L'imagerie optique constitue un outil puissant pour la visualisation en temps réel des processus biologiques, mais l'imagerie multiplexée et quantitative de haute fidélité dans les tissus profonds demeure un défi. Dans la deuxième fenêtre du proche infrarouge (NIR-II, 1000-2000 nm), en particulier la sous-région des grandes longueurs d'onde (NIR-II-L, 1500-1900 nm) caractérisée par une diffusion photonique minimisée et un rapport signal/bruit amélioré, des sondes luminescentes multiplexées sont hautement souhaitables pour l'imagerie dynamique et la détection quantitative. Nous rapportons ici les premières nanoparticules de Tm3+ (TmNPs) ratiométriques à double excitation (690 et 785 nm) présentant une émission renforcée à 1632 nm grâce au dopage à l'Yb3+. Cette conception permet une quantification ratiométrique robuste avec des coefficients de variation minimaux (<10 %), permettant la quantification de l'oxygène sanguin en temps réel lors de l'ischémie et de la reperfusion. De plus, elle facilite l'imagerie multiplexée à grand champ du système vasculaire et lymphatique sans changement de filtre ni remise au point, atteignant une résolution spatiale cohérente sur l'ensemble des canaux. Ce travail fournit une nouvelle plateforme de sondes pour la détection dynamique et le multiplexage de haute fidélité dans la fenêtre NIR-II-L, faisant progresser le diagnostic préclinique et la recherche biomédicale.
Xu et al. (Mon,) ont étudié cette question.