可氧化还原染料为高级生物成像和光学应用提供可调荧光

荧光分子在近红外(NIR)和短波红外(SWIR)区域吸收并发出光具有重要的潜力。这些分子可以用作成像体内深处生物组织的标志物,通过捕获更多的阳光来提高太阳能细胞效率,或者被掺入激光保护眼镜中,以阻止有害的辐射到达眼睛。但是,设计具有强大NIR排放的有机化合物是具有挑战性的。

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a)在CHCL3中有和不分散的1和2的实心样品的外观。 1-ox·4chcl3(CCDC2381770)的晶体结构:b)1-ox的Ortep视图,具有50%热椭圆形,c)分子间关联显示π·····π-holeπ基相互作用之间的电子供体TPA单位和电子受体受体pa受托人吡唑烯与吡唑烯和D)的结构和D)组合均与D)组合在一起。配色方案:1-ox,粉红色; CHCL3,绿色。学分:Angewandte Chemie International Edition(2025)。 doi:10.1002/anie.202504564
3 Angewandte Chemie国际版

荧光分子在近红外(NIR)和短波红外(SWIR)区域吸收并发出光具有重要的潜力。这些分子可以用作成像体内深处生物组织的标志物,通过捕获更多的阳光来提高太阳能细胞效率,或者被掺入激光保护眼镜中,以阻止有害的辐射到达眼睛。但是,设计具有强大NIR排放的有机化合物是具有挑战性的。

由于C-H键中的振动,这些分子吸收的能量通常会损失为热量。为了减轻这种损失并增强荧光,需要将较重的原子引入分子结构中,从而增加了合成过程的复杂性。

Shibaura技术研究所的研究人员基于富含氮气的吡唑烯酸烯烯而开发了荧光染料,这些吡唑烯烯在可见光和NIR/SWIR区域之间表现出强,可调的荧光。这项研究于2025年3月3日在线发表在《杂志》上,由什叶布拉理工学院的加里·J·理查兹(Gary J. Richards)以及同一研究所和乔纳森(Jonathan P.)国立材料科学材料科学的杂志,由什叶博拉理工学院的加里·J·理查兹(Gary J. Richards),北田(Kazushi Nakada),托西基·塔吉玛(Toshiki Tajima)以及美国国立材料科学的乔纳山(Jonathan P.)

荧光染料 更长的波长 有机化合物 荧光分子 更多信息: doi:10.1002/anie.202504564