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荧光纳米金刚石 || 细胞追踪与深层组织成像
摘要: 上一章讨论的特异性与非特异性细胞标记技术,在一定程度上属于细胞治疗领域——该领域被定义为"向患者体内施用活体完整细胞或促进特定细胞群成熟,以治疗疾病"。作为医学研究中新兴的前沿领域,细胞治疗为人类损伤和疾病提供了极具前景的治疗方案。虽然细胞治疗的首次应用可追溯至19世纪,但我们对该疗法仍存在诸多认知空白,包括移植人体细胞在体内的生物分布、药代动力学及药效学特征。这些知识对于在临床试验前深入理解细胞发育过程、最终命运及其对组织再生的贡献至关重要。
关键词: 细胞追踪、细胞疗法、荧光纳米金刚石、深层组织成像、纳米技术
更新于2025-09-23 15:21:01
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1064纳米声学分辨率光声显微镜
摘要: 光声成像是一种非侵入性成像技术,兼具高光学对比度和良好声学分辨率的优势,可在更深成像深度下实现优质成像。生物组织中的光传输主要表现为强烈的光学散射和吸收特性。与传统光学显微镜方法相比,光声显微镜能在更深层获得高分辨率图像。本研究开发了一套近红外II区(NIR-II,如1064 nm)高分辨率声学分辨光声显微镜(AR-PAM)系统用于深层组织成像。由于1064 nm波长在组织中的散射低于可见光或近红外I区(NIR-I),从而实现了更深的成像深度。我们开发的系统可提供130微米横向分辨率、57微米轴向分辨率,并能对生物组织进行深达11毫米的成像。该1064-AR-PAM系统被用于大鼠哨兵淋巴结和淋巴管的成像,同时通过充填黑色墨水的大鼠膀胱成像验证了该系统研究深部器官的可行性。
关键词: 光声成像、深层组织成像、膀胱、前哨淋巴结、声学分辨率光声显微镜
更新于2025-09-10 09:29:36
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近红外N-杂环荧光素类似物的合成及其活体光学成像发光性能
摘要: 作为利用萤火虫荧光素-荧光素酶(L-L)反应实现深层组织高灵敏度生物发光成像的手段,我们先前报道了一种荧光素类似物AkaLumine。该物质具有高细胞通透性,通过L-L反应能发射近红外(NIR)光并具备优异的组织穿透性。然而尽管AkaLumine可观测深层组织靶标,其水介质中较差的溶解度限制了体内成像应用。为此,我们合成了三种以N-杂环芳香环为结构的AkaLumine衍生物——新型红色荧光素类似物,其在磷酸盐缓冲液中的溶解度显著高于AkaLumine。其中一种衍生物(本文称为seMpai)在与Photinus pyralis荧光素酶进行L-L反应时发射峰位于675 nm,在小鼠组织成像中表现出与AkaLumine相近的活性。期待seMpai能拓展高灵敏度NIR生物发光成像在广泛生物医学研究领域的应用。
关键词: 生物发光、深层组织成像、近红外
更新于2025-09-04 15:30:14