Ligand‐Mediated Magnetism‐Conversion Nanoprobes for Activatable Ultra‐High Field Magnetic Resonance Imaging

纳米探针 超顺磁性 磁性 配体(生物化学) 磁化 核磁共振 磁共振成像 顺磁性 材料科学 化学 纳米技术 纳米颗粒 磁场 凝聚态物理 放射科 医学 物理 生物化学 受体 量子力学 有机化学
作者
Zeyu Liang,Lin Xiao,Qiyue Wang,Bo Zhang,Wenkui Mo,Shangzhi Xie,Xun Liu,Ying Chen,Shengfei Yang,Hui Du,Pengzhan Wang,Fangyuan Li,Daishun Ling
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (10) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/anie.202318948
摘要

Abstract Ultra‐high field (UHF) magnetic resonance imaging (MRI) has emerged as a focal point of interest in the field of cancer diagnosis. Despite the ability of current paramagnetic or superparamagnetic smart MRI contrast agents to selectively enhance tumor signals in low‐field MRI, their effectiveness at UHF remains inadequate due to inherent magnetism. Here, we report a ligand‐mediated magnetism‐conversion nanoprobe (MCNP) composed of 3‐mercaptopropionic acid ligand‐coated silver‐gadolinium bimetallic nanoparticles. The MCNP exhibits a pH‐dependent magnetism conversion from ferromagnetism to diamagnetism, facilitating tunable nanomagnetism for pH‐activatable UHF MRI. Under neutral pH, the thiolate (−S − ) ligands lead to short τ′ m and increased magnetization of the MCNPs. Conversely, in the acidic tumor microenvironment, the thiolate ligands are protonated and transform into thiol (−SH) ligands, resulting in prolonged τ′ m and decreased magnetization of the MCNP, thereby enhancing longitudinal relaxivity (r1) values at UHF MRI. Notably, under a 9 T MRI field, the pH‐sensitive changes in Ag−S binding affinity of the MCNP lead to a remarkable (>10‐fold) r1 increase in an acidic medium (pH 5.0). In vivo studies demonstrate the capability of MCNPs to amplify MRI signal of hepatic tumors, suggesting their potential as a next‐generation UHF‐tailored smart MRI contrast agent.
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
1秒前
4秒前
斯文败类应助犹豫的铅笔采纳,获得10
4秒前
氨基丁酸发布了新的文献求助10
7秒前
顾矜应助123采纳,获得30
7秒前
10000SCI完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
lezard完成签到,获得积分10
10秒前
Owen应助长孙幼荷采纳,获得10
10秒前
11秒前
李爱国应助aaadddhhh采纳,获得10
12秒前
隐形曼青应助10000SCI采纳,获得10
12秒前
淡然的灵应助风祯采纳,获得10
13秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
gabauser完成签到,获得积分20
14秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
fd163c应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
NICAI应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
15秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
NICAI应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
汉堡包应助流光采纳,获得10
15秒前
15秒前
15秒前
传奇3应助英俊的文龙采纳,获得10
16秒前
刘1完成签到 ,获得积分10
16秒前
科研通AI5应助娃娃采纳,获得10
16秒前
秀丽绿真完成签到,获得积分10
17秒前
gabauser发布了新的文献求助10
17秒前
优雅的小海豚完成签到,获得积分20
17秒前
18秒前
shy发布了新的文献求助10
18秒前
富贵发布了新的文献求助10
19秒前
123发布了新的文献求助30
20秒前
欢呼夜白完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
Mystic完成签到,获得积分10
23秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Animal Physiology 2000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3741468
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3284100
关于积分的说明 10038512
捐赠科研通 3000962
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1646907
邀请新用户注册赠送积分活动 783919
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 750478