半导体共轭聚合物光学探针的设计及在自发光成像和光声成像中的应用
Semiconducting Polymer Nanoparticles for Optical Imaging:Self-luminescence Imaging and Photoacoustic Imaging作者机构:南京大学化学化工学院
出 版 物:《高分子学报》 (Acta Polymerica Sinica)
年 卷 期:2021年第52卷第7期
页 面:687-707页
核心收录:
学科分类:0831[工学-生物医学工程(可授工学、理学、医学学位)] 081704[工学-应用化学] 07[理学] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 070302[理学-分析化学] 0703[理学-化学] 0836[工学-生物工程]
基 金:国家自然科学基金(基金号51903120) 南京市留学人员科技创新项目择优资助(基金号0205133385)资助项目
主 题:光学成像 自发光成像 光声成像 半导体共轭聚合物光学探针 生物医学应用
摘 要:光学成像因其无侵袭性、高时空分辨率和高灵敏度在生物医学领域得到迅速发展.光学成像中自发光成像包括化学发光成像和长余辉成像不需实时光激发,避免了自发荧光的影响,可以得到较高的灵敏度和信噪比.光声成像则是将光信号通过热膨胀转化为声信号,避免了光散射的影响,具有较高的组织穿透深度.本文针对半导体共轭聚合物光学探针在自发光成像和光声成像技术中的应用进行综述,重点介绍了半导体共轭聚合物光学探针用于增强自发光成像、光声成像的信号强度的设计策略,以及响应型光声探针的设计原理.阐述了通过降低光学探针与发光底物之间的能隙等策略增强自发光成像信号强度,通过淬灭荧光或加速热扩散等策略放大光声信号,以及通过特异性生物分子识别或相互作用激活的响应型光声探针的具体研究成果.最后,对半导体共轭聚合物光学探针在光学成像领域存在的挑战和前景进行了展望.