多機能Fe3O4/TaO(x) コア/シェルナノ粒子は,同時に磁気共鳴画像とX線コンピュータトモグラフィーを用いる
Nohyun Lee1, Hye Rim Cho, Myoung Hwan Oh
1World Class University Program of Chemical Convergence for Energy & Environment, Institute of Chemical Processes, and School of Chemical and Biological Engineering, Seoul National University, Seoul 151-744, Korea.
研究者らは,強化されたマルチモダルのイメージングのために,新しい鉄酸化物/タンタール酸化物ナノ粒子を開発しました. これらのバイオコンパティブルなナノ粒子は,腫瘍血管の詳細な可視化のために,同時にコンピュータトモグラフィーと磁気共鳴画像処理を可能にします.
科学分野:
- バイオメディカルエンジニアリング
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- メディカルイマージング (医学イメージング)
背景:
- マルチモダルイメージングは,さまざまな技術からの補完的なデータを統合することにより,優れた診断精度を提供します.
- 多機能ナノ粒子の開発は,標的と効果的な診断ツールの進歩の鍵です.
研究 の 目的:
- マルチモダルイメージングのための磁気および放射性不透明の性質を組み合わせた新しいコア/シェルナノ粒子を合成する.
- 合成されたナノ粒子の生物互換性と循環時間を評価する.
- コンピュータトモグラフィーと磁気共鳴画像を用いて腫瘍血管の可視化におけるこれらのナノ粒子の能力を実証する.
主な方法:
- タンタール (V) エトオキシドとFe (III) O (IV) ナノ粒子がマイクロエムルションに含まれるソル-ジェル反応.
- 多機能のFe(3) O(4) /TaO(x) コア/シェルナノ粒子の合成.
- 臨床前モデルにおけるナノ粒子の静脈内注射.
- コンピュータトモグラフィー (CT) と磁気共鳴画像 (MRI) を用いた画像分析.
主要な成果:
- バイオコンパティブルなFe(3) O(4) /TaO(x) コア/シェルナノ粒子を長時間循環で成功して合成しました.
- CTを用いた腫瘍関連血管の可視化が実証されました.
- MRIを用いて,腫瘍内の異なる高低血管領域を明らかにした.
結論:
- 開発されたFe ((3) O ((4) /TaO ((x)) ナノ粒子は,マルチモダルのイメージングに有効です.
- これらのナノ粒子は,腫瘍血管の包括的な特徴付けを容易にする.
- このアプローチは,がんの診断と治療のモニタリングを改善する見込みです.
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