于供体-受体相互作用超分子二极管
#ACS #JACS
02-08
快速阅读2025【Angew. Chem】综述-二维纳米材料用于光热疗法
#Angewandte #Wiley
02-07
快速阅读2025【Adv. Mater.】全 pH 实现高效光催化,新型智能共价有机框架(COF)从光氧化到光还原及 H₂O₂生产
#Adv Mater #Wiley
02-07
快速阅读2025【Adv. Mater.】大幅度超越万古霉素,新型纳米簇光敏剂对MRSA的抗菌效率达到了 97.6%
#Adv Mater #Wiley
02-05
快速阅读2025【Angew. Chem.】 新型NIR-II 荧光分子的合成方法,电荷转移相互作用驱动的 C-C 偶联
#Angewandte #Wiley
02-03
快速阅读2025【Angew. Chem.】史上最大二次谐波生成响应的宽带隙锗酸盐 Li 3 (OH) PbGeO 4
#Angewandte #Wiley
02-03
快速阅读2025【Angew. Chem】三维光活性共价有机框架同时生成单线态氧(1 O 2)和超氧自由基阴离子(⋅O 2−)
#Angewandte #Wiley
02-01
快速阅读2025【Adv. Mater.】多年痛点终于解决,纳米药物在肿瘤中积累可以预测了!
#Adv Mater #Wiley
01-31
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第二十期)
#荧光爱好者周刊
01-28
快速阅读2025【Angew】降低了单重态-三重态分裂,促进了热激活反向系间窜越,PLQY提升至近乎100%
#Angewandte #Wiley
01-24
快速阅读2025【Nat. Mater.】突破性进展:全钙钛矿串联太阳能电池效率超过 29%
#Springer #Nat Mater
01-24
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第十九期)
#荧光爱好者周刊
01-24
快速阅读2025【Angew】新型的分支型α-淀粉酶活性标记探针,揭示淀粉降解酶的特异性
#Angewandte #Wiley
01-23
快速阅读2025【Nat. Mater.】探索二维层状反铁磁体中的磁性多晶型现象
#Springer #Nat Mater
01-21
快速阅读2025【JACS】新型纳米晶体,1143 nm激发,1000至2200 nm的可调发射荧光!
#ACS #JACS
01-20
快速阅读2025【Angew】单分子白光发射,光致发光量子产率(PLQY)超过90%,外量子效率(EQE)高达30.1%
#Angewandte #Wiley
01-19
快速阅读2025【Angew】平衡局部激发与电荷转移特性的分子设计:高达25.4%的外量子效率(EQE)和143 GM的2PA截面值
#Angewandte #Wiley
01-18
深度阅读💊 【JACS】癌症治疗重磅突破!光敏剂效率暴增至72.1%,逆转85%肿瘤的药物抵抗,如何用“光”唤醒免疫战士?
#ACS #JACS
01-17
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第十八期)
#荧光爱好者周刊
01-17
快速阅读2025【Angew】生物正交反应触发荧光恢复,新型的条件性激活治疗前药平台提供了高时空精度的疾病诊断和治疗
#Angewandte #Wiley
01-16
快速阅读2025【JACS】表面合成与表征十五苯和其金配合物:有机电子学的突破
#ACS #JACS
01-16
快速阅读2025【JACS】基于选择性甲酰化的半胱氨酸残基蛋白裂解平台:蛋白质功能调控的新方法
#ACS #JACS
01-15
快速阅读2025【温故知新】19000+引用,开启钙钛矿太阳能电池新篇章
#ACS #JACS
01-15
快速阅读2025【JACS】分子应变加速电子转移以增强氧还原反应:光催化新突破
#ACS #JACS
01-14
快速阅读2025【JACS】新型琥珀酸纳米材料,增加渗透压,触发焦亡途径,上调组织相容性复合体,抑制肿瘤免疫逃逸
#ACS #JACS
01-13
快速阅读2025【JACS】一种正交反应,实现了三种不同细胞表面蛋白的选择性修饰四色荧光标记
#ACS #JACS
01-13
快速阅读2025【Angew】平均产氢速率提升至476±6.6 μmol h⁻¹,甲氧基调控的COFs实现超高光催化产氢
#Angewandte #Wiley
01-12
快速阅读2025【JACS】电子介质在 Z 型水分解中的应用:提升光催化产氢效率的突破
#ACS #JACS
01-12
快速阅读2025【JACS】P 型 BiVO 4 用于太阳能 O 2 还原至 H 2 O 2:光催化新突破
#ACS #JACS
01-11
快速阅读2025【JACS】应变诱导的光化学开环反应:绿色光释放 Fe²⁺的新方法
#ACS #JACS
01-11
快速阅读2025【Nature】重磅发现,新分子BA-MCY,增强脂肪代谢,平衡胆固醇
#Springer #Nature
01-10
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第十七期)
#荧光爱好者周刊
01-08
快速阅读2025【JACS】首次发现!近红外的磁圆偏振发光
#ACS #JACS
01-08
快速阅读2025【JACS】矿物微滴气溶胶界面介导的羟基自由基生成:大气化学的新发现
#ACS #JACS
01-07
快速阅读2025【Adv. Mater.】基于氢键的新型 X 射线诱导光动力治疗材料
#Adv Mater #Wiley
01-07
快速阅读2025【Angew】NIR光触发的级联纳米系统:时空控制基因沉默和气体协同癌症治疗的突破
#Angewandte #Wiley
01-04
快速阅读2025【JACS】只用调节烷基链的长度就可以实现不同功能的细胞成像
#ACS #JACS
01-03
快速阅读2025荧光爱好者周刊(第十六期)
#荧光爱好者周刊
01-02
快速阅读2025【JACS】还原效率高达50%,新型铁卟啉催化剂有效还原CO2
#ACS #JACS
01-02
快速阅读2025【JACS】内源性 H₂O₂和外源性超声(US)联合,自级联焦亡-STING 启动子在催化金属免疫治疗中的应用
#ACS #JACS
01-02
快速阅读2025【JACS】过氧卡宾阳离子介导的不对称合成 1,2-二氧六环和 1,2-二氧五环:有机合成的新突破
#ACS #JACS
01-02
快速阅读2025【Adv. Mater.】NIR-II双光子激发AIE光敏剂:940 µm深度成像,精准高效治疗小尺寸胶质母细胞瘤
#Adv Mater #Wiley
12-29
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十五期)
#荧光爱好者周刊
12-27
深度阅读【JACS】突破衍射极限!14.6倍近红外荧光增强技术让活细胞RNA成像实现40纳米超清分辨率
#ACS #JACS
12-27
快速阅读2024【Adv. Mater.】NIR-II生物偶联物在卵巢滤泡和肿瘤中的分子成像:高分辨率成像的突破
#Adv Mater #Wiley
12-26
快速阅读2024【Adv. Mater.】NIR-II吸收和75.14%的光热转换效率,新型喹诺酮纳米颗粒促进树突状细胞成熟、M1巨噬细胞极化
#Adv Mater #Wiley
12-25
快速阅读2024【Angew】亮度高达15,834 cd m⁻²,电流效率为10.3 cd A⁻¹,多色、高亮度和高效发光的固态发光量子点
#Angewandte #Wiley
12-24
快速阅读2024【JACS】19.08%的PCE和80.09%的FF,CF<sub>3</sub>-功能化侧链在有效提升有机太阳能电池的效率
#ACS #JACS
12-23
快速阅读2024【JACS】单分子定位显微镜立大功,揭示了局部应变对石墨相氮化碳(g-C₃N₄)光催化反应的影响
#ACS #JACS
12-22
快速阅读2024【JACS】双自由基态介导的光致发光上转换:有机自由基供体-三重态受体二元体系的突破
#ACS #JACS
12-22
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十四期)
#荧光爱好者周刊
12-21
快速阅读2024【JACS】有效提升NIR触发的光化学动力学疗法, 三元异质结
#ACS #JACS
12-20
快速阅读2024【JACS】可见光触发的CO释放,并在细胞内实现CO的有效递送
#ACS #JACS
12-19
快速阅读2024【Angew】熄灯变色,从几十毫秒到几百毫秒的可调控磷光寿命造就绝佳的防伪材料
#Angewandte #Wiley
12-18
快速阅读2024【Nat. Mater.】响应型荧光探针见多了,看看这个响应型磁共振材料,用于体内一氧化氮成像响应性磁探针
#Springer #Nat Mater
12-17
快速阅读2024【Nat. Biomed. Eng.】比常用有机米颗粒高500倍,超亮超快超低功率的余辉纳米粒子实现皮下肿瘤、原位神经胶质瘤、原位胰腺肿瘤和颈动脉斑块准确成像
#Springer #NBME
12-16
快速阅读2024【Nat. Biomed. Eng.】溶剂变色荧光染料帮助,无需处理的尿液样本就可以实现早期膀胱癌的精准检测
#Springer #NBME
12-15
快速阅读2024【Nature】你用永远也想不到,影响乳腺肿瘤对化疗的敏感性的原因竟会是这个
#Springer #Nature
12-15
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十三期)
#荧光爱好者周刊
12-14
快速阅读2024【JACS】2.226秒的超长寿命和42.6%的高磷光效率,新型可见光激发的高效超长室温磷光材料
#ACS #JACS
12-13
快速阅读2024【JACS】芳香酮空间构象工程:高效稳定钙钛矿太阳能电池的突破
#ACS #JACS
12-12
快速阅读2024【JACS】局部硼位点在大孔硼硅酸盐沸石EMM-59中的确定:电子晶体学的突破
#ACS #JACS
12-11
快速阅读2024【JACS】机器学习光谱学揭示电场对CO2电催化的定量影响
#ACS #JACS
12-10
快速阅读2024【JACS】可逆二氧化碳捕获与(脱)氧化:第14族双自由基化合物的结构快照
#ACS #JACS
12-09
快速阅读2024【J. Med. Chem.】新型疫苗佐剂系统:合成TLR4激动剂FP20与合成QS-21变体的结合
#ACS #JMC
12-08
快速阅读2024【JACS】单氟原子掺杂调控金属-金属键合和磁性:氟化簇富勒烯的突破
#ACS #JACS
12-08
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十二期)
#荧光爱好者周刊
12-07
快速阅读2024【JACS】单晶、核磁、成像一起上,揭秘高热量饮食如何影响脂肪组织中的脂滴结构
#ACS #JACS
12-06
快速阅读2024【JACS】纳米-LYTAC逆转肿瘤免疫抑制微环境:癌症免疫治疗的新突破
#JACS #ACS
12-06
深度阅读【JACS】爆炸性突破:分子开关效率暴增46倍!把化学染料变成下一代CPU核心元件
#ACS #JACS
12-05
快速阅读2024【JACS】新型手性二芳基甲烷合成方法:Tsuji-Wacker氧化反应的突破
#JACS #ACS
12-04
快速阅读2024【Adv. Mater.】无稀土元素,超宽带(FWHM > 250 nm)近红外荧光团的发现
#Adv Mater #Wiley
12-03
快速阅读2024【Adv. Mater.】ROS产生效率提升3.9倍,金属掺杂策略制备的CoMo-LDH纳米片有效诱导体外细胞凋亡和体内肿瘤消除
#Adv Mater #Wiley
12-02
快速阅读2024【JACS】自我降解聚合物:无需触发器的完全降解与可调性能
#JACS #ACS
12-02
快速阅读2024【JACS】上转换纳米颗粒锚定金属-有机框架纳米结构,像控制空调一样控制癌症的治疗
#JACS #ACS
12-02
快速阅读2024【Adv. Mater.】1+1>2!两种没有抗菌效果的分子结合,可以实现超高效率的杀菌,并能加速伤口恢复
#Adv Mater #Wiley
12-01
快速阅读2024【JACS】病治好了药还在,是否担心用了铂药后体内是否有残留?水溶性荧光传感器助力检测血液、尿液及腹水中顺铂的精准测定
#JACS #ACS
12-01
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十一期)
#荧光爱好者周刊
11-28
快速阅读2024【Angew】水相室温磷光,Stokes>450nm,光量子产率高达30.7%
#Angewandte #Wiley
11-28
快速阅读2024【Angew】光探测效率提高了四十倍,3%萘二酰亚胺参杂有效优化光诱导电荷分离效率
#Angewandte #Wiley
11-28
快速阅读2024【Angew】基于反向系间穿越的反斯托克斯能量转移
#Angewandte #Wiley
11-28
快速阅读2024【Angew】半衰期高达17.2天三重态双自由基,稳定的高自旋碳氢化合物设计的新思路
#Angewandte #Wiley
11-25
快速阅读2024【JACS】不再限定溶剂,新型的可见光分子开关可以在水中实现超快、超稳的可逆反应
#ACS #JACS
11-22
深度阅读🤯 【JACS】颠覆!有机分子首获“量子嗅觉”:只需$0.12~\text{eV}$,室温水溶液中对DNA静电场灵敏度提升53%!
#ACS #JACS
11-22
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第十期)
#荧光爱好者周刊
11-21
快速阅读2024【Biomaterials】交变磁场+磁性纳米粒子,提升268%肿瘤富集效果!
#Elsevier #Biomaterials
11-21
快速阅读2024【Biomaterials】新型MOF框架实现化学-铁死亡双重治疗效果
#Elsevier #Biomaterials
11-19
深度阅读【JACS】效率飙升至97%!中国科学家研发“超声驱动”黑科技,实现了对深层耐药细菌感染的精准、高效、安全治疗
#ACS #JACS
11-18
快速阅读2024【Biomaterials】近红外II发射的声动力荧光探针,诱导细胞凋亡以治愈癌症
#Elsevier #Biomaterials
11-18
快速阅读2024【Biomaterials】通过限制巨噬细胞的拦截,有效改善纳米粒子的肿瘤积累和癌细胞靶向性
#Elsevier #Biomaterials
11-18
快速阅读2024【Sensor. Actuat. B-chem.】降低给体的给电子能力就能提升荧光分子的化学稳定性?这款线粒体靶向荧光探针具有共轭双键但是不怕ROS的氧化
#Elsevier #Sensor. Actuat. B-chem.
11-15
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第九期)
#荧光爱好者周刊
11-13
快速阅读2024【JACS】铁死亡or焦亡?铁基纳米催化剂调控细胞死亡模式,增强肿瘤免疫疗法
#ACS #JACS
11-12
快速阅读2024【JACS】这个分子上有两个自由基,不仅能稳定存在,而且还在近红外二区发射荧光信号,更能实现血管肿瘤成像及光热治疗
#ACS #JACS
11-12
深度阅读【Nano Lett.】量子产率接近100%,用于生物传感的纳米域增强型稳定多功能荧光探针
#ACS #Nano Lett
11-11
快速阅读2024【Nature】发现!缺氧诱导癌症炎症细胞死亡的机制
#Springer #Nature
11-10
深度阅读01-0021
#ACS #JACS
11-10
快速阅读2024【Angew】超快,超稳,可见光驱动的固态荧光光开关实现三通道信息加密技术
#Angewandte #Wiley
11-09
快速阅读2024【Angew】利用分子设计实现高效窄带隙绿色OLED材料
#Angewandte #Wiley
11-08
快速阅读2024【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
#ACS #JMC
11-08
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第八期)
#荧光爱好者周刊
11-07
快速阅读2024【J. Med. Chem.】首个靶向L型钙离子通道( LTCCs) 的远红荧光探针
#ACS #JMC
11-06
快速阅读2024【_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
#ACS #JMC
11-02
快速阅读2024【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
#Science
11-01
快速阅读2024【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
#Elsevier #Biomaterials
11-01
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第七期)
#荧光爱好者周刊
10-28
快速阅读2024【JACS】 萘硫醇,新型H2S2供体
#ACS #JACS
10-27
快速阅读2024【Biomaterials】金纳米点搭载VEGF开辟糖尿病周围神经病变治疗新途径
#Elsevier #Biomaterials
10-26
快速阅读2024【Biomaterials】新型增强光热和光动力的方法:减少热和ROS传递距离
#Elsevier #Biomaterials
10-25
快速阅读2024【Biomaterials】用于增强癌症抗肿瘤疗法的 pH/NIR 双响应纳米平台
#Elsevier #Biomaterials
10-25
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第六期)
#荧光爱好者周刊
10-24
快速阅读2024【Biomaterials】近红外激活的AIE光敏剂实现选择性肿瘤的消融
#Elsevier #Biomaterials
10-19
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第五期)
#荧光爱好者周刊
10-17
快速阅读2024【Nature】工程化益生菌:癌症免疫治疗的革命性进展
#Springer #Nature
10-12
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第四期)
#荧光爱好者周刊
10-12
快速阅读2024【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
#Adv Mater #Wiley
10-11
快速阅读2024【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!
#Springer #Nat Nanotechnol
10-11
快速阅读2024【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
#Adv Mater #Wiley
10-10
快速阅读2024【JACS】从18%到50%,通过加入配体,大幅度提升材料的量子产率
#ACS #JACS
10-10
快速阅读2024【Nat. Mater.】突破肿瘤微环境中的隐形屏障,纳米药物递送效率提升8倍!
#Springer #Nat Mater
10-09
快速阅读2024【JACS】超过500种自由基,详细探索自由基极性对反应的影响
#ACS #JACS
10-09
快速阅读2024【Coord.Chem.Rev】高半胱氨酸(Homocysteine)特异性的荧光探针:机理及生物应用
#Elsevier #Coord Chem Rev
10-09
快速阅读2024【Angew】293倍速度提升,44倍灵敏度增强,吸电子基团的引入有效提高化学发光检测效率。
#Angewandte #Wiley
10-07
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第三期)
#荧光爱好者周刊
10-06
深度阅读阿尔兹海默症荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
10-01
深度阅读【Nat.Biomed.Eng.】数百毫秒超快、15毫米超深,用于临床血管成像的全新光学扫描系统
#Springer #NBME
09-28
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第二期)
#荧光爱好者周刊
09-27
快速阅读2024【Nature】改写教科书?科学家用实验证实σ键可以由一个电子组成!
#Springer #Nature
09-27
快速阅读2024【Adv. Mater.】什么原子这么神奇,只用一个就可以调控材料的抗菌性能。
#Adv Mater #Wiley
09-22
快速阅读2024【Adv.Mater.】无重金属,上转化纳米粒子助力光遗传学研究
#Adv Mater #Wiley
09-22
深度阅读【Small】一石三鸟,针对肿瘤和细菌的特异、超快近红外光敏剂
#Small #Wiley
09-21
快速阅读2024荧光爱好者周刊(第一期)
#荧光爱好者周刊
09-18
快速阅读2024【Biomaterials】硅纳米颗粒结合吖啶橙,X射线触发的放射动力疗法(RDT)来对抗宫颈癌
#Elsevier #Biomaterials
09-17
快速阅读2024【Biomaterials】超深层肿瘤递送,高靶向性,新型药物递送系统促进药物深层渗透,放大抗肿瘤疗效
#Elsevier #Biomaterials
09-16
深度阅读【JACS】近红外二区刺激响应,多重ROS,精准靶向,无视血脑屏障,外泌体助力纳米催化剂治疗胶质母细胞瘤
#ACS #JACS
09-16
快速阅读2024【Biomaterials】基于细菌的纳米材料,通过光诱导形成三级淋巴结构,增强针对结肠癌的免疫应答
#Elsevier #Biomaterials
09-15
深度阅读【Anal.Chem.】癌症缺氧检测的新突破:双锁定荧光探针的精准应用
#ACS #Anal Chem
09-15
深度阅读【Inorg.Chem.】突破性进展:姜黄素-BF2复合物引领红光LED新纪元
#ACS #Inorg Chem
09-01
快速阅读2024【Biomaterials】炎症刺激响应性,抑制糖酵解途径,新型多聚体缓解类风湿性关节炎
#Elsevier #Biomaterials
08-31
快速阅读2024【Anal.Chem.】近红外吸收,近红外发射,靶向溶酶体的探针辅助肺损伤和肝脏损伤的诊断
#ACS #Anal Chem
08-31
快速阅读2024【Anal. Chem.】近红外荧光探针揭示急性酒精性肝损伤期间线粒体粘度升高的现象
#ACS #Anal Chem
08-30
快速阅读2024【Chem. Sci.】100小时长时间稳定,颜色可调而且可抗菌,单组分共聚物有机长续航发光材料
#RSC #Chem Sci
08-25
深度阅读【JACS】炸裂!首款病毒“特洛伊木马”近红外荧光探针:寨卡病毒感染M1巨噬细胞特异性暴涨25倍,或能提前阻断病毒入脑!
#ACS #JACS
08-20
深度阅读【JACS】还在用叠氮-炔?快来试试新型的生物正交反应
#ACS #JACS
08-19
快速阅读2024【Biomaterials】一种携带级联铂纳米酶的多功能纳米平台,可重塑肿瘤微环境,增强甲状腺癌的声动力/化疗扩增疗法
#Elsevier #Biomaterials
08-19
快速阅读2024【Biomaterials】荧光和光声(FL/PA)双模式探针: 用于动脉粥样硬化斑块成像的对活性氧 (ROS) 响应探针
#Elsevier #Biomaterials
08-17
深度阅读【JACS】灵敏度飙升 3.1 倍! 新型pH荧光探针辨别细菌种类
#ACS #JACS
08-15
深度阅读专注于生物医学应用的那些近红外二区小分子
#Chem.Rev #荧光探针
08-14
快速阅读2024【Anal.Chem.】用近红外荧光传感器揭示细胞微环境: 癌症检测和药物筛选的双刃工具
#ACS #Anal Chem
08-14
快速阅读2024【Biomaterials】不仅pH响应,还能增强Fenton反应、促进铜死亡,这款仿生纳米材料能够有效缓解骨髓炎
#Elsevier #Biomaterials
08-12
快速阅读2024【Adv. Mater.】基于量子点的深蓝色发光二极管,6.2的EQE,有效解决电子耦合和能力转移问题
#Adv Mater #Wiley
08-09
快速阅读2024【Nat.Photon.】14nm 半峰宽,74.5超高外量子效率,基于多共振热活化延迟荧光的超纯的深蓝色有机发光二极管
#Springer #Nat Photon
08-09
快速阅读2024【Sci.Rep.】近红外,点亮型铜离子荧光探针,检测限低至0.33 μM
#Springer #Sci Rep
08-07
快速阅读2024【JACS】超低浓度的分析物如何检测,试试信号放大系统吧
#ACS #JACS
08-07
快速阅读2024【JACS】超低浓度的分析物如何检测,试试信号放大系统吧
#ACS #JACS
08-07
深度阅读【JACS】颠覆发光机制!TTM双自由基实现“双轨”发光:低温效率暴增8倍,打破10年光学定律!
#ACS #JACS
08-07
快速阅读2024【Adv. Healthcare Mater. 】新型近红外2区荧光探针助力出血性疾病精准诊断
#Wiley #Adv Healthcare Mater
08-06
快速阅读2024【Biomaterials】提高低免疫原性肿瘤的免疫反应性,改善胰腺癌患者的预后
#Elsevier #Biomaterials
08-05
快速阅读2024【Angew. Chem.】单线态氧产生效率是目前最好材料的3.2倍!!新型pH激活近红外光敏剂助力光动力疗法。
#Angewandte #Wiley
08-03
快速阅读2024【Biomaterials】新型pH-响应材料,增强胶质母细胞瘤(GBM)对化疗和免疫治疗的敏感性
#Elsevier #Biomaterials
08-02
快速阅读2024【Adv. Mater.】既要又要还要,可注射、可喷涂,快速高信噪比的新型荧光手术导航探针
#Adv Mater #Wiley
08-01
快速阅读2024【JACS】单晶+理论计算,有望揭露真实世界中化学键的本质
#ACS #JACS
07-31
快速阅读2024【JACS】NADPH探针新贵,基于FRET的双罗丹明荧光传感器
#ACS #JACS
07-30
快速阅读2024【Nat. Biomed. Eng.】化疗不够,放疗来凑,利用辐射诱导的铂药释放能够更好的抑制肿瘤
#Springer #NBME
07-29
深度阅读【Coord.Chem.Rev】近红外光疗纳米材料
#Elsevier #Coord Chem Rev
07-29
荧光基础氟硼二吡咯(BODIPY)染料的综合评述:合成、光物理学与前沿应用
#荧光团
07-19
快速阅读2024【JACS】通过共振调控三重态的比例,实现有机超长室温磷光
#ACS #JACS
07-18
快速阅读2024【Nat. Biomed. Eng.】拉曼+双光子,打破传统,荧光标记并非只针对癌细胞!
#Springer #NBME
07-17
快速阅读2024【JACS】Cy7-Cy5-Cy3互变,一个不小心你合成的Cy7可能变成Cy5和Cy3
#ACS #JACS
07-16
快速阅读2024【JACS】活久见,JACS竟然出了综述类的文章,一文看懂可见光激活的分子开关
#ACS #JACS
07-15
快速阅读2024【JACS】热激活延迟荧光(TADF)和热激活延迟磷光(TSDP)的有机结合
#ACS #JACS
07-13
快速阅读2024【Angew】抛弃紫外线,只需太阳光:新型分子设计实现超过80%的E-Z转化率
#Angewandte #Wiley
07-09
深度阅读【Coord.Chem.Rev.】一文足够,最全PDT之肿瘤免疫疗法
#Elsevier #Coord Chem Rev
07-04
快速阅读2024【Angew】近红外激活ROS光敏剂,7 mm穿透深度,诱发深层肿瘤ICD
#Angewandte #Wiley
07-01
深度阅读【Coord. Chem. Rev.】不容错过,一文看懂细菌识别机制、材料特性及识别方法的应用
#Elsevier #Coord Chem Rev
06-29
荧光基础荧光显微镜第05章-光学显微镜原理
#荧光显微成像
06-29
荧光基础荧光显微成像系列——荧光显微成像
#荧光显微成像
06-29
荧光基础荧光显微镜-荧光标记
#荧光显微成像
06-29
荧光基础荧光显微镜-共聚焦显微镜
#荧光显微成像
06-29
快速阅读2024【Angew】细胞怎么吸收营养物质?正交荧光探针,实时观测细胞摄取
#Angewandte #Wiley
06-27
深度阅读【Coord. Chem. Rev.】二区近红外荧光/光声双模态成像探针-前言及探针设计策略
#Elsevier #Coord Chem Rev
06-25
深度阅读【Nat. Rev. Mater.】万字解读伤口敷料,临床需求、材料进展、开发要点、技术发展、医疗注册等
#Springer #Nat Rev
06-24
深度阅读【Angew】一个离子引发的不同,Br还是PF6,不仅影响聚集模式,更影响荧光性能
#Angewandte #Wiley
06-21
深度阅读【Adv. Mater.】基于生物仿生AIE纳米粒子的生物成像和治疗应用:突破性进展与未来挑战
#Adv Mater #Wiley
06-17
深度阅读【疾病诊断荧光探针】器官损伤荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-15
深度阅读【疾病诊断荧光探针】心血管疾病的荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-11
深度阅读【癌症荧光探针】用于癌症诊断的荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-07
深度阅读【肿瘤微环境探针】用于神经系统疾病诊断的荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-07
深度阅读【疾病诊断荧光探针】用于神经系统疾病诊断的荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-05
深度阅读【诊疗一体化荧光探针】-SDT诊疗探针探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-04
深度阅读【诊疗一体化荧光探针】-PTT诊疗探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-03
深度阅读【PDT诊疗探针】酶激活治疗诊断荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
06-02
深度阅读【疾病诊断荧光探针】免疫治疗中的治疗诊断荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
05-30
深度阅读【诊疗探针】化疗中治疗诊断荧光探针
#Chem.Rev #荧光探针
05-30
深度阅读【诊疗探针】临床转化与结论
#Chem.Rev #荧光探针
05-16
深度阅读【Nat.Chem.】聚集增强的亲金属作用的纳米光敏药物
#Springer #Nat Chem
04-17
深度阅读【Anal. Chem.】新型近红外荧光探针,只加一个Biotin,大幅度增加癌细胞的靶向能力
#ACS #Anal Chem
04-15
深度阅读【JACS】147 倍的荧光增强、无需洗涤的活细胞成像、16.6 倍的核质信号比
#ACS #JACS
04-10
深度阅读【Adv. Mater.】可调有机余辉和紫外辐射响应超长室温磷光
#Adv Mater #Wiley
04-07
荧光基础第六部分:荧光图像处理与数据分析
#荧光显微成像
04-07
荧光基础01-荧光成像:目录
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光探针大家族
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜第01章-光学入门
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜第02章-荧光现象基础知识
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜第03章-荧光探针基本特性及分类
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜第04章-内源性荧光探针
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-双光子荧光显微镜
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-光片显微镜
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-基于定位的超分辨显微成像
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-超分辨成像
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-STED显微镜像
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-荧光漂白技术
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-生命科学中的单分子显微镜
#荧光显微成像
04-07
荧光基础荧光显微镜-FRET
#荧光显微成像
04-02
深度阅读【JACS】是时候抛弃偶氮苯了,新型的可见光开关
#ACS #JACS
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——如何后处理
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学初学者——如何开始一个反应
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学初学者——如何清理玻璃器皿
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——小型柱层析色谱
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——常见操作
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——快速柱层析色谱
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——有机反应的后处理
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——柱层析色谱的问题及处理方法
#化学实验操作
03-29
荧光基础01-化学从业者生存指南——蒸馏纯化
#化学实验操作
03-29
荧光基础01-化学从业者生存指南——结晶纯化
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——薄层色谱(TLC)
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——试剂
#化学实验操作
03-29
荧光基础化学从业者生存指南——试剂的后处理
#化学实验操作
03-26
深度阅读🤯 【JACS】颠覆性突破!活细胞成像灵敏度暴增240倍,中国科学家如何“点亮”阿尔茨海默病关键靶点ALDH2?
#ACS #JACS
03-23
深度阅读【JACS】不要光,不要氧,无副作用,新型ROS治疗试剂实现更智能的癌症治疗
#ACS #JACS
03-21
深度阅读【Coord. Chem. Rev.】可再生AIE材料:从光物理机制到生物医学应用
#Elsevier #Coord Chem Rev
03-12
深度阅读【Coord. Chem. Rev.】超全的细胞器成像总结,原理、设计思路、结构、物质检测、超分辨,你需要的这里都有
#Elsevier #Coord Chem Rev
03-12
深度阅读【Nat. Photon.】超声诱导发光成像:更深、更亮
#Springer #Nat Photon
03-12
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】用于尿液检测探针:设计、原理及应用
#Springer #Nat Rev
02-23
深度阅读【Nat. Photon.】脑部氧气探针,实时监控深层组织中的氧压变化
#Springer #Nat Photon
02-23
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】过继细胞疗法(ACT)与生物材料技术的结合,从癌症到普适性免疫疾病
#Springer #Nat Rev
02-13
深度阅读🚀 【JACS】肿瘤治疗迎来大升级:新型光敏剂,用780纳米近红外光,在小鼠体内将肿瘤抑制率提升近4倍!
#ACS #JACS
02-02
深度阅读【Nat. Rev. Drug Discov. 】不可忽视的膜转运蛋白,药物运输及精准医疗的决定因素
#Springer #Nat Rev
01-28
深度阅读【Adv. Healthcare Mater.】细菌纤维素的可视化和耐药菌的消除
#Adv Healthcare Mater #Wiley
01-26
深度阅读【JACS】“血管中的巡洋舰”,新型荧光探针揭示动脉硬化的内在机制!
#ACS #JACS
01-25
深度阅读【Coord.Chem.Rev.】你想知道的癌症诊疗一体化知识都在这,一文了解各种成像与治疗手段的优劣势
#Elsevier #Coord Chem Rev
01-22
深度阅读【JACS】精准“炸弹”!新一代化疗药效率狂飙10倍,仅对白血病细胞开启9.8倍荧光信号大门!
#ACS #JACS
01-22
深度阅读【JACS】炸裂!斯坦福团队发布RNA“荧光炸弹”,特异性高达970倍,活细胞中实现“无痕”追踪!
#ACS #JACS
01-22
深度阅读【Nat. Photon.】无标记生物光学成像,从此抛弃荧光标记?
#Springer #Nat Photon
01-19
深度阅读【Angew】超亮信号、深层穿透,余辉成像 vs 荧光成像
#Angewandte #Wiley
01-18
深度阅读【Adv. Mater.】探索NIR-II J-聚集体:形成策略、生物成像与治疗诊断的前沿应用
#Adv Mater #Wiley
01-13
深度阅读【JACS】秒级标记、超强穿透:新型蛋白质标签如何将活体成像亮度提升3.6倍
#ACS #JACS
01-11
深度阅读【Chem. Soc. Rev】刺激荧光智能有机材料:设计、性质和应用的全面综述
#RSC #Chem Soc Rev
12-27
深度阅读【Nat Rev Bioeng】一文了解如何优化纳米药物的血液循环、生物分布、组织渗透性及临床药效表现
#Springer #Nat Rev
12-26
深度阅读【Nat. Rev. Drug Discov. 】怎么提升药物的开发效率?
#Springer #Nat Rev
12-25
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】光学成像如何在早期癌症检测中广泛应用?
#Springer #Nat Rev
12-21
深度阅读【Chem. Soc. Rev.】纳米革命:破解氢储存之谜,重塑未来能源格局!
#RSC #Chem Soc Rev
12-16
深度阅读【Adv. Mater.】J-聚合物的结构之美:开启NIR-II生物成像新纪元
#Adv Mater #Wiley
12-15
深度阅读🚀【JACS】 惊天逆转!“扭”出35900倍效率提升:中国科学家打破红色有机磷光困境,重原子效应终极奥秘被揭示!
#ACS #JACS
12-12
深度阅读⚡️【JACS】能量转换效率之谜破解!2毫电子伏特的“微小耦合”,如何颠覆100皮秒的电荷复合速度?
#ACS #JACS
12-07
深度阅读【JACS】点亮生命“油”物:新型荧光探针灵敏度提升80%,20分钟精准锁定血管里的“隐形炸弹”!
#ACS #JACS
12-04
深度阅读【JACS】肿瘤缺氧与治疗耐药的突破性进展 ——基于超酸敏感蛋白纳米药物的研究
#ACS #JACS
11-29
深度阅读【Nat. Chem.】解决你的荧光需求!全新策略让你轻松拥有高性能花菁类染料
#Springer #Nat Chem
11-28
深度阅读【Chem. Soc. Rev.】前药激活有哪些策略,看完这篇综述你全知道
#RSC #Chem Soc Rev
11-28
深度阅读【Angew】分子光,更有潜力的活体成像及光动力治疗方法!
#Angewandte #Wiley
11-24
深度阅读【JACS】颠覆性突破!新型光控高分子材料实现0.1秒“变形”,精确重塑微结构精度高达2微米!
#ACS #JACS
11-21
深度阅读【Angew】创新硫代方酸荧光探针:突破单分子成像局限,延长光漂白寿命5倍!
#Angewandte #Wiley
11-12
深度阅读【 Nat. Biomed. Eng. 】同样使用ICG做手术导航,这种方法肿瘤识别精准率高达97%
#Springer #NBME
11-10
深度阅读🤯 【JACS】颠覆性突破!癌症术后复发转移暴降88.6%,生存期延长2.6倍!纳米“核弹”如何终结癌症隐患?
#ACS #JACS
11-10
深度阅读【Chem. Soc. Rev.】1+1>2,光学荧光和X射线荧光如何有机结合?
#RSC #Chem Soc Rev
11-02
深度阅读【Angew】如何提升生物成像的对比度?高荧光、细胞渗透性罗丹明染料引领活细胞蛋白质标记革新
#Angewandte #Wiley
10-31
深度阅读【Nat. Mater.】揭示纳米药物肿瘤传输的全新机制,EPR解释不了的现象ART可以!
#Springer #Nat Mater
10-22
深度阅读【J. Med. Chem.】 突破性科技:低氧活化智能探针,实现癌症双重诊断成像及靶向治疗细菌感染!
#ACS #JMC
10-11
深度阅读【Nat. Rev. Bioeng.】重磅综述,基于微针的生物传感器
#Springer #Nat Rev
10-11
深度阅读【Adv. Mater.】纳米药物新综述,用于检测和治疗眼部细菌感染
#Adv Mater #Wiley
10-11
深度阅读【Adv. Mater.】"背"上细菌不仅能促进M1型转变,还能重新极化肿瘤相关巨噬细胞
#Adv Mater #Wiley
10-10
深度阅读【Chem.Soc.Rev】深圳大学屈军乐/杨志刚,活细胞超分辨荧光显微成像荧光染料的选择与设计
#RSC #Chem Soc Rev
10-10
深度阅读【Chem. Soc. Rev】超全的方法总结教你怎么把可见光荧光材料转换成近红外
#RSC #Chem Soc Rev
09-12
深度阅读【Angew】定点开启,无毒副作用的光敏剂设计新方法
#Angewandte #Wiley
09-02
深度阅读💡 【JACS】9倍强度!新型智能材料“DAANAC”:如何终结可修复高分子“见光死”、“遇热脆”的世纪难题?
#ACS #JACS
08-30
深度阅读【Angew】黄维院士新发现:仅通过亲和力就能达到特定蛋白的识别
#Angewandte #Wiley
08-29
深度阅读【Angew】发愁吸收波长不够?看看这种设计思路
#Angewandte #Wiley
08-26
深度阅读【Biomaterials】不喝酒也会就酒精肝,非酒精性脂肪肝怎么治疗?
#Elsevier #Biomaterials
08-24
深度阅读【Anal. Chem.】[华中师范大学冯国强团队] 急性深肾损伤怎么判断,查一下SO<sub>2</sub>浓度先
#ACS #Anal Chem
08-17
深度阅读🤯 【JACS】性能狂飙!新型有机发光材料量子效率暴增 560%,7倍寿命突破传统天花板!
#ACS #JACS
07-22
深度阅读【JACS】突破传统限制!科学家用“柔性骨架”策略打造新型多孔材料,CO₂转化效率提升近5倍
#ACS #JACS
07-18
深度阅读【JACS】1300纳米下的“生命闪烁”:科学家驯服远古嗜热菌,实现深层组织8毫米钙成像新突破
#ACS #JACS
06-02
深度阅读【JACS】北京化工大学汪乐余、许苏英|24小时超长待机:让金纳米团簇在体内“搭积木”,荧光强度翻倍且病灶留存率提升5倍
#ACS #JACS
05-30
深度阅读【Adv. Mater. 】绕过分子设计,通过聚集实现光热转化效率的调控
#Adv Mater #Wiley
05-29
深度阅读【Coord.Chem.Rev.】刺激响应性有机小分子近红外二区荧光探针
#Elsevier #Coord Chem Rev
05-29
深度阅读【Chem.Soc.Rev】可以观测细胞凋亡的荧光探针
#Chem Soc Rev #荧光探针
05-29
深度阅读【Chem. Rev.】细胞氧化还原调控与荧光成像
#Chem.Rev #荧光探针
05-23
深度阅读【JACS】1566倍的亮度跨越!中科大团队革新余辉成像技术,让深层肿瘤与帕金森病在“发光”中无所遁形
#ACS #JACS
04-04
深度阅读【JACS】荧光探针容易光漂白?这篇两张图的顶刊教你提高光稳定性
#ACS #JACS
04-04
深度阅读【JACS】提升3.3倍转染效率!科学家给mRNA装上“北斗导航”,直攻深层骨髓堡垒
#ACS #JACS
03-31
深度阅读【JACS】清华大学储凌课题组-荧光成像新选择,自恢复蛋白标签
#ACS #JACS
03-30
深度阅读【JACS】颠覆性“2步解锁”!让光控药物只在目标处释放的化学逻辑
#ACS #JACS
03-23
深度阅读【JACS】用于NIR-IIbc区高分辨率深层组织成像的超亮可降解有机发光体
#ACS #JACS
03-17
深度阅读【JACS】1小时检出10个细菌!AIE材料打造“液体镜片”,颠覆百年病原体检测法
#ACS #JACS
03-03
深度阅读【JACS】近红外二区荧光探针的信噪比如何提升,激发态电荷转移动力学的变化率成为新的标准!
#ACS #JACS
02-12
深度阅读【JACS】 杀菌率超99.5%!中科大团队发文:用“精准延时炸弹”攻克全球医疗界长达百年的耐药堡垒
#ACS #JACS
02-06
深度阅读💡 【JACS】5.9%!中国科学家用“自由基”点亮近红外OLED新世界:效率提升近40倍的秘密,竟然是两把“结构锁”!
#ACS #JACS
01-20
深度阅读【JACS】震撼!AI新框架准确率暴增94%,首次打通15,000个MOF晶体实验与计算数据的“任督二脉”!
#ACS #JACS












