Enhanced MRI T 2 Relaxivity in Contrast-Probed Anchor-Free PEGylated Iron Oxide Nanoparticles
Rattachement africain : pr, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs, ~11-nm cores) were PEGylated without anchoring groups and studied as efficient MRI T 2 contrast agents (CAs). The ether group of PEG is efficiently and directly linked to the positively charged surface of SPIONs, and mediated through a dipole-cation covalent interaction. Anchor-free PEG-SPIONs exhibit a spin-spin relaxivity of 123 ± 6 mM−1s−1, which is higher than those of PEG-SPIONs anchored with intermediate biomolecules, iron oxide nanoworms, or Feridex. They do not induce a toxic response for Fe concentrations below 2.5 mM, as tested on four different cell lines with and without an external magnetic field. Magnetic resonance phantom imaging studies show that anchor-free PEG-SPIONs produce a significant contrast in the range of 0.1–0.4 [Fe] mM. Our findings reveal that the PEG molecules attached to the cores immobilize water molecules in large regions of ~85 nm, which would lead to blood half-life of a few tens of minutes. This piece of research represents a step forward in the development of next-generation CAs for nascent-stage cancer detection. Contrast-probed anchor-free PEGylated iron oxide contrast agent
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Enhanced MRI T 2 Relaxivity in Contrast-Probed Anchor-Free PEGylated Iron Oxide Nanoparticles
- Date Crossref
- 27/04/2017
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Puerto Rico System Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanomaterials Research (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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San Juan Bautista School of Medicine pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Physics — University of Puerto Rico System, Nanomaterials Research (United States) et San Juan Bautista School of Medicine.
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