化学学报 ›› 2026, Vol. 84 ›› Issue (7): 1175-1196.DOI: 10.6023/A26030068 上一篇 下一篇
综述
董祎a, 王伟光b, 刘雯骞a, 朱雪雨a, 陈靖宇a, 周炯a,*(
)
投稿日期:2026-03-04
发布日期:2026-05-15
作者简介:![]() |
董祎, 东北大学理学院化学专业2023级本科生, 目前在周炯教授课题组进行科研创新训练, 主要研究方向为超分子大环吸附分离. |
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周炯, 东北大学教授、博士生导师. 从事功能导向的超分子化学及智能化学研究. 在Chem、PNAS、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等国际知名期刊发表SCI论文80余篇, 引用5000余次, 13篇ESI高被引论文, 4篇ESI热点论文, 封面论文11篇. 担任国家“英才计划”导师、国际先进材料学会终身会士、Vebleo协会会士等. 连续入选全球前2%顶尖科学家(2023~2025), 获得国际先进材料学会科学家奖、辽宁省化学会青年化学奖等荣誉. |
基金资助:
Yi Donga, Weiguang Wangb, Wenqian Liua, Xueyu Zhua, Jingyu Chena, Jiong Zhoua,*(
)
Received:2026-03-04
Published:2026-05-15
Contact:
* E-mail: zhoujiong@mail.neu.edu.cn
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金属大环与金属笼作为一类超分子结构, 凭借其高度可设计性、精准可控的空间构型与多功能集成能力, 近年来在肿瘤精准治疗领域中展现出广阔的应用前景. 近红外(NIR)光具有优异的组织穿透深度、低光散射与背景荧光干扰小等特点, 已成为生物成像与深部治疗的重要手段. 基于NIR发光构建的金属大环与金属笼, 不仅结合了超分子结构的可编程性与金属配位的功能多样性, 还在成像引导下展现出对光热治疗(PTT)、光动力治疗(PDT)、化疗、免疫治疗等多种治疗模式的协同集成功能. 通过精确的配体工程与金属中心调控, 这类体系能够在深层肿瘤部位实现高效的药物富集、靶向释放与治疗过程的实时可视化, 为个性化、靶向性强、副作用低的肿瘤综合治疗提供了创新策略. 本文系统梳理了近年该领域的重要研究进展, 从结构设计、成像机制、治疗模式及其协同机制等方面进行分类总结, 并探讨了当前研究面临的关键挑战与未来的发展方向.
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