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2番目の近赤外(NIR-II)ウィンドウからの排出を使用した蛍光イメージング誘導電子療法を使用して、がんの診断と治療の重要な可能性を示しています。臨床イメージングを使用したポリメチンイオンインドシアニン緑(ICG)色素は、その例外的な光物理特性により、NIR蛍光イメージング誘導光熱療法研究に広く採用されています。ただし、ICGには、光安定性の低さ、光熱変換効率の低さ(PCE)、短波長放射ピーク、肝臓ターゲティングの問題など、より広い使用を制限するなどの制限があります。この研究では、2つのイオンICG誘導体をニュートラルなメロシアニン(MCY)に変換して、NIR-IIがんの光療法のパフォーマンスを強化しました。2つのイオン色素の初期設計では、光安定性と光熱性能の低いという点で、ICGと同様の欠点を示しました。修正された中性分子の1つであるMCY890は、安定性が大幅に改善され、発光ピークが1000 nmを超える、51%の高光熱PCEがすべてICGを大幅に上回ることを示しています。in vivoの研究により、MCY890のナノ粒子は、NIR-II蛍光イメージングに導かれた癌光熱療法のために腫瘍部位に効果的に蓄積できることが実証されました。この研究は、癌の光療法を強化するためのニュートラルなメロシアニンの開発に関する貴重な洞察を提供します。この記事は著作権によって保護されています。無断転載を禁じます。
2番目の近赤外(NIR-II)ウィンドウからの排出を使用した蛍光イメージング誘導電子療法を使用して、がんの診断と治療の重要な可能性を示しています。臨床イメージングを使用したポリメチンイオンインドシアニン緑(ICG)色素は、その例外的な光物理特性により、NIR蛍光イメージング誘導光熱療法研究に広く採用されています。ただし、ICGには、光安定性の低さ、光熱変換効率の低さ(PCE)、短波長放射ピーク、肝臓ターゲティングの問題など、より広い使用を制限するなどの制限があります。この研究では、2つのイオンICG誘導体をニュートラルなメロシアニン(MCY)に変換して、NIR-IIがんの光療法のパフォーマンスを強化しました。2つのイオン色素の初期設計では、光安定性と光熱性能の低いという点で、ICGと同様の欠点を示しました。修正された中性分子の1つであるMCY890は、安定性が大幅に改善され、発光ピークが1000 nmを超える、51%の高光熱PCEがすべてICGを大幅に上回ることを示しています。in vivoの研究により、MCY890のナノ粒子は、NIR-II蛍光イメージングに導かれた癌光熱療法のために腫瘍部位に効果的に蓄積できることが実証されました。この研究は、癌の光療法を強化するためのニュートラルなメロシアニンの開発に関する貴重な洞察を提供します。この記事は著作権によって保護されています。無断転載を禁じます。
Fluorescence imaging-guided phototheranostics using emission from the second near-infrared (NIR-II) window show significant potential for cancer diagnosis and treatment. Clinical imaging-used polymethine ionic indocyanine green (ICG) dye is widely adopted for NIR fluorescence imaging-guided photothermal therapy research due to its exceptional photophysical properties. However, ICG has limitations such as poor photostability, low photothermal conversion efficiency (PCE), short-wavelength emission peak, and liver-targeting issues, which restrict its wider use. In this study, we transformed two ionic ICG derivatives into neutral merocyanines (mCy) to achieve much enhanced performance for NIR-II cancer phototheranostics. Initial designs of two ionic dyes showed similar drawbacks as ICG in terms of poor photostability and low photothermal performance. One of the modified neutral molecules, mCy890, shows significantly improved stability, an emission peak over 1000 nm, and a high photothermal PCE of 51%, all considerably outperform ICG. In vivo studies demonstrated that nanoparticles of the mCy890 can effectively accumulate at the tumor sites for cancer photothermal therapy guided by NIR-II fluorescence imaging. This research provides valuable insights into the development of neutral merocyanines for enhanced cancer phototheranostics. This article is protected by copyright. All rights reserved.
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