Синтез и контрастные свойства анизотропных железооксидных наночастиц для МРТ диагностики

Алексей А. Никитин, Максим А. Храмцов, Александр Г. Савченко, Максим А. Абакумов, Александр Г. Мажуга

Аннотация


Представлен аналитический обзор научно-технической литературы, посвященный синтезу анизотропных железооксидных наночастиц различной формы (кубическая, стержневидная, кластерная и др.) с размерами от 10 до 100 нм и их применению для визуализации и диагностики тканей и органов методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что существенное влияние на параметры Т1 и Т2 релаксивности оказывают форма наночастиц, их размер и химия поверхности. Так железооксидные наночастицы кубической формы обладают наибольшими значениями Т2 релаксивности. Кроме того, наночастицы стержневидной формы и октаподы также проявляют достаточно высокие значения Т2 релаксивности, в связи с чем могут быть использованы в качестве контрастных веществ при МРТ визуализации и диагностике.

Ключевые слова


наночастицы; железооксидные наночастицы; магнетит; магнитно-резонансная томография; контрастные вещества

Полный текст:

PDF

Литература


U. Jeong, X. W. Teng, Y. Wang, et al., Adv. Mater., 19, 33 – 60 (2007).

C. J. Xu, S. H. Sun, Polym. Int., 56, 821 – 826 (2007).

A. K. Gupta, M. Gupta, Biomaterials, 26, 3995 – 4021 (2005).

A. H. Lu, E. L. Salabas, F. Schuth, Angew. Chem., Int. Ed., 46, 1222 – 1244 (2007).

M. Chen, J. Kim, J. P. Liu, et al., J. Am. Chem. Soc., 128, 7132 – 7133 (2006).

J. T. Jang, H. Nah, J. H. Lee, et al., Angew. Chem. Int. Ed., 48(7), 1234 – 1238 (2009).

N. Lee and T. Hyeon, Chem. Soc. Rev., 41, 2575 – 2589 (2012).

B. E. Kashevsky, S. B. Kashevsky, V. S. Korenkov, et al., J. Magnet. Magnetic Materials, 380, 335 – 340 (2015).

A. Y. Louie, M. M. Huber, E. T. Ahrens, et al., Nat. Biotechnol., 18, 321 – 325 (2000).

S. R. Saptarshi, A. Duschl, A. L. Lopata, et al., J. Nanobiotechnol., 11, 26 (2013).

N. V. Pul’kova, S. A. Tonevitskaya, V. M. Gerasimov, et al., Nanotechnol. in Russia, 10, 570 – 575 (2015).

A. Bandhu, S. Sutradhar, S. Mukherjee, et al., Materials Res. Bul., 70, 145 – 154 (2015).

Yüksel Köseoölu, Ceramics Intern., 41, 11655 – 11661 (2015).

S. Phumying, S. Labuayai, E. Swatsitang, et al., Materials Res. Bul., 48(6), 2060 – 2065 (2013).

Sun S. H. and H. J. Zeng, Am. Chem. Soc., 124, 8204 – 8205 (2002).

J. W. Cheon, N. J. Kang, S. M. Lee, et al., J. Am. Chem. Soc., 126, 1950 – 1951. (2004).

A. Shavel, B. Rodriguez-Gonzalez, J. Pacifico, et al., Chem. Mater., 21, 1326 – 1332 (2009).

C. J. Jia, L. D. Sun, F. Luo, et al., J. Am. Chem. Soc., 130, 16968 – 16977 (2008).

D. Kim, N. Lee, M. Park, et al., J. Am. Chem. Soc., 131, 454 – 455 (2009).

L. Li, W. Jiang, K. Luo, et al., Theranostics, 3(8), (2013).

S. Laurent, D. Forge, M. Port, Chem. Rev., 108, 2064 – 2110 (2008).

W. Wu, Q. He, C. Jiang, Nanoscale Res Let., 3(11), 397 – 415 (2008).

N. Lee, Y. Choi, Y. Lee, et al., Nano Let., 12, 3127 – 3131 (2012).

V. K. Sharma, A. Alipour, Z. Soran-Erdem, et al., Nanoscale, 7(23), 10519 – 10526 (2015).

N. Lee, H. Kim, S. H. Choi, et al., PNAS, 108(7), (2011).

Z. Zhou, X. Zhu, D. Wu, et al., Chem. Mater., 27(9), 3505 – 3515 (2015).

L. P. Hwang, J. H. Freed, J. Chem. Phys., 63, 4017 (1975).

J. Mohapatra, A. Mitra, H. Tyagi, et al., Nanoscale, 7, 9174 – 9184 (2015).

Z. Zhao, Z. Zhou, J. Bao, et al., Nature Communications, 4, 2266 (2013).

M. Ravichandran, S. Velumani, and J. T. Ramirez, Biomed. Phys. Eng. Express, 3, 1 – 10 (2017).

M. Cho, A. Cervadoro, M. R. Ramirez, et al., Nanomaterials, 7(4), 72 (2017).

S. Laurent, J.-L. Bridot, L. Vander Elst, et al., Future Med. Chem., 2(3), 427 – 449 (2010).

S. Lefebure., E. Dubois, V. Cabuil, S. Neveu, R. Massart, J. Mater. Res., 13, 2975 (1998).

J. C. Bacri, R. Perzynski, D. Salin, J. Magn. Magn. Mater., 85, 27 (1990).

M. Taupitz, S. Wagner, J. Schnorr, et al., InVest. Radiol., 39, 394 (2004).

C. Yee, G. Kataby, G. Ulman, et al., Langmuir, 15, 7111 (1999).

M. D. Shultz, J. U. Reveles, S. N. Khanna, et al., J. Am. Chem. Soc., 129(9), 2482 – 2487 (2007).

P. Tartaj, M. P. Morales, S. Veintemillas-Verdaguer, et al., Handbook of Magnetic Materials, Elsevier, Amsterdam (2006), p. 403.

H. W. Kang, L. Josephson, A. Petrovsky, et al., Bioconjugate Chem., 13, 122 (2002).

D. K. Kim, M. Mikhaylova, F. H. Wang, et al., Chem. Mater., 15, 4343 (2003).

M. Iijima, Y. Yonemochi, M. Tsukada, et al., J. Colloid Interface Sci., 298, 202 (2006).

G. D. Mendenhall, Y. Geng, J. Hwang, J. Colloid Interface Sci., 184, 519 (1996).

K. Wormuth, J. Colloid Interface Sci., 241, 366 (2001).

H.-L. Liu, S. P. Ko, J.-H. Wu, J. Magn. Magn. Mater., 310, 815 (2006).

J. L. Arias, V. Gallardo, S. A. Gomez-Lopera, et al., J. Biomed. Nanotechnol., 1, 214 (2005).

S. A. Gomez-Lopera, J. L. Arias, V. Gallardo, et al., Langmuir, 22, 2816 (2006).

J. L. Arias, M. Lopez-Viota, M. A. Ruiz, et al., Int. J. Pharm., 339, 237 (2007).

C. Flesch, C. Delaite, P. Dumas, et al., J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 42, 6011 – 6020 (2004).

A. Semkina, M. Abakumov, N. Grinenko, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 136, 1073 – 1080 (2015).

S. Tong, S. Hou, Z. Zheng, et al., Nano Let., 10, 4607 – 4613 (2010).

Y. C. Park, J. B. Smith, T. Pham, et al., Colloids Surf B Biointerfaces, 119, 106 – 114 (2014).




DOI: https://doi.org/10.30906/0023-1134-2018-52-3-36-40

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


 Издательский дом «Фолиум», 1993–2026


Баннеры наших партнеров:

laboratorka.su            


Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес редакции:
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 58, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: chem@folium.ru