Intramolecular Repulsive Interactions Enable High Efficiency of NIR-II Aggregation-Induced Emission Luminogens for High-Contrast Glioblastoma Imaging

聚集诱导发射 分子内力 胶质母细胞瘤 对比度(视觉) 材料科学 高对比度 纳米技术 光化学 化学 光电子学 荧光 光学 物理 医学 立体化学 癌症研究
作者
Fulong Ma,Zhiyuan Gao,Qian Jia,Ying Yang,Bingzhe Wang,Jianyu Zhang,Ziwei Deng,Rufan Mo,Zeyang Ding,Guichuan Xing,Yong Liu,Zhongliang Wang,Kaikai Wang,Jacky W. Y. Lam,Dan Ding,Zheng Zhao,Ben Zhong Tang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c15387
摘要

Strategies to acquire high-efficiency luminogens that emit in the second near-infrared (NIR-II, 1000-1700 nm) range are still rare due to the impediment of the energy gap law. Herein, a feasible strategy is pioneered by installing large-volume encumbrances in a confined space to intensify the repulsive interactions arising from overlapping electron densities. The experimental results, including smaller coordinate displacement, reduced reorganization energy, and suppressed internal conversion, demonstrate that the repulsive interactions assist in the inhibition of radiationless deactivation. Meanwhile, the configuration and hybridization form of the donor units are transformed along with the repulsive interactions, bringing about improved oscillator strength. A 3.8-fold higher luminescence efficiency is realized via the synergistic effect. Furthermore, the repulsive interactions endow the NIR-II fluorophores with a highly twisted conformation, superior AIE activity, and cascaded improvement of fluorescence emission from isolated molecules to aggregates. By utilizing a brain-targeting peptide to functionalize the NIR-II nanoparticles, accurate detection and high-contrast imaging of orthotopic glioblastoma are realized. This work not only explores a fundamental principle to handle the intractable energy gap law but also provides potential applications of NIR-II luminogens in high-contrast bioimaging and glioblastoma detection.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
自然之水完成签到,获得积分10
刚刚
qq158014169完成签到 ,获得积分10
2秒前
5秒前
earthai完成签到,获得积分10
7秒前
半颗橙子完成签到 ,获得积分10
15秒前
研时友完成签到,获得积分10
17秒前
li完成签到 ,获得积分10
19秒前
杨怂怂完成签到 ,获得积分10
25秒前
TongKY完成签到 ,获得积分10
25秒前
稳重的悟空完成签到 ,获得积分10
27秒前
lyy完成签到 ,获得积分10
29秒前
冰魂应助林好人采纳,获得10
30秒前
霁昕完成签到 ,获得积分10
40秒前
jhxie完成签到,获得积分10
41秒前
失眠的蓝完成签到,获得积分10
43秒前
小男孩完成签到,获得积分10
45秒前
邓紫棋完成签到,获得积分10
48秒前
霸气的以冬给霸气的以冬的求助进行了留言
50秒前
小梦完成签到,获得积分10
52秒前
雪儿完成签到 ,获得积分10
55秒前
咸鱼已躺平完成签到,获得积分10
1分钟前
leapper完成签到 ,获得积分10
1分钟前
鲤鱼越越完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
liyu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
DINGXH完成签到,获得积分10
1分钟前
霸气的以冬完成签到,获得积分10
1分钟前
崔城完成签到,获得积分10
1分钟前
活泼的踏歌完成签到,获得积分10
1分钟前
科研顺利完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英俊的铭应助GSQ采纳,获得10
1分钟前
半只小羊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小橙完成签到 ,获得积分10
1分钟前
肖果完成签到 ,获得积分10
1分钟前
eee应助虞无声采纳,获得50
1分钟前
deng203完成签到 ,获得积分10
1分钟前
YangSY完成签到,获得积分10
1分钟前
Geralt发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3776037
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321607
关于积分的说明 10206346
捐赠科研通 3036673
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666435
邀请新用户注册赠送积分活动 797439
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757839