manipulation of this hypoxia‐dependent photocaging and dual‐modal optical signals in living cells and tumor‐bearing mice, making a breakthrough in the direct spatiotemporal control and in vivo feedback regulation. This unique photoactivation mechanism overcomes the limitation of hypoxia, which allows site‐specific remote control for targeted therapy, and expands the photo‐trigger toolbox for on‐demand drug
Photocaging 有望在空间和时间中精确操纵
生物事件。然而,目前的近红外 (NIR) 光笼的光解依赖于氧,并且缺乏及时的反馈调节,这已被证明是靶向治疗的主要瓶颈。在此,我们提出了二烷基胺取代
花青(Cy-NH)的缺氧依赖性光活化机制,伴随着发射片段的产生,并通过逆合成和光谱分析进行了验证。我们首次在活细胞和荷瘤小鼠中实现了这种缺氧依赖性光笼和双模光信号的正交操作,在直接时空控制和体内反馈调节方面取得了突破。这种独特的光活化机制克服了缺氧的限制,