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Magnetic Resonance Imaging01:24

Magnetic Resonance Imaging

Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical imaging technique based on a phenomenon of nuclear physics discovered in the 1930s, in which matter exposed to magnetic fields and radio waves was found to emit radio signals. In 1970, a physician and researcher named Raymond Damadian noticed that malignant (cancerous) tissue gave off different signals than normal body tissue. He applied for a patent for the first MRI scanning device in clinical use by the early 1980s. The early MRI...
Chemical Shift: Internal References and Solvent Effects01:17

Chemical Shift: Internal References and Solvent Effects

In an NMR sample, precise measurement of the absolute absorption frequencies of nuclei is difficult. A standard internal reference compound is added, and the frequency difference between the reference signal and sample signals is measured.
The internal reference compound generally used in NMR spectroscopy is tetramethylsilane (TMS). TMS is preferred because it is chemically inert, soluble in NMR solvents, and easily removable. Also, the highly shielded methyl protons in TMS yield an intense...

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Agentes de contraste de resonancia magnética de imágenes de resonancia magnética de nanopartículas agentes de

Chia-Hao Su1, Hwo-Shuenn Sheu, Chia-Yun Lin

  • 1Department of Chemistry and Center for Micro/Nano Science and Technology and Institute of Oral Medicine and Molecular Medicine, National Cheng Kung University, Tainan 701, Taiwan.

Journal of the American Chemical Society
|February 1, 2007
PubMed
Resumen

Las nanopartículas de oro y cobre actúan como agentes de nanocontraste efectivos para las imágenes de resonancia magnética (RM), mejorando la visibilidad de los vasos sanguíneos. Estos nuevos agentes muestran potencial para la angiografía por resonancia magnética con buenos perfiles de seguridad in vivo a dosis bajas.

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Área de la Ciencia:

  • Ingeniería Biomédica Ingeniería Biomédica.
  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.

Sus antecedentes:

  • Los agentes de nanocontraste son cruciales para el avance de las imágenes moleculares de resonancia magnética (RM) en el diagnóstico clínico.
  • El desarrollo de nuevos agentes con propiedades de contraste mejoradas y seguridad es un área de investigación en curso.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y evaluar el oro y el cobre (Au(3) Cu(1)) nanoshells como nuevos agentes de nanocontraste para imágenes de resonancia magnética.
  • Investigar el rendimiento in vitro e in vivo de las nanopartículas Au(3) Cu(1), incluidas sus capacidades de mejora de contraste y citotoxicidad.

Principales métodos:

  • Síntesis de las nanopartículas Au(3)Cu(1).
  • Imágenes de resonancia magnética in vitro para evaluar los efectos de contraste ponderados por T1 y T2 en diferentes concentraciones.
  • Imágenes de resonancia magnética in vivo para evaluar el realce de los vasos sanguíneos y su potencial como agentes de acumulación de sangre.
  • Pruebas de citotoxicidad y de supervivencia animal para determinar perfiles de seguridad.

Principales resultados:

  • Las nanopartículas Au(3)Cu(1) demostraron una mejora significativa del contraste de MR, iluminando las imágenes ponderadas por T(1) debido a las elevadas relaxividades del protón r1.
  • Se observó un efecto de desfase de protones en las imágenes de T(2), con reducción de la señal a concentraciones más altas.
  • Las imágenes in vivo mostraron un mayor contraste en los vasos sanguíneos, lo que indica un potencial para la angiografía por resonancia magnética.
  • Los ensayos de citotoxicidad revelaron un efecto tóxico dependiente de la dosis, con altas tasas de supervivencia a dosis más bajas (2 mg por kg ((-1)).

Conclusiones:

  • Las nanopartículas Au(3)Cu(1) exhiben propiedades de contraste MR prometedoras, atribuidas a la forma de nanopartículas y a la morfología hueca porosa que mejora la relaxividad.
  • Estas nanopartículas muestran potencial como agentes de acumulación de sangre para la angiografía por RM.
  • Los agentes de nanocontraste demuestran un perfil de seguridad favorable en dosis clínicamente relevantes, lo que justifica una mayor investigación.