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通过近红外荧光探针观察HNO在细胞和大鼠痛风性关节炎模型中的抗炎作用成像
摘要: 一氧化氮自由基(HNO)通过抑制炎症通路发挥重要的抗炎作用,但由于其复杂的生物合成途径——线粒体中H?S与NO相互作用同时生成HNO和多硫化物(H?Sn),其内源性生成机制仍存在研究挑战。现有HNO荧光探针几乎都用于细胞和组织成像,而非原位实时检测线粒体和动物体内HNO与H?Sn的协同生成。本研究开发了线粒体靶向近红外荧光探针Mito-JN,用于检测细胞和大鼠模型中的HNO生成。该探针包含三部分:作为荧光信号转换器的Aza-BODIPY、线粒体靶向剂三苯基膦阳离子,以及HNO响应单元二苯基膦?;郊柞;?。其响应机制基于产生荧光发射的偶氮叶立德分子内酯氨解反应。Mito-JN对HNO表现出高选择性和灵敏度,可成功检测活细胞中H?S与NO互作产生的内源性HNO,结合先前探针Cy-Mito也证实了H?Sn的协同生成。通过在LPS诱导炎症细胞模型和痛风性关节炎大鼠模型中验证HNO的抗炎效应,结果表明该探针是评估HNO在炎症过程中?;ぷ饔玫睦硐牍ぞ摺?
关键词: H2S、荧光探针、HNO、多硫化物、痛风性关节炎、抗炎、近红外、NO、线粒体靶向
更新于2025-09-22 20:36:46
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β-环糊精-透明质酸聚合物功能化磁性氧化石墨烯纳米复合材料用于肿瘤细胞的靶向光化疗
摘要: 通过将β-环糊精-透明质酸聚合物(CDHA)接枝到Fe3O4-氧化石墨烯(MGO)上,成功构建了一种多功能靶向药物递送平台(CDHA–MGO)。所得CDHA–MGO纳米复合材料具有良好的水分散性、易磁分离性、高近红外(NIR)光热加热性能和优异的生物相容性。β-环糊精-透明质酸聚合物有效将阿霉素(DOX)载药量提升至485.43 mg·g?1。同时,Fe3O4-氧化石墨烯提供了便捷的光热响应机制,可在弱酸性溶剂环境中实现NIR触发的DOX释放。值得注意的是,载药纳米复合材料(DOX@CDHA–MGO)表现出CD44受体介导的主动靶向识别及肝癌细胞的化疗-光热协同治疗作用。这些发现表明,该制备的药物递送平台在癌症靶向光化疗中具有重要应用潜力。
关键词: β-环糊精、磁性氧化石墨烯、光化疗、近红外、透明质酸
更新于2025-09-23 18:47:48
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基于CMOS的成像芯片制造,集成单晶RGB与近红外滤光片
摘要: 近期多光谱相机的发展表明,通过在商用图像传感器上单片集成滤光片,可以制造出紧凑且低成本的光谱传感器。本文描述了此类单芯片成像系统的一种RGB+NIR变体的制造过程,包括集成金属屏蔽层以最小化串扰,以及两个干涉滤光片:一个NIR阻挡滤光片和一个NIR带通滤光片。然后将其与标准聚合物基RGB彩色滤光片相结合。该芯片的制造在imec的200毫米洁净室中使用标准CMOS技术完成,但RGB彩色滤光片和微透镜的添加是外包的。
关键词: 多光谱成像、RGB、近红外、CMOS图像传感器、单片集成、光学滤波器
更新于2025-09-23 18:50:05
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利用便携式可见/近红外设备对工业规模采后加工中"蒂拉维奥·迪恰乌利"柑橘的品质评估
摘要: 可见/近红外技术如今被广泛用于快速无损评估果蔬品质,自20世纪90年代以来已发现诸多应用。然而,目前尚无工业级应用能进一步巩固无损检测技术在采后加工中的使用。本研究旨在测试可见/近红外技术在现代柑橘加工厂的应用可行性,以评估水果在工业规模加工过程中最终遭受的损伤及其关键品质参数在采后10天内的变化情况。光谱采集使用工作波长范围为600至1000纳米的便携式可见/近红外设备完成。针对"迟收齐亚库利"柑橘,共对1800个果实研究了硬度、pH值和可溶性固形物含量(SSC)。结果显示该设备能预测果实硬度观测值总变异性的96%;但在加工初期,不同采样点对应系数的不显著性表明该设备在接近果实加工的时间点检测硬度的能力较弱。该设备可解释观测pH值和SSC值变异性的93%。
关键词: 普通话,加工厂,采后,可见/近红外
更新于2025-09-23 19:46:08
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基于异构供体-受体发色团的高效绿光至深红/近红外发射材料的理性设计
摘要: 设计并合成了一系列具有异构供体-受体共轭骨架的化合物TPA-BT-Q、TPA-pyT-N-naph、TPA-N-pyT-naph和DPA-py-N-BT-naph,研究了它们的结构-性能关系、理论计算以及光物理与电化学特性。这些异构发色团表现出显著不同的光物理性质,在不同溶剂中观察到从绿色到近红外区域的发射波长,具有高光致发光量子产率(低极性溶剂中超过90%,混合薄膜中为44-88%)。有机发光器件显示出强电致发光,发射峰分别位于592、660、630和580 nm;最大电流效率分别为7.92、2.93、3.56和15.37 cd/A;最大功率效率分别为4.21、1.56、1.81和8.24 lm/W;TPA-BT-Q、TPA-pyT-N-naph、TPA-N-pyT-naph和DPA-py-N-BT-naph掺杂OLED的最大外量子效率分别为3.15%、2.75%、2.66%和5.33%。
关键词: 给体-受体、近红外、异构体、光物理、电致发光
更新于2025-09-23 20:39:10
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偶氮杯芳烃酞菁类近红外光声造影剂
摘要: 设计合成了带有芳基取代基的近红外(NIR)氮杂杯[4]吡咯,这些取代基显著影响大环的理化性质,使其与N-烷基化类似物相比吸收光谱出现增色和红移现象。该结构设计增强了近红外激发下的光声响应,使氮杂杯[4]吡咯成为能覆盖800-1000纳米波段的极具前景的有机造影剂。
关键词: 对比剂、有机发色团、光声成像、近红外、氮杂杯芳烃卟啉
更新于2025-09-24 00:09:58
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一种大斯托克斯位移、顺序响应的比色荧光探针用于检测Cu2?/S2?及其应用
摘要: 铜离子(Cu2?)和硫离子(S2?)是许多生理和病理过程中的重要标志物。本研究设计并开发了一种新型近红外荧光探针1,用于铜离子/硫离子的比色及顺序检测。该探针对铜离子表现出快速(少于1分钟)、高选择性和高灵敏度的响应。值得注意的是,通过复合物1-Cu2?与CuS的可逆形成-分离过程(具有234纳米的大斯托克斯位移),该探针还可用于硫离子检测。测得其对Cu2?和S2?的检测限分别为1.8×10?? M和1.5×10?? M。此外,探针1与Cu2?的结合化学计量比为1:1,结合模式也通过密度泛函理论(DFT)计算和对照化合物研究得到证实。该探针成功应用于实际水样中铜离子的检测,试纸条实验进一步表明探针1可用于铜离子和硫离子的检测。
关键词: DFT计算,比色法,近红外,硫化物,大斯托克斯位移,铜离子
更新于2025-09-24 01:44:54
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快速、无创的荧光边缘评估:口腔鳞状细胞癌的光学标本绘图
摘要: 目标:手术切除仍是大多数实体肿瘤的主要治疗方法。尽管努力争取足够宽的切缘,仍有15-30%的头颈癌患者存在切缘过近或阳性(<5毫米)。要获得阴性切缘,需要术中即时反馈切缘状态。为此,我们提出在切除肿瘤标本后立即进行光学标本绘图。材料与方法:对8名患者开展首例人体试点研究,在输注荧光标记抗体帕尼单抗-IRDye800后进行肿瘤标本手术绘图。患者接受头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的标准手术治疗。对原发肿瘤标本进行光学绘图,并与组织处理后的病理结果进行比对。结果:该技术检测切面5毫米范围内(n=160)癌症的灵敏度为95%,特异度为89%。检测标本表面2毫米内肿瘤时,光学标本绘图的灵敏度达100%。本研究中观察到帕尼单抗-IRDye800穿透人体组织的最大深度为6.3毫米。结论:光学标本绘图是评估HNSCC标本中肿瘤体<5毫米范围内切缘的高灵敏度、高特异性方法。该技术在确保头颈癌充分切除和阴性切缘方面具有广泛应用前景。
关键词: 近红外、口腔癌、荧光成像、鳞状细胞癌、分子成像、光学标本绘图
更新于2025-09-24 04:53:24
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基于钙钛矿/有机体异质结的超快宽带光电探测器,用于大动态范围成像
摘要: 同时实现近红外(NIR)区域超快响应与高灵敏度的有机-无机杂化钙钛矿(OIHP)光电探测器,是拓展当前监测、成像及光通信能力的前提条件。本研究展示了由OIHP与低带隙非富勒烯-聚合物有机体异质结(BHJ)构建的光电探测器,在1微米波长范围内实现宽带响应光谱,850纳米处最高外量子效率约54%,响应速度达5.6纳秒超快水平,线性动态范围(LDR)高达191分贝。高灵敏度、超快响应速度与大动态范围是光电探测器实际应用的核心优势。值得关注的是,凭借高动态范围成像能力,采用该OIHP光电探测器成功实现了优质的可见光-近红外实际成像。我们认为,这种尖端OIHP光电探测器将加速溶液法制备光电探测器从实验室研究向成像市场的转化应用。
关键词: 有机-无机杂化钙钛矿、超快响应、光电探测器、高动态范围成像、宽带响应、近红外
更新于2025-09-19 17:13:59
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聚合物基体中嵌入金纳米颗粒的等离子体贴片的光热性能
摘要: 在光照条件下,金纳米颗粒(AuNPs)会呈现表面等离子体特性,即纳米颗粒自由电子的集体激发现象。由光吸收引发的等离子体弛豫与激发过程,可通过光热转换提升局部温度。通过调控近红外(NIR)波段纳米颗粒的形貌与结构,可增强这种光热效应。近期有研究提出将具有优异光热性能的纳米颗粒复合聚合物用作生物医学加热贴片。本研究采用无还原剂原位合成法,成功制备了聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜包埋金纳米颗粒的复合材料(Au-PDMS)。通过红外相机测量其在808 nm近红外光照射下的光热性能,并对Au-PDMS薄膜进行机械拉伸测试以探究金纳米颗粒密度对光热效应的影响。实验发现该薄膜表面温度可在1分钟内升至120℃,且能通过机械拉伸(应变变化)调节——这是由于颗粒间距增大导致金纳米颗粒密度降低所致。
关键词: 聚二甲基硅氧烷、金纳米粒子、近红外、等离子体贴片、光热、表面等离子体
更新于2025-09-19 17:13:59