Ratiometric Nanothermometer Based on a Radical Excimer for In Vivo Sensing

体内 准分子 材料科学 荧光 光化学 纳米技术 化学 光学 生物技术 生物 物理
作者
Davide Blasi,Nerea Gonzalez‐Pato,Xavier Rodríguez Rodríguez,Iñigo Diez‐Zabala,Sumithra Yasaswini Srinivasan,Núria Camarero,Oriol Esquivias,Mónica Roldán,Judith Guasch,Anna Laromaine,Pau Gorostiza,Jaume Veciana,Imma Ratera
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (32): e2207806-e2207806 被引量:17
标识
DOI:10.1002/smll.202207806
摘要

Abstract Ratiometric fluorescent nanothermometers with near‐infrared emission play an important role in in vivo sensing since they can be used as intracellular thermal sensing probes with high spatial resolution and high sensitivity, to investigate cellular functions of interest in diagnosis and therapy, where current approaches are not effective. Herein, the temperature‐dependent fluorescence of organic nanoparticles is designed, synthesized, and studied based on the dual emission, generated by monomer and excimer species, of the tris(2,4,6‐trichlorophenyl)methyl radical (TTM) doping organic nanoparticles (TTMd‐ONPs), made of optically neutral tris(2,4,6‐trichlorophenyl)methane (TTM‐αH), acting as a matrix. The excimer emission intensity of TTMd‐ONPs decreases with increasing temperatures whereas the monomer emission is almost independent and can be used as an internal reference. TTMd‐ONPs show a great temperature sensitivity (3.4% K −1 at 328 K) and a wide temperature response at ambient conditions with excellent reversibility and high colloidal stability. In addition, TTMd‐ONPs are not cytotoxic and their ratiometric outputs are unaffected by changes in the environment. Individual TTMd‐ONPs are able to sense temperature changes at the nano‐microscale. In vivo thermometry experiments in Caenorhabditis elegans ( C. elegans ) worms show that TTMd‐ONPs can locally monitor internal body temperature changes with spatio‐temporal resolution and high sensitivity, offering multiple applications in the biological nanothermometry field.
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
隐形曼青的应助被木流留马采纳,获得10
1秒前
1秒前
xudonghui发布了新的文献求助10
4秒前
Jay关闭了Jay的文献求助
4秒前
123完成签到,获得积分10
4秒前
hh完成签到,获得积分10
4秒前
无花果的应助被齐路明采纳,获得10
4秒前
SciGPT的应助被枍枫采纳,获得10
5秒前
向东风发布了新的文献求助10
5秒前
旅行的天空完成签到,获得积分10
6秒前
sealking完成签到,获得积分10
6秒前
jackonma发布了新的文献求助30
7秒前
Akim的应助被王明卓采纳,获得10
7秒前
顾矜的应助被ccc采纳,获得10
7秒前
7秒前
研友_VZG7GZ的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
zc1013299224的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
所所的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
搜集达人的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
英姑的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
极限001的应助被科研通管家采纳,获得200
8秒前
Lucas的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
zc1013299224的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
充电宝的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
Owen的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
共享精神的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
研友_VZG7GZ的应助被科研通管家采纳,获得10
9秒前
qwa发布了新的文献求助20
10秒前
怕黑的钥匙完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
12秒前
zhenghua完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
今后的应助被路人甲采纳,获得10
13秒前
666完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
Passion发布了新的文献求助20
15秒前
完美世界的应助被云栈出谷采纳,获得10
16秒前
DeepSleep完成签到,获得积分10
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
The Student's Guide to Social Neuroscience 800
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Photoredox-Catalyzed Alkoxy-fluorosulfonylmethyl Difunctionalization of Alkenes 550
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7812076
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9343261
关于积分的说明 20517471
捐赠科研通 7404934
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3330035
关于科研通互助平台的介绍 2476627
邀请新用户注册赠送积分活动 2349540