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  • 新型近紅外激發納米探針成功監測生物鉀離子濃度變化

    4月18日,《科學進展》期刊在線發表了題為《高靈敏和特異的納米探針用于近紅外鉀離子成像》的研究論文,報道了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室杜久林研究組、熊志奇研究組與中國科學院上海硅酸鹽研究所施劍林、步文博研究組的一項合作研究成果。該研究開發了一種可用近紅外光激發的鉀離子熒光納米探針,成功監測了斑馬魚和小鼠腦中伴隨神經活動的鉀離子濃度的動態變化。 細胞外鉀離子濃度變化直接反映神經元電活動的改變,進而又影響神經元的興奮性和神經元間的突觸傳遞。因此,鉀離子濃度的改變可以從另外一個側面反應神經活動的異常,鉀離子成像成為研究神經系統功能及其異常的新手段。在眾多監測方法中,熒光成像具有獨特的優勢,可以非侵入性地獲取細胞外離子濃度動態變化的時空信息,從而多尺度揭示腦部神經元間的相互作用。然而,現有的鉀離子探針只能用紫外或可見光激發,因其在活組織中易于被吸收和散射......閱讀全文

    新型近紅外激發納米探針成功監測生物鉀離子濃度變化

      4月18日,《科學進展》期刊在線發表了題為《高靈敏和特異的納米探針用于近紅外鉀離子成像》的研究論文,報道了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室杜久林研究組、熊志奇研究組與中國科學院上海硅酸鹽研究所施劍林、步文博研究組的一項合作

    蘇州納米所發表干細胞示蹤近紅外熒光納米探針研究綜述

      基于干細胞的再生醫學療法是目前治療人類組織、器官缺損和病變所引起的重大疑難疾病最具前景的方法,并已經在骨、心臟、肝臟、眼等組織修復的臨床治療研究中獲得了巨大成功。干細胞再生醫學的成功需要我們明晰移植干細胞在體內的分布、存活和分化行為以及相應的旁分泌功能等。而了解移植干細胞在活體內的這一系列行為,

    近紅外發光量子棒可用于構建多模態納米探針

      隨著多模態成像技術的發展,迫切需要開發與多模態成像系統相應的新型多模態造影劑,即只需一次注射一種造影劑,便可實現兩種或多種成像功能。目前磁共振成像(MRI)采用非侵入性監測方式深入組織,可提供解剖的細節和高質量的軟組織的三維圖像,但是其靈敏度相比放射性或光學方法而言較低;近紅外熒光成像 (N

    基于近紅外稀土納米晶/量子點雙激發解碼實現精準探溫

      近紅外熒光比率型溫度傳感具有較大的組織穿透深度、較低的背景熒光干擾及無創探測等優點,因而在生物醫學領域具有廣闊應用前景。為了避免熒光探測信號相互串擾,傳統的近紅外熒光比率型溫度探測模式采用兩個無交疊的熒光發射強度之比作為溫敏參數。然而,光在生物組織中的衰減系數具有波長依賴性,因而兩個無交疊的熒光

    近紅外電壓納米探針助力神經元電信號在體成像

      群體神經元活動的在體檢測是揭示神經系統功能機制的關鍵。研發高靈敏的并可用近紅外光激發的電壓敏感探針,已成為當前國際神經科學領域重點攻克的技術難關之一。中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所杜久林研究團隊與中國科學院上海硅酸鹽研究所施劍林、步文博研究團隊合作研發了一種可用近紅外光激

    近紅外熒光探針檢測活性氧/活性硫交互響應

      健康的生態環境是人類生存發展的物質基礎,環境受到破壞將危害人類健康。生物細胞內活性硫物種在調節環境和人體平衡方面起著重要的作用。“活性硫物種”是含硫生物分子的集合名詞,該類分子作為硫信號轉導的關鍵位點,在生命體的生理和病理過程中發揮著至關重要的作用。硫化氫(H2S)作為活性硫物種家族的一員,其對

    技術進步:高信噪比和高分辨率的活體生物成像

        熒光成像由于具有非侵入性、高靈敏度、高時空分辨率等優點,被廣泛用于生命科學和臨床醫學等領域。相對于可見光窗口(400-650 nm)和近紅外第一窗口(650-900 nm)而言,生物組織在近紅外第二窗口(1000-1700 nm)對于激發光和發射光的吸收與散射作用較小。因此,近紅外第二窗口區

    強可見近紅外吸收峰的超碳納米點制成

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員曲松楠課題組首次研制出在可見-近紅外區具有強吸收和高光熱轉換效率的超碳納米點,該工作突破了碳基納米材料在可見到近紅外波段的吸收系數低的限制,并實現近紅外區高達53%的光熱轉換效率,為該類材料國際上報道的最高值,在開發基于碳納米點的光熱治療試劑方面

    近紅外二區小分子光學探針設計研究中獲進展

      近紅外二區(NIR-II,1000-1700 nm)小分子光學探針因其生物兼容性好、組織穿透能力強、成像對比度高而備受關注。目前,近紅外二區小分子光學探針分為兩類:多甲川類衍生物,其Stokes位移小且穩定性欠佳;苯并雙噻二唑衍生物,其熒光亮度較低。因此,發展新型近紅外二區小分子熒光染料,特別是

    近紅外量子點生物探針用于腫瘤靶向成像和腫瘤切除

    早期檢測和隨后的手術完全切除是治療癌癥最有效的方法 , 然 而檢測靈敏度低和不能完全確定腫瘤邊緣部位是治療時面臨的兩個挑戰性的問題,基于納米顆粒的影像引導手術治療已被證明是腫瘤靶向成像和隨后的減瘤手術的有 效方法,近紅外熒光探針,如近紅外量子點具有深層組織滲透性和較高的靈敏度可用于腫瘤檢測。本研究中

    腦腫瘤近紅外二區聚集誘導發光探針研究獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院勞特伯醫學成像中心分子影像團隊與新加坡國立大學教授劉斌合作,構建了近紅外二區(1000-1700 nm)聚集誘導發光(AIE)分子,通過納米共沉淀技術制備了RGD多肽靶向的AIE探針,實現了腦膠質瘤的近紅外二區熒光/近紅外一區光聲雙模態分子成像。研究成果Brig

    利用這種材料,細胞生物分子超靈敏檢測不再是難題

      細胞微環境的改變與許多生理、病理過程密切相關,發展非侵入性熒光探針以監測細胞內生物分子含量或生理參數的微小變化,具有重要的生物學意義和醫學價值。然而,目前大多數胞內熒光分析方法只提供非定量的熒光成像,其靈敏度和精確度都難以達到實際監測需求。圖1 基于雙激發比率型上轉換熒光(UCL)的胞內檢測示意

    新型Sm3+光激勵納米晶可用于腫瘤細胞的靶向熒光成像

      光激勵發光材料可將短波長的激發光能量儲存在基質陷阱中,并在長波光子如近紅外光的激勵下發射短波光子,在輻射劑量計、紅外成像、信息存儲和發光涂料等技術領域具有廣泛的應用。由于近紅外光具有深層生物組織穿透、無背景熒光干擾和對生物樣本損傷小等優點,因此近紅外光激勵納米發光材料有望作為一類新型的熒光探針應

    近紅外線照射碳納米管可殺死癌細胞

    京都大學的研究小組日前發表公報說,用近紅外線照射碳納米管,產生的活性氧和熱量能殺死癌細胞。 碳納米管是由碳原子層卷曲而成的長而中空的管狀物,直徑通常為幾納米到幾十納米。碳納米管具有很多新奇性能,比如韌性高、導電性強等,其在眾多領域的應用前景引起廣泛關注。 此前的研究顯示,碳納米管能有效吸收近

    蘇州納米所受邀發表近紅外II區活體熒光成像展望

      近紅外II區熒光(1000-1700 nm, NIR-II)極大克服了傳統熒光 (400-900 nm) 面臨的強的組織吸收、散射及自發熒光干擾,在活體成像中可實現更高的組織穿透深度和空間分辨率,被視為最具潛力的下一代活體熒光影像技術。  中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員王強斌團隊經

    AFM納米碳管探針

    納米碳管探針??? 由于探針針尖的尖銳程度決定影像的分辨率,愈細的針尖相對可得到更高的分辨率,因此具有納米尺寸碳管探針,是目前探針材料明日之星。納米碳管(carbon nanotube)是由許多五碳環及六碳環所構成的空心圓柱體,因為納米碳管具有優異的電性、彈性與軔度, 很適合作為原子力顯微鏡的探針針

    無形“探針”,“洞見”人體

      更精準地實現人體器官和病灶部位無損害可視化,一直是人們追求的目標。  5月10日,在復旦大學慶祝建校118周年系列學術報告中,復旦大學化學系教授、上海市生物醫學檢測試劑工程中心主任張凡以《透視人體健康的新技術——近紅外光化學探針用于生物醫學診斷》為題,分享了自己深耕多年的近紅外熒光分子“探針”研

    新型可發光納米探針-能實現對深層組織顯微成像

      記者7月12日從上海理工大學獲悉,該校科學家與暨南大學、新加坡國立大學的同行們合作,開發出一種可發光的鑭系元素納米探針,該探針可用于亞細胞結構的低功率受激發射損耗(STED)顯微鏡和深層組織超分辨率成像。相關成果發表在《自然·納米技術》上。  光學顯微技術在生物領域中是一個重要工具,借助這一技術

    熒光探針的分類及應用

    受到激發光激發后,從激發態單重態回到基態,在紫外-可見-近紅外區有特征發光,稱之為熒光。熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子,被稱為熒光探針。熒光探針分類很多,可以根據材料屬性分為有機和無機探針,可以根據探針尺寸分為

    無形“探針”,“洞見”人體

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500456.shtm更精準地實現人體器官和病灶部位無損害可視化,一直是人們追求的目標。5月10日,在復旦大學慶祝建校118周年系列學術報告中,復旦大學化學系教授、上海市生物醫學檢測試劑工程中心主任張凡以《

    熒光探針技術的概念

    受到激發光激發后,從激發態單重態回到基態,在紫外-可見-近紅外區有特征發光,稱之為熒光。熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子,被稱為熒光探針。熒光探針分類很多,可以根據材料屬性分為有機和無機探針,可以根據探針尺寸分為

    該選近紅外?還是中紅外?

    ? 在論壇里,看到過某同學的疑問:很多文獻都選擇4000~400 cm-1 的中紅外,但也有選擇近紅外的,選擇的依據是什么?不同的人研究同樣的樣本,卻分別選用中紅外和近紅外。又是怎么選擇的呢?中紅外和近紅外的譜圖信息有什么差別?   以此問題為引子,筆者實話說,看到問題的瞬間,并不能做到答案脫口

    福建物構所在稀土長余輝納米探針早期動脈粥樣硬化診斷中取得新進展

      心血管病是危害人類生命健康的重大疾病,動脈粥樣硬化(Atherosclerosis,AS)是誘發冠心病、中風和心肌梗塞等多種心血管病的共同病理基礎。在AS的早期階段進行藥物干預,能夠最大限度地預防和治療AS,大幅度減少由斑塊破裂誘發的心血管病死亡事件,早期精準識別AS斑塊是防治心血管病的關鍵。長

    近紅外二區熒光活體共聚焦掃描顯微術

    近日,浙江大學光電科學與工程學院錢駿教授課題組報道了一種以AIE納米粒子為探針的近紅外二區熒光活體共聚焦顯微術,成功實現了800 μm深度的高空間分辨的活體鼠腦三維成像以及活體鼠腦近紅外二區熒光壽命成像。浙江大學光電學院碩士研究生虞文斌和新加坡國立大學的郭兵博士為該論文的共同第一作者。相關研究作為封

    近紅外二區小分子光學探針設計與血流動態成像研究

      近紅外二區(NIR-II,1000-1700 nm)小分子光學探針因其生物兼容性好、組織穿透能力強、成像對比度高而備受關注。目前,近紅外二區小分子光學探針分為兩類:多甲川類衍生物,其Stokes位移小且穩定性欠佳;苯并雙噻二唑衍生物,其熒光亮度較低。因此,發展新型近紅外二區小分子熒光染料,特別是

    北大張俊龍課題組-近紅外稀土分子τ探針定量檢測活體pH

      近紅外二區成像組織穿透深,時空分辨率高,對于成像引導疾病的診斷和治療具有重要意義。該領域發展的瓶頸化學問題是近紅外分子探針發光強度低。  北京大學化學與分子工程學院張俊龍課題組致力于發光稀土配合物的設計和合成,利用稀土f-f特征躍遷的特點,將近紅外二區探針的研究范圍從金屬納米材料、共軛聚合物、有

    紅外線是否分近紅外、中紅外、遠紅外

    紅外線可分為三部分近紅外線、中紅外線、遠紅外線。近紅外線,波長為(0.75-1)~(2.5-3)μm之間;中紅外線,波長為(2.5-3)~(25-40)μm之間;遠紅外線,波長為(25-40)~l500μm 之間。近紅外線或稱短波紅外線穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線多被表層

    我國學者成功構建乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院(下稱深圳先進院)蔡林濤研究員及其納米醫學研究小組,構建了一個乏氧激活和NTR酶響應的單分子探針,用于高對比的腫瘤近紅外二區熒光/光聲成像和乏氧活化的光熱治療。相關成果以Hypoxia-Triggered Single Molecule Probe for Hi

    熒光探針實驗中如何找到最大激發波長

    熒光探針實驗中找到最大激發波長:對不同材料來說不同,絕大多數情況下,發射波長會隨著激發波長的偏移而有所偏移。對于固態物質,主要是因為分子與其它材料形成了π建,對于量子點溶液,激發波長也會顯著導致發射光譜的不同。但是不是絕對的,比如對于alex555分子,發射波長的便宜往往就相對較小,這是由于分子內部

    上海硅酸鹽所實現化療藥物釋放過程的可視化監控

      臨床化療過程中,無法準確地獲取病灶區實際藥物含量信息是醫生所面臨最棘手的問題之一,而該信息是醫生及時調整治療方案以實現個性化治療的重要依據。近期,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員施劍林、步文博報道了一種基于稀土功能材料的新型多功能影像探針,在活體水平成功實現了上轉換發光(UCL)和磁共振(MRI

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