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2026 article

Covalent Bond Locking in Semiconducting Oligomers Boosts Ultrabright NIR‐II Luminescence for Deep Brain Theranostics

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Near‐infrared (NIR)‐II fluorescence imaging at 1000–1700 nm is widely used for deep‐tissue visualisation and disease theranostics in the brain, with NIR‐II theranostics greatly improving imaging resolution, imaging depth, and therapeutic efficacy. However, the extreme lack of molecular design in NIR‐II fluorophores has slowed the discovery of bright candidates and restricted their efficacious application in brain theranostics. Here, we develop a covalent bond locking (CBL) strategy that enables the feasible design of bright NIR‐II fluorophores by effectively restricting the twisted intramolecular charge transfer state. These spirofluorophores incorporate terminally spiro‐donor groups, which leads to a higher molar extinction coefficient and improved quantum yield than non‐spirofluorophores do. With bright and stable NIR‐II fluorescence advantages, we demonstrate that CBL nanoparticles (NPs) of spirofluorophores achieve multiscale high‐resolution NIR‐II angiography via one‐photon fluorescence and two‐photon fluorescence bioimaging simultaneously. With apolipoprotein E (ApoE) modification, CBL@ApoE NPs achieve enhanced blood‐brain barrier permeability, facilitating superior brain glioma theranostics. This work proposes a CBL strategy to engineer highly bright NIR‐II fluorescent fluorophores, providing a reliable nanoplatform for deep brain theranostics that can be effectively delivered across biological barriers to target brain tumors.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Covalent Bond Locking in Semiconducting Oligomers Boosts Ultrabright NIR‐II Luminescence for Deep Brain Theranostics
Date Crossref
05/03/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Soochow University Institute of Functional Nano &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentations Centre for Optical and Electromagnetic Research College of Optical Science and Engineering International Research Center for Advanced Photonics Zhejiang University Hangzhou P.R. China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Functional Nano &amp — Soochow University, Shenzhen University et State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentations Centre for Optical and Electromagnetic Research College of Optical Science and Engineering International Research Center for Advanced Photonics Zhejiang University Hangzhou P.R. China.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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