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Nanopartículas de óxido de ferro reguladas por ligantes de superfície para aplicações médicas

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September 5,2024.

Nanopartículas de óxido de ferro reguladas por ligantes de superfície para aplicações médicas

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Nanopartículas de óxido de ferro reguladas por ligantes de superfície para aplicações médicas

September 5,2024.

A cinética de depuração das nanopartículas inorgânicas funcionais é geralmente lenta, o que pode representar potenciais problemas de biossegurança para aplicações in vivo. Uma possível via de eliminação para nanopartículas inorgânicas é a depuração renal, mas a eficácia da depuração renal depende em grande parte das propriedades físico-químicas da superfície das partículas em questão, e não do seu tamanho e forma.

Em 13 de maio de 2024, o Journal of Nanobiotechnology relatou que os pesquisadores projetaram e utilizaram com sucesso três ligantes de moléculas pequenas com grupos bifosfonatos, mas grupos finais diferentes (ou seja, grupos aniônicos, catiônicos e zwitteriônicos) para encapsular nanopartículas ultrapequenas de Fe3O4, e estudaram a função renal comportamento de depuração de nanopartículas ultrapequenas reguladas por ligantes de superfície. Estudos sistemáticos mostraram que as nanopartículas de Fe3O4 ultrapequenas modificadas com esses ligantes de superfície não apenas têm dimensões hidrodinâmicas suficientemente pequenas para serem eliminadas pelos rins, mas também exibem excelente desempenho de aprimoramento de contraste de ressonância magnética T1/T2.
Combinando ressonância magnética da bexiga e conteúdo urinário de Fe medido por ICP-OES, os pesquisadores encontraram nanopartículas de Fe3O4 revestidas com ligantes zwitteriônicosï¼ Fe3O4@DMSA ï¼Ele exibe excelente depuração renal devido à absorção reduzida por RES. Ao utilizar o grupo de ancoragem difosfato de ligantes hidrofílicos, Fe3O4@DMSA foi marcado com sucesso com 99mTc para obter nanossondas de imagem de modo duplo de ressonância magnética/SPECT com depuração renal eficiente.
Vale a pena notar que esta nanossonda demonstrou capacidades de imagem satisfatórias no modelo de camundongo com tumor xenoenxertado 4T1. Além disso, os pesquisadores também realizaram experimentos de avaliação de segurança para avaliar Fe3O4@DMSA. A biocompatibilidade foi avaliada in vitro e in vivo.

Este estudo fornece uma estratégia simples e eficaz para a construção de nanopartículas removíveis renais que podem ser usadas para o diagnóstico preciso de doenças.


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