在生物醫學領域,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勢,迅速成為生物醫學成像研究的熱點。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。傳統的有機熒光材料在高濃度下容易發生聚集熒光猝滅,且抗光漂白能力有限。幸運的是,聚集誘導發光(AIE)材料的出現,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下展現出明亮的熒光和優異的抗光漂白能力,為生物醫學成像領域帶來了重大突破。
研究背景與技術挑戰
傳統成像技術的局限性
生命活動的復雜性決定了生物體內存在多種離子、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,實現對這些生物成分的可視化檢測。然而,傳統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。
技術創新與應用
AIE材料的獨特優勢
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運動(RIM)。在單分子狀態下,AIE材料的分子內運動較為自由,導致熒光較弱;而在聚集態或固態時,分子內運動受到限制,激發態能量以熒光形式釋放,從而展現出明亮的熒光。這一特性使得AIE材料在高濃度或聚集狀態下依然能夠保持強發光性能,并且具有優異的抗光漂白能力。在生物體內,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,為長期動態追蹤提供了可能。
成像實驗與結果分析
熒光強度與信號穩定性
AIE材料在雙光子激發下能夠產生明亮且穩定的熒光信號,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,而傳統的有機熒光材料則會出現明顯的光漂白現象,信號強度逐漸減弱。這種穩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下依然能夠保持良好的發光性能,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激發下,實現了924微米的超深成像深度,而傳統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。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材料研發也將成為重點。通過與特定細胞器靶向肽的結合,實現對高爾基體、細胞核、核仁等重要細胞器的精準成像。同時,考慮到神經細胞中細胞器的特殊性,開發適用于神經細胞的細胞器靶向AIE材料將具有重要意義,有助于深入研究神經系統疾病的發生機制。
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.