在生物醫(yī)學領域,成像技術一直是探索生命奧秘的前沿工具。隨著科技的不斷進步,成像技術已不再局限于宏觀層面,而是深入到細胞和分子層面,為疾病診斷與治療提供有力支持。雙光子熒光成像,憑借其卓越的組織穿透能力、超高的分辨率以及對樣品的低光損傷等優(yōu)勢,迅速成為生物醫(yī)學成像研究的熱點。而熒光材料作為成像技術的核心,其性能直接決定了成像效果。傳統(tǒng)的有機熒光材料在高濃度下容易發(fā)生聚集熒光猝滅,且抗光漂白能力有限。幸運的是,聚集誘導發(fā)光(AIE)材料的出現(xiàn),為雙光子熒光成像帶來了新的曙光。AIE材料以其獨特的光物理性質,在高濃度或聚集狀態(tài)下展現(xiàn)出明亮的熒光和優(yōu)異的抗光漂白能力,為生物醫(yī)學成像領域帶來了重大突破。
研究背景與技術挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)成像技術的局限性
生命活動的復雜性決定了生物體內(nèi)存在多種離子、小生物分子、生物大分子等成分。這些成分在維持細胞正常生理功能、傳遞信號以及參與疾病進程等方面扮演關鍵角色。熒光成像技術通過特定的熒光材料與目標分子結合,實現(xiàn)對這些生物成分的可視化檢測。然而,傳統(tǒng)的單光子熒光成像技術在組織深層成像時存在諸多限制,如穿透深度淺、背景信號干擾強等。
技術創(chuàng)新與應用
AIE材料的獨特優(yōu)勢
AIE材料是一類具有獨特光物理性質的新型熒光材料。其核心機制在于限制分子內(nèi)運動(RIM)。在單分子狀態(tài)下,AIE材料的分子內(nèi)運動較為自由,導致熒光較弱;而在聚集態(tài)或固態(tài)時,分子內(nèi)運動受到限制,激發(fā)態(tài)能量以熒光形式釋放,從而展現(xiàn)出明亮的熒光。這一特性使得AIE材料在高濃度或聚集狀態(tài)下依然能夠保持強發(fā)光性能,并且具有優(yōu)異的抗光漂白能力。在生物體內(nèi),AIE材料通常以納米聚集體的形式存在,難以被生物體快速代謝排出,為長期動態(tài)追蹤提供了可能。
成像實驗與結果分析
熒光強度與信號穩(wěn)定性
AIE材料在雙光子激發(fā)下能夠產(chǎn)生明亮且穩(wěn)定的熒光信號,這得益于其獨特的AIE特性和抗光漂白能力。在實驗中,基于AIE材料的探針在長時間的激光照射下仍能保持較高的熒光強度,而傳統(tǒng)的有機熒光材料則會出現(xiàn)明顯的光漂白現(xiàn)象,信號強度逐漸減弱。這種穩(wěn)定的信號輸出為長時間的成像實驗提供了可靠保障,使得研究人員能夠更準確地觀察生物過程的動態(tài)變化。
成像分辨率與深度
從成像分辨率和深度來看,AIE材料在高濃度或聚集狀態(tài)下依然能夠保持良好的發(fā)光性能,使得成像設備能夠獲取到更深層次組織的清晰圖像。例如,在對小鼠腦血管的成像實驗中,基于AIE材料的探針在雙光子近紅外二區(qū)激發(fā)下,實現(xiàn)了924微米的超深成像深度,而傳統(tǒng)的單光子成像技術通常只能達到100微米左右的深度。這種深成像能力為研究大腦深部區(qū)域的血管結構和功能提供了前所未有的機會,有助于揭示神經(jīng)退行性疾病等復雜疾病的病理機制。
總結與展望
AIE材料憑借其獨特的光物理性質,在雙光子熒光成像領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。從熒光檢測到細胞成像、組織成像以及活體血管成像,AIE材料的應用范圍不斷擴大,為生物醫(yī)學研究提供了豐富而精準的成像工具。然而,盡管取得了一系列突破性進展,AIE材料在雙光子生物成像領域仍面臨諸多挑戰(zhàn)。未來,AIE材料的研究方向將更加多元化。一方面,科研人員需要進一步拓展AIE材料的檢測范圍,將其應用于DNA、蛋白質、酶等生物大分子以及手性分子的檢測。這將為生物醫(yī)學研究提供更全面的檢測手段,有助于揭示更多生命活動的奧秘。另一方面,針對特定細胞器的AIE材料研發(fā)也將成為重點。通過與特定細胞器靶向肽的結合,實現(xiàn)對高爾基體、細胞核、核仁等重要細胞器的精準成像。同時,考慮到神經(jīng)細胞中細胞器的特殊性,開發(fā)適用于神經(jīng)細胞的細胞器靶向AIE材料將具有重要意義,有助于深入研究神經(jīng)系統(tǒng)疾病的發(fā)生機制。
論文信息
聲明:本文僅用作學術目的。
Lu Q, Wu CJ, Liu Z, Niu G, Yu X. Fluorescent AIE-Active Materials for Two-Photon Bioimaging Applications. Front Chem. 2020 Dec 14;8:617463.
DOI:10.3389/fchem.2020.617463.