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Accès ouvert déclaré 2018 article

T1- and T2-weighted Magnetic Resonance Dual Contrast by Single Core Truncated Cubic Iron Oxide Nanoparticles with Abrupt Cellular Internalization and Immune Evasion

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Rattachement africain : pr, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Conventional T1- or T2-weighted single mode contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) may produce false results. Thereby, there is a need to develop dual contrast agents, T1- and T2-weighted, for more accurate MRI imaging. The dual contrast agents should possess high magnetic resonance (MR) relaxivities, targeted tumor linking, and minimum recognition by the immune system. We have developed nitrodopamine-PEG grafted single core truncated cubic iron oxide nanoparticles (ND-PEG-tNCIOs) capable of producing marked dual contrasts in MRI with enhanced longitudinal and transverse relaxivities of 32 ± 1.29 and 791 ± 38.39 mM–1 s–1, respectively. Furthermore, the ND-PEG-tNCIOs show excellent colloidal stability in physiological buffers and higher cellular internalization in cancerous cells than in phagocytic cells, indicating the immune evasive capability of the nanoparticles. These findings indicate that tNCIOs are strong candidates for dual contrast MRI imaging, which is vital for noninvasive real-time detection of nascent cancer cells in vivo and for monitoring stem cells transplants.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
T1- and T2-weighted Magnetic Resonance Dual Contrast by Single Core Truncated Cubic Iron Oxide Nanoparticles with Abrupt Cellular Internalization and Immune Evasion
Date Crossref
15/06/2018
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Puerto Rico at Río Piedras Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Puerto Rico System pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harvard University Department of Environmental Health pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harvard University Press pays non établi dans la notice
    Institution
  • Ohio University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electrical Engineering and Computer Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — University of Puerto Rico at Río Piedras, University of Puerto Rico System et Department of Environmental Health — Harvard University, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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