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李振/李倩倩教授团队 Angew:基于疏水–亲水纳米工程化策略实现生理条件下超长水相磷光及定量缺氧检测
2026-08-14  来源:高分子科技

  有机室温磷光 (room-temperature phosphorescence, RTP)材料凭借长寿命、高信噪比和时间分辨成像等优势,在生物成像、传感与加密领域潜力显著。然而,其高性能主要依赖晶体堆积或刚性固态基质稳定三重态激子;一旦制成纳米颗粒,在水相中极易被水氧猝灭,使磷光寿命出现数量级衰减,难以维持生理条件下的高效持久磷光。因此,在水相中协同实现三重态激子保护与氧响应调控,是推动其走向生物医学应用的关键挑战。


  近期,武汉大学李振/李倩倩教授团队提出了一种亲疏水分区的纳米工程化策略,通过构建疏水亲水核壳结构,有效调控分子微环境并抑制非辐射衰减,在水相中实现了长寿命、多色可调的余辉发射 (1)。该策略的核心在于纳米结构内疏水核心与亲水外层的合理分区:疏水核心为发光分子提供稳定的疏水微环境以屏蔽猝灭效应,亲水外层则保证体系在水相中的良好分散。通过结构功能分区设计与协同调控策略,本研究有效优化了水相体系中的室温磷光性能,实现了生理环境中寿命长达1.04秒的超长磷光发射,其肉眼可持续发光时间达16秒。同时,该纳米体系对溶解氧表现出灵敏响应,并被成功应用于细胞及活体肿瘤模型的缺氧成像,实现了高信噪比的生物检测。


  2026年8月5日,该工作以“Physiologically Robust Ultralong Aqueous Phosphorescence With Quantitative Hypoxia Sensing Through Hydrophobic-Hydrophilic Engineering”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上。武汉大学2026届博士顾聚清为论文第一作者。该研究得到国家自然科学基金委的支持。



1 构建三组分亲疏水分区纳米结构实现持久水相RTP策略示意图


  基于该工作14种吩噻嗪衍生物为模型磷光体系,聚乳酸 (polylactic acid, PLA) 或聚甲基丙烯酸甲脂 (poly(methyl methacrylate), PMMA) 作为疏水高分子,F127为两亲性高分子,构建的三组分纳米颗粒表现出显著增强的水相磷光性能,系统验证了该策略的普适性与有效性 (2)。其中,由此制备的1,2-PhCS@PLA 纳米颗粒在水相中实现了寿命长达1.04 s的超长磷光。此外,该体系表现出显著的氧响应磷光行为,其磷光强度倒数与溶解氧浓度之间呈现良好的线性相关性。基于这一特性,该三组分纳米体系成功应用于活细胞及体内肿瘤模型的缺氧成像,获得了高达221的信噪比 (3)。上述结果表明,通过合理设计纳米结构中的疏水亲水微环境分区,可以有效缓解水相环境对有机RTP体系的猝灭作用,为其在生物医学成像中的应用提供新的思路。



2 三组分纳米颗粒的磷光性能表征



3 三组分纳米颗粒用于活体小鼠的缺氧肿瘤成像


  原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.6345763

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