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!

Iron oxide-manganese oxide nanoparticles with tunable morphology and switchable MRI contrast mode triggered by intracellular conditions

溶解 氧化铁 纳米颗粒 氧化物 纳米材料 氧化铁纳米粒子 纳米结构 材料科学 化学工程 纳米技术 磁芯 化学 无机化学 冶金 工程类 电气工程 电磁线圈
作者
David García‐Soriano,Paula Milán-Rois,Nuria Lafuente‐Gómez,Cristina Navío,Lucía Gutiérrez,Lorena Cussó,Manuel Desco,Daniel Calle,Álvaro Somoza,Gorka Salas
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:613: 447-460 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.01.070
摘要

Stimuli-responsive nanomaterials are very attractive for biomedical applications. They can be activated through external stimuli or by the physico-chemical conditions present in cells or tissues. Here, we describe the preparation of hybrid iron oxide-manganese oxide core-satellite shell nanostructures that change their contrast mode in magnetic resonance imaging (MRI) from T2 to T1, after being internalized by cells. This occurs by the dissolution of the MnO2 of the shell, preserving intact the iron oxide at the core. First, we study the seeded-growth synthesis of iron oxide-manganese oxide nanoparticles studying the effect of varying the core size of the magnetic seeds and the concentration of the surfactant. This allows tuning the size and shape of the final hybrid nanostructure. Then, we show that the shell can be removed by a redox reaction with glutathione, which is naturally present inside the cells at much higher concentrations than outside the cells. Finally, the dissolution of the MnO2 shell and the change in the contrast mode is confirmed in cell cultures. After this process, the iron oxide nanoparticles at the core remain intact and are still active as heating mediators when an alternating magnetic field is applied.
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
10秒前
Lucas应助Shirley采纳,获得10
14秒前
19秒前
慕青应助link采纳,获得10
46秒前
Orange应助活力初蝶采纳,获得10
51秒前
YF是杨芳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
活力初蝶完成签到,获得积分10
1分钟前
蝎子莱莱xth完成签到,获得积分10
1分钟前
氢锂钠钾铷铯钫完成签到,获得积分10
1分钟前
Square完成签到,获得积分10
1分钟前
QILI发布了新的文献求助10
1分钟前
ffff完成签到 ,获得积分10
1分钟前
NattyPoe发布了新的文献求助10
2分钟前
沙海沉戈完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
link发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
LINDENG2004完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
MY驳回了Owen应助
3分钟前
玛卡巴卡爱吃饭完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研通AI6.2应助大熊采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
大熊发布了新的文献求助10
4分钟前
Liiian完成签到,获得积分10
4分钟前
fabius0351完成签到 ,获得积分10
4分钟前
汉堡包应助Liiian采纳,获得10
4分钟前
NattyPoe发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
amigo发布了新的文献求助10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
maggiexjl完成签到,获得积分10
5分钟前
灿烂而孤独的八戒完成签到 ,获得积分0
5分钟前
自然亦凝完成签到,获得积分10
5分钟前
NattyPoe完成签到,获得积分10
5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
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
Contemporary Debates in Epistemology (3rd Edition) 1000
International Arbitration Law and Practice 1000
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6158806
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7986860
关于积分的说明 16598255
捐赠科研通 5267531
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2810682
邀请新用户注册赠送积分活动 1790839
关于科研通互助平台的介绍 1657989