放射性碘標記的長余輝納米平臺用于輻射激發的光動力
光動力**已經廣泛用于**的臨床研究。傳統的光動力**是通過外在可見光進行特定的光敏劑激發,從而產生活性氧進而達到殺死**細胞的效果。但是由于可見光穿透深度的局限性,更多可替代的激發光源被開發出來,比如近紅外光,X射線,切倫科夫輻射。大多數核素可以產生帶有藍紫光的切倫科夫輻射,從而可以作為內置光源進行UV吸收的光敏劑的激發。但是切倫科夫輻射中較低的光子效率限制了其****效果。
光動力**已經廣泛用于**的臨床研究。傳統的光動力**是通過外在可見光進行特定的光敏劑激發,從而產生活性氧進而達到殺死**細胞的效果。但是由于可見光穿透深度的局限性,更多可替代的激發光源被開發出來,比如近紅外光,X射線,切倫科夫輻射。大多數核素可以產生帶有藍紫光的切倫科夫輻射,從而可以作為內置光源進行UV吸收的光敏劑的激發。但是切倫科夫輻射中較低的光子效率限制了其****效果。