随着多模态成像技术的发展,迫切需要开发与多模态成像系统相应的新型多模态造影剂,即只需一次注射一种造影剂,便可实现两种或多种成像功能。目前磁共振成像(MRI)采用非侵入性监测方式深入组织,可提供解剖的细节和高质量的软组织的三维图像,但是其灵敏度相比放射性或光学方法而言较低;近红外荧光成像 (NIR)具有更高的灵敏度和实时成像的能力,但是受其检测深度限制,仅仅应用到表面或近表面。由于MRI和NIR之间具有高度互补的特点,将磁共振和光学成像功能整合到单一的纳米粒子中能够有效地克服二者各自的缺点,实现优势互补。
蔡林涛课题组长期致力于多模态纳米探针及诊疗一体化纳米技术的研究,特别是在近红外量子点合成、修饰及活体成像方面开展了系统的研究工作。在前期近红外量子点合成及修饰的工作基础上(Nanoscale, 2011,3, 4724-4732),研究人员开发了一种掺杂量子棒纳米材料的可控制备方法,得到的量子棒发射波长覆盖近红外波段(650–870nm),具有较高的量子产率(~80%)。结合前期用于量子点表面修饰的多配位聚合物(J. Am. Chem. Soc., 2012, 134 (20), 8388–8391),通过其表面丰富的功能基团,发展了一种多模态纳米探针构建的通用方法,在活体水平实现了淋巴结的双模态成像,为进一步开展肿瘤等重大疾病的精确诊断以及病毒活体多模态成像奠定了良好基础。
以上研究和前期该团队在纳米探针和癌症诊断方面取得的一系列成果均由深圳先进院独立完成。该研究先后得到国家纳米重大科学研究计划(“973”计划)、国家自然科学基金、中科院“百人计划”择优、广东省创新团队等项目资助。
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