سنتز و ارزیابی نانوذرات هسته- پوسته فریت-مس یه عنوان عامل کنتراست منفی در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 2

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BIOT-15-3_008

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1403

چکیده مقاله:

نانوذرات مغناطیسی (MNP) به عنوان عوامل کنتراست در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و چارچوب های آلی فلزی (MOF) به دلیل تخلخل بالا و ساختار قابل تنظیم به عنوان نانوحامل های دارو و عوامل کنتراست جدید در زیست پزشکی ظهور کرده اند. طراحی نانوپلتفرم های کارآمد که از خواص ترکیبی هر دو جزء MNP و MOF بهره مند باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، یک روش سنتز درجا جهت ساخت نانوکامپوزیت هسته-پوسته متخلخل Cu-ferrite@MOF با هدف طراحی عامل کنتراست MRI گزارش کرده ایم. ابتدا نانوذراتCu-ferrite  با روش هیدروترمال ساخته شد، سپس با افزودن اسید فوماریک به نانوذرات، جزء F۰ آن فعال شده و در پی آن هسته زایی MOFالقا می گردد. نهایتا هسته Cu-ferrite با پوسته کریستالیMOF پوشانده شده و ساختار MOF@Cu-ferrite شکل می گیرد. نانوکامپوزیت MOF@Cu-ferrite دارای ویژگی هایی همچون تخلخل بالا، سایت های عملکردی سطحی متعدد، پایداری کریستالی خوب، سمیت پایین فلزی مس، پراکندگی عالی در آب، خاصیت مغناطیسی بالا و قیمت ارزان  می باشد. جهت بررسی اثر نانوکامپوزیت MOF@Cu-ferrite در میزان شدت سیگنال MRI ثبت شده، تصاویر وزن T۲ به وسیله ی دستگاه   MRI برای غلظتهای گوناگون آهن از نانوکامپوزیت مغناطیسی به دست آمد. افزایش غلظت آهن در نمونه ها با تغییر شدت سیگنال همراه بود. همچنین نرخ آسایش عرضی r۲ برای غلظت های مختلف آهن برابر با mM-۱s-۱ ۵۰۴.۷ بدست آمد. نتایج نشان داد نانوذرات مغناطیسی Cu-ferrite با پوشش MOF پتانسیل بالقوه ای به عنوان عامل کنتراست منفی در MRI دارند و با کاهش زمان آسایش T۲ سبب تغییر شدت کنتراست در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی می شوند.

کلیدواژه ها:

Copper-ferrite magnetic nanoparticle ، T۲ contrast agent ، Magnetic resonance imaging ، نانوذرات مغناطیسی فریت- مس ، عامل کنتراست T۲ ، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

نویسندگان

مطهره رضوان

Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

محمودرضا آقامعالی

Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

فاطمه ملاعباسی

Biomaterials and Tissue Engineering Research Group, Department of Interdisciplinary Technologies, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR, Tehran ,Iran

غلامحسین ریاضی

Department of Biochemistry, Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Vlaardingerbroek, M.T. and J.A. Boer, Magnetic resonance imaging: theory and ...
  • Ibrahim, M.A., B. Hazhirkarzar, and A.B. Dublin, Gadolinium Magnetic Resonance ...
  • Carretta, P. and A. Lascialfari, NMR-MRI, μSR and Mössbauer Spectroscopies ...
  • Rioux, J., Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Cellular Density With ...
  • Cheng, W., et al., Magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents ...
  • Shokrollahi, H., Contrast agents for MRI. Materials Science and Engineering: ...
  • Jang, W.-D., et al., Bioinspired application of dendrimers: from bio-mimicry ...
  • Park, J.Y., et al., Paramagnetic ultrasmall gadolinium oxide nanoparticles as ...
  • Shen, T., Superparamagnetic contrast agents for magnetic resonance imaging, ۱۹۹۴, ...
  • Rahman, M., Magnetic resonance imaging and iron-oxide nanoparticles in the ...
  • Asl, H.M., Applications of nanoparticles in magnetic resonance imaging: a ...
  • Lawaczeck, R., M. Menzel, and H. Pietsch, Superparamagnetic iron oxide ...
  • Ferrucci, J. and D. Stark, Iron oxide-enhanced MR imaging of ...
  • Wang, Y.-X.J., Superparamagnetic iron oxide based MRI contrast agents: Current ...
  • Mittal, A., I. Roy, and S. Gandhi, Magnetic Nanoparticles: An ...
  • Casula, M.F., et al., Design of water-based ferrofluids as contrast ...
  • Dulińska-Litewka, J., et al., Superparamagnetic iron oxide nanoparticles—Current and prospective ...
  • Ravichandran, M. and S. Velumani, Manganese ferrite nanocubes as an ...
  • Yang, L., et al., Sensitive contrast-enhanced magnetic resonance imaging of ...
  • Kotronen, A., et al., Increased coagulation factor VIII, IX, XI ...
  • Arsalani, N., H. Fattahi, and M. Nazarpoor, Synthesis and characterization ...
  • Zheng, J., et al., One-pot synthesis of CuFe ۲ O ...
  • Caravan, P., et al., Gadolinium (III) chelates as MRI contrast ...
  • Dias, M.H.M. and P.C. Lauterbur, Ferromagnetic particles as contrast agents ...
  • Semelka, R.C. and T.K. Helmberger, Contrast agents for MR imaging ...
  • De, M., et al., Hybrid magnetic nanostructures (MNS) for magnetic ...
  • Kim, J., Y. Piao, and T. Hyeon, Multifunctional nanostructured materials ...
  • Laurent, S., et al., Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, ...
  • Lee, J.-H., et al., Artificially engineered magnetic nanoparticles for ultra-sensitive ...
  • Usreg, H.S., A. Husein, and F.M. Zakki, UJI SITOTOKSIK TERHADAP ...
  • Talaei, M., S. Hassanzadeh-Tabrizi, and A. Saffar-Teluri, Synthesis of mesoporous ...
  • Kombaiah, K., et al., Conventional and microwave combustion synthesis of ...
  • Kwak, N.W., et al., In situ synthesis of supported metal ...
  • Rohrer, M., et al., Comparison of magnetic properties of MRI ...
  • Wang, Z., et al., Controlled synthesis of MnFe ۲ O ...
  • Joshi, H.M., Multifunctional metal ferrite nanoparticles for MR imaging applications. ...
  • نمایش کامل مراجع