ທີມງານ Probe ແລະຊີວະວິທະຍາທາງ໶Äຄມີ໶Äຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນ NIR-II Optical Imaging-GuangXi University

91°µÍø

ກາàºȨº„ົ້àºȨº„ວ້າ
ທີມງານ Probe ແລະຊີວະວິທະຍາທາງ໶Äຄມີ໶Äຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນ NIR-II Optical Imaging

໶Äມື່ອບໍ່ຶϺ»ນມາàºȨºµ້, ທີມງານ Probe ແລະຊີວະສາດທາງ໶Äຄມີຂອງໂຮງຮຽນ໶Äຄມີແລະວິສະວະກໍາທາງ໶Äຄມີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ ໄດ້໶Äຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນໃນການຖ່າຍຮູບ NIR-II (900-1700 nm) optical. ທີມງານກໍ່ສ້າງຊຸດຂອງແພລະຕະàÁ±ອມກາàºȨº�້ອມສີ photoacoustic NIR-II ທີ່ສາມາດ໶Äປີຶϻƒຊ້ໄດ້ GX, ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ "A Class of Activatable NIR-II Photoacoustic Dyes for High-Contrast Bioimaging" (DOI: 10.1002/anie.202312632) ໃນ Angewandte ເຊິ່ງ໶Äຮັດໃຫ້ກຸ່ມ Chemie ມີຄວາມທ້າທາຍໃນສາກົນ. ການປັບແຕ່ງໃນສີຍ້ອມ photoacoustic NIR-II ຂັຶϺ‚ວາງກາàºȨ»ƒຊ້ສີຍ້ອມ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນກາàºȨº–່າຍຮູບໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ຜູ້ຂຽນບົດຂຽນແມ່ນ Li Jiangfeng, ປະລິນຍາເອກ. ຜູ້ສະຫມັກຂອງໂຮງຮຽນ໶Äຄມີແລະວິສະວະກໍາ໶Äຄມີໃນວິທະຍາໄລກວາງຊີ, ແລະຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນທ່ານສາສະຶϺ²ຈານ Lin Weiying, ວິທະຍາໄລກວາງຊີ໶Äປັນຄັ້ງທໍາອິດ.


ກາàºȨº–່າຍຮູບ Photoacoustic (PA) ກໍາລັງກາຍ໶Äປັນຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກກາàºȨº–່າຍຮູບທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານທີ່ສໍາຄັນໃນກາàºȨº„ົ້àºȨº„ວ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສີຍ້ອມ photoacoustic ທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັàºȨº¡ີຄວາມຍາວຂອງຄື້àºȨº—ີ່ມີຄວາມ໶Äຂັ້ມຂຸ້ນໃນກາàºȨ»€ບິ່ງ໶ÄຫັàºȨ»�ລະNIR-I (700-900 nm), ເຊິ່ງມີຄວາມເລິກການເຈາະຂອງເນື້ອເຍື່ອແລະຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສີຍ້ອມ photoacoustic ໃນ NIR-II ສາມາຶϻƒຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້າàºȨºªະລີລະວິທະຍາແລະທາງ pathological ທີ່ສົມບູນແບບແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ເນື່ອງຈາກການຂາດກຸ່ມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບແສງ, ສີຍ້ອມຜ້າ photoacoustic NIR-II ປົກກະຕິແລ້ວສະແດງຄຸນສົມບັດ "ຢູ່ສະເຫມີ", ເຊິ່ງຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາàºȨº–່າຍຮູບໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.

໶Äພື່ອແກ້ໄຂສັນຍານ photoacoustic “໶Äປີດ-ປິດ” ທີ່ບໍ່ສາມາຶϺ„ວບຄຸມໄຶϻ‰, ທີມງານໄດ້ອອກແບບແພລະຕະàÁ±ອມສີຍ້ອມຜ້າ photoacoustic GX ທີ່ອີງໃສ່ rhodamine NIR-II, ຶϻ‰ວຍກົàºȨ»„ກການປ່ຽນແສງທີ່ມີພະລັງອັນຶϺ½ວກັນກັບສີຍ້ອມ rhodamine ແບບດັ້ງເດີມ ແລະຄວາມຍາວຂອງຄື້ນການດູດຊຶມ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ NIR-II, ການດູດຊຶມ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດເຖິງ 5 G. 1082 nm ແລະ 1360 nm ຕາມລໍາດັບ. ການຄິດໄລ່ DFT ໄດ້ສະແຶϺ‡ໃຫ້ເຫັàºȨº§່າສີຍ້ອມ GX ມີລັກສະນະໂຄງສ້າງປົກກະຕິຂອງສີຍ້ອມ rhodamine, ມີຊ່ອງຫວ່າງໂມເລກຸນໂຄຈອàºȨº‚ະຫàºȨº²ຶϺ™້ອຍກວ່າແລະຊ່ວງ໶Äວລາ dipole ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໶Äມື່ອທຽບກັບສີຍ້ອມ rhodamine ທໍາມະຶϺ²ໃນພາກພື້ນທີ່ສັງເກດເຫັນແລະ NIR-I ຂອງສີຍ້ອມ rhodamine. ໶Äພື່ອສະແດງໃຫ້໶ÄຫັàºȨ»€ຖິງຄຸນສົມບັດ photoacoustic ທີ່ດີເລີຶϺ‚ອງສີຍ້ອມ GX, ຜູ້ຂຽນàºȨ»�າຫàºȨ»‰າໄຶϻ‰àºȨ»�າໃຊ້ສີຍ້ອມ GX-5 ໶Äພື່ອ໶Äບິ່ງພາບການແຜ່ກະຈາຍແລະໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ vascular ຫນູໃນ 3D ໂດຍກາàºȨº–່າຍຮູບ photoacoustic. àºȨº­ກຈາກàºȨº±້ນ, ກາàºȨ»ƒຊ້ສີຍ້ອມ GX-5 ໶Äປັນແພລະຕະຟອມການຍ້ອມສີທີ່ສາມາດ໶Äປີຶϻƒຊ້ໄດ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ກໍ່ສ້າງ NIR-II probe GX-5-CO ທໍາອິດສໍາລັບກາàºȨº�ວດພົບສະເພາະຂອງຄາບອàºȨ»‚ມໂàºȨ»„ຊ, ໶Äຊິ່ງສາມາຶϻ€ປີຶϻ€ຜີຍລະດັບຄາບອàºȨ»‚ມໂàºȨ»„ຊທີ່໶Äພີ່ມຂື້ນໃນຫນູ hypertensive ໂດຍກາàºȨº–່າຍຮູບ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັຶϺªູງ, ສະແດງໃຫ້໶ÄຫັàºȨ»€ຖິງການທໍາງານຂອງ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີຄ່າຂອງ rhotic-II. GX. ວຽກງານàºȨºµ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່໶ÄປັນແຮງບັນຶϺ²ນໃຈໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແພລະຕະຟອມສີຍ້ອມສີ NIR-II ໂມ໶ÄລກຸນຂະຫນາດàºȨ»‰ອຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບ probes photoacoustic ທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນ໶Äປົ້າຫມາຍ, ແຕ່ຍັງຈະສົ່ງ໶ÄສີມການàºȨ»�າໃຊ້ສີຍ້ອມ NIR-II ຕື່ມອີກໃນກາàºȨº–່າຍຮູບ photoacoustic ສໍາລັບຮູບàǩາບທີ່ຊັດ໶Äຈນ໶Äພື່ອàºȨ»�າàǩາàǩະຍາດທີ່ມີການວິàºȨº´ຶϻ„ສແລະກາàºȨºœ່າຕັຶϺ—ີ່ສັບສົນ.


໶Äປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ທີມ Probe ແລະ Chemical Biology ຂຶ້ນກັບໂຮງຮຽນວິຊາ໶Äຄມີສາດ ແລະ ວິສະວະກຳ໶Äຄມີ ແລະ ສະຖາບັນອຸປະກອນການທຳງານທາງແສງ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ໶Äຄມີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ. ຫົວໜ້າທີມ, ສາດສະຶϺ²ຈານ ດຣ. Lin Weiying, ສະມາຊິກຂອງ Royal Society of Chemistry, ໶Äປັນບັນນາທິການຂອງ Sensors ແລະ Actuators B: Chemical. ໃນຖານະ໶Äປັນຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, Prof.Dr. Lin Weiying ໄດ້àǩິມ໶Äຜີຍແຜ່ຫຼາຍກວ່າ 450 ໶Äອກະສານທີ່ມີຄຸນàºȨº°ພາບ, ລວມທັງ Nature Protocols, Chemical Reviews, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, ແລະອື່àºȨ»†, ໶Äຊິ່ງ໶Äອກະສານໄດ້ຖືກອ້າງ໶Äຖິງຫຼາຍກວ່າ 24,900 ໶Äທື່ອ.


((ທີມຄົ້ນຄ້ວາຂອງທ່ານສາສະຶϺ²ຈານ Lin Weiying))