Multiplexed optoacoustic tracking and magnetic actuation of labeled blood cells in living mice
Rattachement africain : ch, de, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Visualization of cellular dynamics in microvascular networks is essential for deciphering physiology and disease. Existing imaging platforms commonly lack the spatiotemporal resolution and sensitivity for single-cell tracking in vivo, particularly beyond the penetration depth of optical microscopy. While recent fluorescence and optoacoustic methods allow detection of single microparticles in vivo, multiplexed imaging of distinct circulating cell populations remains unachieved. Here, we present an optimized labeling protocol using near-infrared (NIR) dyes ICG (indocyanine green) and DiR (1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindotricarbocyanine iodide) to generate spectrally distinct optoacoustic signatures for red blood cells (RBCs) and neutrophils. This enables noninvasive simultaneous tracking of both cell types in deep cerebrovascular networks of mice, supporting superresolution imaging with localization optoacoustic tomography and revealing differences in the velocities of different cell types inside opaque tissues. ICG-labeled RBCs are further detectable via diffuse optical localization imaging in the NIR-II window, permitting high-resolution visualization of cortical capillaries. In addition, incorporation of superparamagnetic nanoparticles allows noninvasive magnetic manipulation of the microcirculation alongside real-time single-cell monitoring, further providing a strategy for precise and reversible vascular occlusion in preclinical ischemic stroke models. Together, these capabilities provide a versatile platform for advancing vascular research at the single-cell level.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Multiplexed optoacoustic tracking and magnetic actuation of labeled blood cells in living mice
- Date Crossref
- 26/06/2026
- Éditeur
- American Association for the Advancement of Science (AAAS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Zurich Institute for Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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ETH Zurich pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute for Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University Hospital Zurich pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Technische Universität Darmstadt pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Wenzhou Medical University Eye Research Center pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Affiliated Eye Hospital of Wenzhou Medical College pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Hangzhou Institute of Medicine pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Technical University of Darmstadt Institute for Mechanics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Optical Science and Engineering State Key Laboratory of Extreme Photonics and Instrumentations pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Institute for Biomedical Engineering — University of Zurich, ETH Zurich et Institute for Biomedical Engineering, avec 7 autres affiliations.
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