清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Unveiling the Biologically Dynamic Degradation of Iron Oxide Nanoparticles via a Continuous Flow System

氧化铁纳米粒子 纳米颗粒 溶解 氧化铁 降级(电信) 化学 氧化物 纳米材料 化学工程 纳米技术 材料科学 有机化学 电信 计算机科学 工程类
作者
Zhe Yang,Shuwang Wu,Yun Gao,Dandan Kou,Kuan Lu,Can Chen,Yi Zhou,Dandan Zhou,Lei Chen,Jianxian Ge,Cang Li,Jianfeng Zeng,Mingyuan Gao
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (3)
标识
DOI:10.1002/smtd.202301479
摘要

Abstract Nanomaterials are increasingly being employed for biomedical applications, necessitating a comprehensive understanding of their degradation behavior and potential toxicity in the biological environment. This study utilizes a continuous flow system to simulate the biologically relevant degradation conditions and investigate the effects of pH, protein, redox species, and chelation ligand on the degradation of iron oxide nanoparticles. The morphology, aggregation state, and relaxivity of iron oxide nanoparticles after degradation are systematically characterized. The results reveal that the iron oxide nanoparticles degrade at a significantly higher rate under the acidic environment. Moreover, incubation with bovine serum albumin enhances the stability and decreases the dissolution rate of iron oxide nanoparticles. In contrast, glutathione accelerates the degradation of iron oxide nanoparticles, while the presence of sodium citrate leads to the fastest degradation. This study reveals that iron oxide nanoparticles undergo degradation through various mechanisms in different biological microenvironments. Furthermore, the dissolution and aggregation of iron oxide nanoparticles during degradation significantly impact their relaxivity, which has implications for their efficacy as magnetic resonance imaging contrast agents in vivo. The results provide valuable insights for assessing biosafety and bridge the gap between fundamental research and clinical applications of iron oxide nanoparticles.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
7秒前
脑洞疼应助呃呃采纳,获得10
21秒前
41秒前
Talha完成签到,获得积分10
49秒前
49秒前
1分钟前
uygher完成签到,获得积分20
1分钟前
熊雅完成签到,获得积分10
1分钟前
整齐的不评完成签到,获得积分10
1分钟前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
大医仁心完成签到 ,获得积分10
2分钟前
cartor完成签到,获得积分10
2分钟前
常有李完成签到,获得积分10
2分钟前
zenabia完成签到 ,获得积分0
2分钟前
pasley完成签到,获得积分20
2分钟前
哈哈完成签到 ,获得积分10
3分钟前
夏天的风完成签到,获得积分10
3分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
nikuisi完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研狗完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
Pearl发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
rose发布了新的文献求助10
4分钟前
似水流年完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
科研魂发布了新的文献求助10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
上官若男应助胖虎虎采纳,获得10
5分钟前
科研魂完成签到,获得积分20
5分钟前
两个榴莲完成签到,获得积分0
6分钟前
6分钟前
呃呃发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
天天快乐应助兼听则明采纳,获得10
7分钟前
竹青完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
T/SNFSOC 0002—2025 独居石精矿碱法冶炼工艺技术标准 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6042689
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7796981
关于积分的说明 16237387
捐赠科研通 5188418
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2776437
邀请新用户注册赠送积分活动 1759525
关于科研通互助平台的介绍 1643032