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Molecular-Twist-Engineered Non-Fullerene Acceptor Type Organic Sonosensitizers with Enhanced Intersystem Crossing for Highly Effective Sonodynamic Therapy of Large Solid Tumors 相关领域
系统间交叉
材料科学
声动力疗法
实体瘤
接受者
光化学
固体氢
纳米技术
体内
光敏剂
电子受体
活性氧
聚集诱导发射
光动力疗法
纳米颗粒
组合化学
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2026-AFM-分子扭转工程非富勒烯受体型有机超声敏化剂,具备增强的系统间交叉,用于大型实体肿瘤的高效声动力学治疗 近红外(NIR)发射声敏化器在精密成像引导声动力学治疗(SDT)方面具有显著潜力,但由于声敏化效率通常较差,其开发仍具挑战性。在这项工作中,首次设计了一种非富勒烯受体(NFA)型有机声敏化剂 STS-TPE,用于大规模实体肿瘤声动力学治疗。多分子内电荷转移(ICT)效应与有意设计的分子扭转协同实现了强近红外发射(842 纳米)、缩小的单重态-三重态能量隙(ΔEst)以及增强的系统间交叉(ISC),从而实现了更优异的 SDT 性能。机制性研究证实,超声波(超声)照射可同时触发活性氧(ROS)生成和轻度高热,带来综合治疗效果。凭借良好的穿透能力,STS-TPE 即使在 1 厘米厚的生物组织(鸡胸肉)下也能高效抑制肿瘤细胞。此外,实体肿瘤的体内近红外成像也达到了 3.7 的信噪比。令人瞩目的是,单次美国诱发的 SDT 治疗与 STS-TPE 有效抑制体内大型实体肿瘤的生长,凸显其临床潜力。本研究提出了一种通用的分子设计策略,以克服传统声敏剂在治疗深部肿瘤中的局限性。 |
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(2025-6-4)