Wetenschap
Schematische weergave van het mechanisme van Gd-doping-verbeterde T2-relaxatiesnelheid van Fe 3 O 4 nanocluster. Krediet:Gan Yuehao
Om een nauwkeurige diagnose van kanker in een vroeg stadium te realiseren voor een effectieve behandeling en een betere prognose, hoge resolutie magnetische resonantie beeldvorming (MRI) is onmisbaar met behulp van contrastmiddelen. Op ijzeroxide gebaseerde T 2 MR-contrastmiddel (IOCA) wordt geconfronteerd met een ernstige kwestie van sterk ferromagnetisme en daardoor zwakke T 2 contrast vermogen. Hoewel er talloze inspanningen zijn geleverd om het contrastvermogen van IOCA's te verbeteren, zoals gadoliniumionen (Gd 3+ ) doping, de specifieke rol die Gd 3+ gespeeld in dit proces bleef onduidelijk.
Onderzoekers onder leiding van Prof. Wu Zhengyan van de Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS) van de Chinese Academy of Sciences (CAS), het Institute of Health and Medical Technology en de Binzhou Medical University hebben een reeks Gd-gedoteerde ijzeroxide-nanoclusters gefabriceerd om systemisch het inherente mechanisme te bestuderen waarmee Gd-doping de T afstemt 2 contrastvermogen van de nanoclusters.
De onderzoekers vonden dat, met het dopinggehalte verhoogd, GdxFe 3 -xO 4 nanocluster met ferromagnetisme veranderd in een superparamagnetische, en het specifieke oppervlak van de nanocluster aanzienlijk toegenomen, gezamenlijk leidend tot sterkere T 2 contrast.
"We behaalden de hoogste r 2 waarde, vier keer hoger dan die voor ongerepte Fe 3 O 4 , " zei Gan Yuehao, eerste auteur van de studie, "het contrast van Gd 0,018 Fe 2.982 O 4 nanocluster biedt een mogelijke methode om vroege orthotope kanker bij muizen te diagnosticeren."
Dit werk opent een nieuwe weg voor de ontwikkeling van atomair nauwkeurige Gd-gedoteerde MMION's als efficiënte T 2 -gewogen MRI-contrastmiddelen.
Dit onderzoek is gepubliceerd in Tijdschrift voor chemische technologie
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com