MRI) severely hinders its biomedical applications. Herein, we have developed an unprecedented rotaxane-based strategy to improve the sensitivity of F MRI agents. By threading the fluorinated macrocycle into 2-blade pinwheel [2]rotaxanes, the F longitudinal relaxation rate was dramatically increased, resulting in a significant F MRI signal intensity enhancement of up to 79%. Through comparative molecular
                                    作为一种有前景的成像技术,
氟19磁共振成像(F MRI)的低灵敏度严重阻碍了其
生物医学应用。在此,我们开发了一种前所未有的基于轮烷的策略来提高 F MRI 试剂的灵敏度。通过将
氟化大环化合物穿入 2 叶片风车 [2] 轮烷中,F 纵向弛豫率显着增加,导致 F MRI 信号强度显着增强高达 79%。通过使用一系列溶液和固态氢/
氟核磁共振(H/F NMR)和分子动力学模拟的比较分子动力学研究,发现机械键的形成极大地限制了轮
氟的运动,从而增加 以获得更高的 F MRI 灵敏度。除了提高 F MRI 灵敏度的新策略外,这项研究还确立了 F NMR/MRI 作为监测轮烷分子动力学的有价值的技术,这可能为高性能 F MRI 试剂和分子设备提供新的思路。