ມື່ອບໍ່ຶϺນມາȨ້, ທີມງານ Probe ແລະຊີວະສາດທາງຄມີຂອງໂຮງຮຽນຄມີແລະວິສະວະກໍາທາງຄມີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ ໄດ້ຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນໃນການຖ່າຍຮູບ NIR-II (900-1700 nm) optical. ທີມງານກໍ່ສ້າງຊຸດຂອງແພລະຕະອມກາȨ້ອມສີ photoacoustic NIR-II ທີ່ສາມາດປີຶϻຊ້ໄດ້ GX, ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ "A Class of Activatable NIR-II Photoacoustic Dyes for High-Contrast Bioimaging" (DOI: 10.1002/anie.202312632) ໃນ Angewandte ເຊິ່ງຮັດໃຫ້ກຸ່ມ Chemie ມີຄວາມທ້າທາຍໃນສາກົນ. ການປັບແຕ່ງໃນສີຍ້ອມ photoacoustic NIR-II ຂັຶϺວາງກາȨຊ້ສີຍ້ອມ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນກາȨ່າຍຮູບໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ຜູ້ຂຽນບົດຂຽນແມ່ນ Li Jiangfeng, ປະລິນຍາເອກ. ຜູ້ສະຫມັກຂອງໂຮງຮຽນຄມີແລະວິສະວະກໍາຄມີໃນວິທະຍາໄລກວາງຊີ, ແລະຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນທ່ານສາສະຶϺຈານ Lin Weiying, ວິທະຍາໄລກວາງຊີປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

ກາȨ່າຍຮູບ Photoacoustic (PA) ກໍາລັງກາຍປັນຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກກາȨ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານທີ່ສໍາຄັນໃນກາȨົ້Ȩວ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສີຍ້ອມ photoacoustic ທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັȨີຄວາມຍາວຂອງຄື້Ȩີ່ມີຄວາມຂັ້ມຂຸ້ນໃນກາȨບິ່ງຫັȨລະNIR-I (700-900 nm), ເຊິ່ງມີຄວາມເລິກການເຈາະຂອງເນື້ອເຍື່ອແລະຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສີຍ້ອມ photoacoustic ໃນ NIR-II ສາມາຶϻຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້າȨະລີລະວິທະຍາແລະທາງ pathological ທີ່ສົມບູນແບບແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ເນື່ອງຈາກການຂາດກຸ່ມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບແສງ, ສີຍ້ອມຜ້າ photoacoustic NIR-II ປົກກະຕິແລ້ວສະແດງຄຸນສົມບັດ "ຢູ່ສະເຫມີ", ເຊິ່ງຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາȨ່າຍຮູບໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.
ພື່ອແກ້ໄຂສັນຍານ photoacoustic “ປີດ-ປິດ” ທີ່ບໍ່ສາມາຶϺວບຄຸມໄຶϻ, ທີມງານໄດ້ອອກແບບແພລະຕະອມສີຍ້ອມຜ້າ photoacoustic GX ທີ່ອີງໃສ່ rhodamine NIR-II, ຶϻວຍກົȨກການປ່ຽນແສງທີ່ມີພະລັງອັນຶϺວກັນກັບສີຍ້ອມ rhodamine ແບບດັ້ງເດີມ ແລະຄວາມຍາວຂອງຄື້ນການດູດຊຶມ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ NIR-II, ການດູດຊຶມ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດເຖິງ 5 G. 1082 nm ແລະ 1360 nm ຕາມລໍາດັບ. ການຄິດໄລ່ DFT ໄດ້ສະແຶϺໃຫ້ເຫັȨ່າສີຍ້ອມ GX ມີລັກສະນະໂຄງສ້າງປົກກະຕິຂອງສີຍ້ອມ rhodamine, ມີຊ່ອງຫວ່າງໂມເລກຸນໂຄຈອȨະຫȨຶϺ້ອຍກວ່າແລະຊ່ວງວລາ dipole ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ມື່ອທຽບກັບສີຍ້ອມ rhodamine ທໍາມະຶϺໃນພາກພື້ນທີ່ສັງເກດເຫັນແລະ NIR-I ຂອງສີຍ້ອມ rhodamine. ພື່ອສະແດງໃຫ້ຫັȨຖິງຄຸນສົມບັດ photoacoustic ທີ່ດີເລີຶϺອງສີຍ້ອມ GX, ຜູ້ຂຽນȨາຫȨາໄຶϻȨາໃຊ້ສີຍ້ອມ GX-5 ພື່ອບິ່ງພາບການແຜ່ກະຈາຍແລະໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ vascular ຫນູໃນ 3D ໂດຍກາȨ່າຍຮູບ photoacoustic. ȨກຈາກȨ້ນ, ກາȨຊ້ສີຍ້ອມ GX-5 ປັນແພລະຕະຟອມການຍ້ອມສີທີ່ສາມາດປີຶϻຊ້ໄດ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ກໍ່ສ້າງ NIR-II probe GX-5-CO ທໍາອິດສໍາລັບກາȨວດພົບສະເພາະຂອງຄາບອȨມໂȨຊ, ຊິ່ງສາມາຶϻປີຶϻຜີຍລະດັບຄາບອȨມໂȨຊທີ່ພີ່ມຂື້ນໃນຫນູ hypertensive ໂດຍກາȨ່າຍຮູບ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັຶϺູງ, ສະແດງໃຫ້ຫັȨຖິງການທໍາງານຂອງ photoacoustic NIR-II ທີ່ມີຄ່າຂອງ rhotic-II. GX. ວຽກງານȨ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປັນແຮງບັນຶϺນໃຈໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແພລະຕະຟອມສີຍ້ອມສີ NIR-II ໂມລກຸນຂະຫນາດȨອຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບ probes photoacoustic ທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນປົ້າຫມາຍ, ແຕ່ຍັງຈະສົ່ງສີມການȨາໃຊ້ສີຍ້ອມ NIR-II ຕື່ມອີກໃນກາȨ່າຍຮູບ photoacoustic ສໍາລັບຮູບǩາບທີ່ຊັດຈນພື່ອȨາǩາǩະຍາດທີ່ມີການວິȨຶϻສແລະກາȨ່າຕັຶϺີ່ສັບສົນ.
ປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ທີມ Probe ແລະ Chemical Biology ຂຶ້ນກັບໂຮງຮຽນວິຊາຄມີສາດ ແລະ ວິສະວະກຳຄມີ ແລະ ສະຖາບັນອຸປະກອນການທຳງານທາງແສງ ແລະ ຊີວະວິທະຍາຄມີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີ. ຫົວໜ້າທີມ, ສາດສະຶϺຈານ ດຣ. Lin Weiying, ສະມາຊິກຂອງ Royal Society of Chemistry, ປັນບັນນາທິການຂອງ Sensors ແລະ Actuators B: Chemical. ໃນຖານະປັນຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, Prof.Dr. Lin Weiying ໄດ້ǩິມຜີຍແຜ່ຫຼາຍກວ່າ 450 ອກະສານທີ່ມີຄຸນȨພາບ, ລວມທັງ Nature Protocols, Chemical Reviews, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, ແລະອື່Ȩ, ຊິ່ງອກະສານໄດ້ຖືກອ້າງຖິງຫຼາຍກວ່າ 24,900 ທື່ອ.
((ທີມຄົ້ນຄ້ວາຂອງທ່ານສາສະຶϺຈານ Lin Weiying))