文章预览
传统的肿瘤光疗光敏剂由于依赖单一的细胞死亡途径,导致治疗效果不足,限制了其在生物医学领域的应用。 为了解决这些问题,设计了基于电子供体-π-受体系统的多功能荧光分子 BTA 和 BTB。通过调节电子供体基团的强度来控制分子内电荷转移的程度,从而优化其光学性质。BTA 发射明亮的近红外 II(NIR-II)荧光,表现出典型的聚集诱导发光(AIE)特性,具有超过 250 nm 的大斯托克斯位移、良好的光稳定性、令人满意的生物相容性以及显著的线粒体靶向能力。尤其值得注意的是,它具备强效的光动力和光热特性。作为一种高效的光敏剂和光热剂,BTA 能产生多种细胞毒性的 I 型和 II 型活性氧及光热能量,有效破坏肿瘤细胞线粒体并抑制肿瘤生长。 研究还揭示了组合光疗的分子机制,显示其能诱导协同的细胞凋亡和细胞焦亡。这些结果突显了具有明
………………………………