DASH, A., B. BLASIAK, Boguslaw TOMANEK, A. BANERJEE, S. TRUDEL, Peter LATTA a F.C.J.M. VAN VEGGEL. Colloidally Stable Monodisperse Fe Nanoparticles as T-2 Contrast Agents for High-Field Clinical and Preclinical Magnetic Resonance Imaging. ACS Applied Nano Materials. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2021, roč. 4, č. 2, s. 1235-1242. ISSN 2574-0970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c02848.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Colloidally Stable Monodisperse Fe Nanoparticles as T-2 Contrast Agents for High-Field Clinical and Preclinical Magnetic Resonance Imaging
Autoři DASH, A., B. BLASIAK, Boguslaw TOMANEK (616 Polsko, domácí), A. BANERJEE, S. TRUDEL, Peter LATTA (703 Slovensko, garant, domácí) a F.C.J.M. VAN VEGGEL.
Vydání ACS Applied Nano Materials, Washington, D.C. American Chemical Society, 2021, 2574-0970.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 6.140
Kód RIV RIV/00216224:14740/21:00124303
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c02848
UT WoS 000624546800032
Klíčová slova anglicky iron; nanoparticle; MRI; T-2 contrast; transverse relaxivity; magnetization; 3 T; 9.4 T
Štítky CF MAFIL, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 26. 2. 2022 14:17.
Anotace
Iron nanoparticles (Fe NPs) produce negative contrast in magnetic resonance imaging (MRI) by shortening the transverse relaxation time (T-2) of water protons at tissue sites. The high sensitivity of Fe toward oxidation under ambient conditions has challenged and impeded the development of stable Fe NPs for bioapplications compared to iron oxide nanoparticles (IONPs). This article demonstrates the synthesis of three batches of fairly monodisperse (size dispersion, <10%), colloidal Fe NPs with inorganic core diameters of 15.2, 12.0, and 8.8 nm. The 15.2 nm Fe NPs show high stability against oxidation, beyond 5 months, when dispersed in chloroform and deionized water. Upon dispersion in deionized water, these NPs gradually develop an amorphous iron oxide shell. On the contrary, upon transfer into water, the smaller Fe NPs oxidize to amorphous iron oxide eventually. The 15.2 nm Fe NPs exhibit much stronger shortening of the T-2 relaxation time compared to the 12.0 and 8.8 nm Fe NPs at both high-field clinical 3 T and preclinical 9.4 T. The transverse relaxivity (r(2)) values of the 15.2 nm Fe NPs, based on per Fe ion concentration, were determined to be 167.9 mM(-1) s(-1) at 3 T and 236.4 mM(-1) s(-1) (higher than similarly sized IONPs) at 9.4 T. The respective r(2)/r(1) ratios of 280 and 788 are high for a T-2 contrast agent, although comprehensive MRI data for Fe NPs are not available in the literature for direct comparison. Fe NPs are promising MRI contrast agents for medical imaging.
Návaznosti
LM2018129, projekt VaVNázev: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, National research infrastructure for biological and medical imaging
VytisknoutZobrazeno: 27. 4. 2024 02:31