【摘要】 光声成像(PAI)作为一种新兴的非侵入性成像方式,具有高灵敏度、高分辨率和深层组织穿透性,在生物医学成像中显示出巨大的潜力。
光声成像(PAI)作为一种新兴的非侵入性成像方式,具有高灵敏度、高分辨率和深层组织穿透性,在生物医学成像中显示出巨大的潜力。血红蛋白、脂质和黑色素等具有光吸收作用的内源性靶点可产生强烈的光声信号,为体内肿瘤检测提供了可能。例如,PAI已成功检测到含有黑色素瘤的黑色素瘤。然而,为了获得更多病变组织的高对比度PA图像,需要外源成像探针来提高PA成像的信号背景比。因此,已经探索了多种具有优异性能的纳米材料作为PAI的外源成像探针,例如金属纳米材料、过渡金属硫族化物基纳米材料、半导体聚合物纳米粒子(SPNs)和量子点等。近年来,具有强NIR-II吸收的PAI纳米材料不断涌现,由于其具有内源性物质的背景信号较低、NIR-II窗口中的组织散射减少这两大特点,PAI的对比度和分辨率得到了显著提高。金纳米粒子(AuNPs)是重要的PAI对比探针,其具有吸收波长可调、光吸收强和易于表面改性等特点因而被广泛利用。
科研工作者通过控制金纳米粒子的大小和形状,使得AuNP在NIR中产生强烈的吸收,从而产生更强的PA信号。Chen等人采用与常规尺寸AuNR具有相似纵横比的金纳米棒(AuNR)来实现对AuNR吸收的调节。这项研究发现,与具有相同纵横比的AuNR中较大的AuNR相比,相对较小的AuNR在1064 nm处表现出更强的吸收效应。较小的AuNR在肿瘤部位产生的PA信号是较大AuNR的4.5倍。这一发现还为设计基于AuNPs的纳米探针提供了一种新策略。
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