镱卟啉分子探针在近红外活体荧光成像中的应用
近红外二区荧光成相具备着聚集阻隔深、岁月粪便率高的优越性和缺点,相对荧光成相修复系统常见疾病的诊治和都具有更重要必要性。整整红外二区检测器的理论研究标准从复合纳米技术相关材料、共轭缔合物、可挥发小氧团伙式结构特征寻找到复合紧密互相密切配合物。该邻域成长 的痛点化学工业间题是稀土金属氧团伙式结构特征检测器带光挠度低,时未应运于近红外活体荧光成相。经由氧团伙式结构特征结构特征调节,在20110年新闻了量子成品率达25%(氘代液体中为67%)的镱卟啉紧密互相密切配合物。这种紧密互相密切配合物还表面出带光寿命短长、抗光固色、生物技术相匹配性可手动调节等优越性和缺点,被顺利地应运于近红外组织成相和氧团伙式结构特征时间参考值交互,
本文中,所展示的发光区间处于900-1100 nm的镱分子探针具备良好的水溶性、高抗光漂白能力和酸稳定性,在水溶液中的量子产率约为10%。体外组织穿透深度实验显示,利用532 nm激光激发,该化合物的荧光穿透深度可达8 mm。在小鼠全身成像中,通过尾静脉注射该化合物,实现了小鼠全身血管的高分辨率成像,血管成像分辨率可达250 um。此外,化合物在体内主要通过肾脏和消化道进行代谢,与大部分有机小分子**类似,可以避免稀土纳米颗粒积聚在肝脏的问题。


星状磷光铂(II)卟啉光敏剂(Pt-1,Pt-2和Pt-3)
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