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近红外二区活体成像技术及其应用研究进展

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成果类型:
期刊论文
论文标题(英文):
Research Progress on Near Infrared II Technology for in Vivo Imaging
作者:
Luo Xingrui;Chen Minwen*;Yang Qinglai*
通讯作者:
Yang Qinglai;Chen Minwen
作者机构:
[Luo Xingrui; Yang Qinglai] Univ South China, Canc Res Inst Med Coll, Hengyang 421001, Peoples R China.
[Luo Xingrui; Yang Qinglai] Univ South China, Inst Pharm & Pharmacol, Hengyang 421001, Peoples R China.
[Luo Xingrui; Yang Qinglai] Shanghai Jiao Tong Univ, Sch Med, Renji Hosp, Inst Mol Med, Shanghai 200127, Peoples R China.
[Chen, MW; Yang Qinglai; Chen Minwen] Tsinghua Univ Shenzhen, Res Inst, Shenzhen 518057, Peoples R China.
通讯机构:
[Yang Qinglai] U
[Yang Qinglai] S
[Chen, MW; Yang, QL] T
Univ South China, Canc Res Inst Med Coll, Hengyang 421001, Peoples R China.
Univ South China, Inst Pharm & Pharmacol, Hengyang 421001, Peoples R China.
语种:
中文
关键词:
近红外二区;荧光探针;活体成像;临床转化
关键词(英文):
Clinical transformation;Fluorescent probe;In vivo imaging;Near infrared II
期刊:
化学学报
ISSN:
0567-7351
年:
2020
卷:
78
期:
5
页码:
373-381
基金类别:
* E-mail: ncuedu@126.com; qingyu513@126.com Received February 26, 2020; published April 10, 2020. Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 81801749) and Shenzhen Basic Research Funding (Nos. JCYJ20170307151634428, JCYJ20170817152825894). 项目受国家自然科学基金(No. 81801749)和深圳市基础研究项目(Nos. JCYJ20170307151634428, JCYJ20170817152825894)资助.
机构署名:
本校为第一且通讯机构
院系归属:
医学院
药学与生物科学学院
摘要:
近红外二区(NIR II,1000~1700 nm)生物成像作为近年来新生的光学成像技术,相对于传统的近红外一区(NIR I,750~900 nm)和可见光(Vis,400~750 nm)成像,由于其荧光波长更长,生物组织的自发荧光背景更低,光子散射值更低,其组织穿透深度更深,该技术更适合于活体原位成像.本文综述了近红外二区荧光成像技术的发展及其在活体成像方面的应用,总结了各项技术的特点,最后对该研究方向的发展前景进行了展望,指出通过化学材料、光电仪器和多模态技术等多方面的持续发展,有望推动近红外二区活体成像技术的临床转化.
摘要(英文):
Near infrared II (NIR Ⅱ, 1000~1700 nm) biological imaging, as a new developing optical imaging technology in recent years, has longer fluorescence wavelength compared with the traditional near infrared I (NIR I, 750~900 nm) and visible light (Vis, 400~750 nm) imaging. Due to the longer emission wavelength, weaker interference by light scattering and tissue autofluorescence, result in higher temporal and spatial resolution with deeper tissue penetration. This technology is more suitable for in vivo imaging in situ. In this review, we mainly int...

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