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荧光显微成像因具有高的灵敏度和空间分辨率,已成为生物传感和成像中广泛应用的一种技术。但其仅能定性地反映生物体某处的荧光强度,且易受到激发功率、探针浓度和生物自发背景荧光的干扰,不能精确地获取生物体内的信息。与之相比,发光寿命不受浓度和激发功率等因素影响,因而基于寿命的时间分辨成像技术(寿命成像和时间门成像)在生物学研究中具有突出的优势。尤其是在复杂的生物环境中,长寿命的探针可通过时间分辨技术扣除短寿命的生物背景荧光的干扰,有效地提高信噪比且可以实现对细胞内重要分析物的定量检测。在几种重要的长寿命发光