Progress and Prospects of Persistent Luminescent Nanocrystals in Biomedical Applications

材料科学 纳米技术 余辉 发光 持续发光 纳米材料 纳米晶 光遗传学 纳米颗粒 光子 纳米医学 表面改性 光电子学 自体荧光 激发 光学材料 光学成像 量子点
作者
Peng Pei,Luping Wang,Haitong Jing,Xian Qin,Jiong‐Wei Wang,X. Liu
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:14 (6)
标识
DOI:10.1002/adom.202503006
摘要

Abstract Persistent luminescent nanoparticles store excitation energy and emit photons long after stimulus removal, enabling background‐free signals by minimizing tissue autofluorescence and the constraints of concurrent illumination. This review synthesizes recent progress in materials‐level control of persistent luminescence and its biomedical use. This outlines mechanisms of charge trapping and release, then discusses strategies to modulate emission wavelength, intensity, and duration through defect engineering, trap‐depth distribution, core–shell architectures, lattice/strain control, and surface modification. Recharge modalities spanning optical/near‐infrared (NIR), X‐ray, radionuclide, and ultrasound‐coupled routes are compared with respect to penetration, safety, and in vivo practicality. Applications include high‐contrast imaging, ultrasensitive biosensing, long‐term cell tracking, optogenetic stimulation, and biophotochemical activation. Quantitative benchmarks are highlighted, such as afterglow half‐life, integrated photon yield, NIR‐I/II penetration, recharge efficiency, colloidal stability, biocompatibility, and clearance, and discuss manufacturing and standardization considerations. Finally, it outlines how machine learning can guide composition and defect design, predict trap landscapes, and accelerate optimization of these nanomaterials for translational studies.
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