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光声效应是材料吸收光能后,通过快速热膨胀产生的超声波信号。808nm波长的光声成像剂能够吸收近红外光(NIR),使其在生物组织中的穿透深度较大,并产生声波信号,这种信号可以用于非侵入式的组织成像。由于808nm位于“生物窗口”范围内(700–900 nm),组织对其吸收较少,因此更适合进行深层组织成像。光热效应指材料吸收光能后,迅速转化为热能,导致周围温度升高。808nm光热试剂在肿瘤光热治疗(PTT,Photothermal Therapy)中尤为重要。通过将808nm近红外激光照射到肿瘤部位,光热剂将光能转换为热能,使局部温度上升到可以杀死癌细胞的程度,在生物医学中有多种重要应用

光声成像(Photoacoustic Imaging, PAI)

808nm 波长可以穿透生物组织并且被肿瘤中的特定光声试剂有效吸收,用于早期诊断肿瘤。通过光声效应可以获取高对比度的血管图像,帮助检测与血管异常相关的疾病,如动脉硬化。

光热治疗(Photothermal Therapy, PTT)

在肿瘤治疗中,光热试剂(如金纳米颗粒、聚吡咯纳米材料等)可以被靶向递送到肿瘤部位,在808nm激光照射下,将光能转化为热量,局部温度升高至40-60°C,导致肿瘤细胞坏死或凋亡。808nm近红外光能穿透深度较大,可以通过表面照射实现深层组织的光热治疗,避免传统手术的创伤。

诊疗一体化(Theranostics)

光声试剂既能用于光声成像诊断,又能通过光热效应进行治疗。例如,在光声成像中,医生可以通过观察肿瘤部位的光声信号,实时了解治疗进展并进行光热治疗调节。某些808nm光声光热材料(如金纳米颗粒或聚合物纳米材料)可以负载化疗药物,结合光热效应和化疗,实现对肿瘤的双重打击。

808 nm声光热试剂在生物医学中的应用涵盖了从成像到治疗,再到诊疗一体化的多个领域。它们凭借着对808nm近红外光的高效吸收和转换性能,在深层组织成像、肿瘤治疗、血管疾病诊断与治疗、感染检测等方面展现出了巨大的潜力。同时,由于808nm波长位于生物窗口区域,具有良好的组织穿透性和低光损伤性,使其成为研究和临床应用的理想选择。

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