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来源:X-MOL甲醛(FA)是最简单且广泛使用的醛类,当浓度过高时可能带来严重的健康问题。本研究提出了一种自校准的比率传感策略,用于灵敏检测 FA,基于 L-组氨酸(L-His)功能化镧系金属有机凝胶(MOGs)的双功能配体和多金属协同效应。在该策略中,L-His 和 1,3,5-苯三羧酸(BTC)作为功能配体,与 Zr4+、Eu3+和 Tb3+金属中心配位,形成三种具有优越光发光特性的 MOG:ZrEuTb-His-MOG、ZrEu-His-MOG 和 ZrTb-His-MOG。值得注意的是,ZrEuTb-His-MOG 表现出显著的多金属协同效应:通过 Zr4+(L-His)配体到金属的电荷转移(LMCT)产生稳定的自校准信号,而 BTC 到 Tb3+的天线效应则促进了 FA 响应的特定荧光信号。这两种机制的协同作用建立了高度可靠的自校准检测系统。该传感器具有高灵敏度,检测限为 8.4 nM,线性范围广泛,范围为 0.001 μM–60 μM,对常见干扰物种具有优异的选择性。此外,ZrEuTb-His-MOG 表现出卓越的再生性和长期信号稳定性,使其成为高效且可回收的荧光探针用于 FA 检测。此外,我们开发了基于 ZrEuTb-His-MOG 的便携荧光试纸,实现了水性和气态 FA 的“开-关”视觉检测,响应迅速。这项工作为现场 FA 监测提供了一种新颖且可靠的策略,应用于环境...
发布时间: 2026 - 08 - 24
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来源:X-MOL智能肿瘤响应性治疗反应剂对于推动精准医学发展至关重要,因为它能够实现靶向药物递送,且能实现最小的非靶向效应,并实现治疗效果的实时监控。尽管金属有机框架(MOFs)有望成为纳米载体,但它们通常缺乏集成的刺激响应成像和治疗能力。本文介绍一种多功能 MOF-镧系化学物质治疗剂,具备双向近红外(NIR)光子转换技术,用于图像引导的肿瘤特异性治疗。MOF 载体 MIL-53(Fe)包裹着姜黄素,这是一种天然的光敏剂和化疗剂,通过 pH 触发的框架降解选择性释放到酸性肿瘤微环境中。这种降解过程还释放铁 3+ 离子,启动芬顿反应,产生用于化疗的羟基自由基(CDT)。镧系纳米颗粒安装在 MOF 上的卫星,使近红外对可见光/紫外的上转换成为激活姜黄素以实现光动力疗法(PDT)的激活,同时也实现近红到近红外 II(约 1530 纳米)下移发射,用于体内深层组织成像。值得注意的是,最初由金属结离子(Fe 3+ )在 MOF 中淬灭的近红外 II 发光,在 MOF 降解过程中得以恢复,从而实现药物释放的半定量可视化。体内 NIR-II 成像显示该药物在注射后 24 小时达到肿瘤积累峰值,并在第 14 天前几乎完全清除全身性肿瘤。该平台实现了化疗/CDT/PDT 的协同效应,细胞杀死率约为 80%,肿瘤抑制率为对照组的 15 倍,凸显了其作为精准肿瘤高效治疗药物的潜力。
发布时间: 2026 - 08 - 21
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来源:X-MOL镧系金属有机框架(Ln-MOFs)因其优异的发光性能而被认为是潜在的荧光探针。本文中,我们构建了GSH响应型Ln-Sip和混合Gd。x欧盟1-x-通过改变Gd的比例来啜饮3岁以上欧盟3岁以上浓度。由于天线效应过程能量转移效率的变化,Eu-Sip 和 Tb-Sip 具有 Eu 的特征发射。3岁以上和Tb3岁以上分别为。在GSH存在下,Eu-Sip和Tb-Sip的发光被猝灭,发光强度与GSH浓度之间呈良好的线性关系,计算得到的检测限分别为0.55 μM和0.39 μM。对于Gd0.7901欧盟0.2099-Sip,Eu的部分配位解离3岁以上在GSH存在的情况下,随着GSH浓度的增加,Gd的释放量逐渐减少。0.7901欧盟0.2099-Sip 对 GSH 表现出比率响应,可通过明显的颜色变化进行可视化测量。此外,Ln-Sip 探针在其他多种氨基酸中也对 GSH 具有良好的选择性。该方法展示了 Ln-MOF 在比率式 GSH 传感方面的潜力。
发布时间: 2026 - 08 - 21
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来源:X-MOL柔性X射线成像技术需要兼具优异柔韧性和高稳定性的闪烁体。虽然传统的无机闪烁体性能良好,但其脆性和苛刻的合成条件限制了其应用。本研究合成了一系列镧系金属有机凝胶(Ln-MOGs,Ln = Tb)。3岁以上,欧盟3岁以上采用简便的一锅法在室温下制备了名为Ln-CPTPY的化合物。通过调节Tb的摩尔比,进一步提高了化合物的稳定性。3岁以上和欧盟3岁以上利用Ln-MOGs,我们在光致发光和X射线激发发光模式下均实现了从绿色到红色的可调谐发射颜色。X射线照射下,Ln-MOGs对X射线剂量率表现出线性响应,并具有良好的辐照稳定性。值得注意的是,纳米级MOGs粉末无需预处理即可轻松分散在聚二甲基硅氧烷中,从而制备出均匀的柔性闪烁体膜。这些膜能够对复杂物体进行高分辨率X射线成像,空间分辨率约为14 lp/mm。-1同时,它们的柔韧性支持多维放射成像,能够展现柔性器件的内部结构。这项研究表明,Ln-MOGs作为多功能材料在先进放射成像应用中具有良好的潜力。
发布时间: 2026 - 08 - 20
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