Key points are not available for this paper at this time.
In den letzten Jahren wurden konkugierte Polymer-Nanopartikel (CPNs) erfolgreich hergestellt und im biologischen Bereich angewendet, aufgrund ihrer einzigartigen optoelektronischen Eigenschaften. Die schnelle Entwicklung von CPNs wird hauptsächlich auf ihre einfachen Syntheseverfahren und die leichte Trennung zurückgeführt. Die Vorteile von CPNs umfassen hohe Helligkeit, hervorragende Photostabilität, niedrige Zytotoxizität, hohe Quantenausbeute und vielfältige Oberflächenmodifikation. Die Funktionalisierung von CPNs mit spezifischen Erkennungselementen verleiht ihnen eine gute Fähigkeit zur zielgerichteten Erkennung und Bildgebung in vitro und in vivo. CPNs können verwendet werden, um Medikamente und Gene zu transportieren und gleichzeitig den Freisetzungsprozess in Echtzeit zu überwachen, aufgrund ihrer selbstleuchtenden Eigenschaften. Darüber hinaus können CPNs Sauerstoffmoleküle sensibilisieren, um reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu erzeugen, die benachbarte Bakterien und Tumorzellen abtöten können. In diesem Übersichtsartikel stellen wir die aktuellen Entwicklungen der Herstellungsverfahren, Eigenschaften und Funktionalisierungsstrategien von CPNs vor, insbesondere ihre biologischen Anwendungen in der zielgerichteten Bildgebung, der Medikamenten-/Genabgabe und der Biomedizin. Die Herausforderungen und Ausblicke auf diesem Gebiet werden ebenfalls diskutiert.
Feng et al. (Di,) haben diese Frage untersucht.