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    Synthesis, characterization, and application of core-shell Co₀.₁₆Fe₂.₈₄O₄@NaYF₄(Yb, Er) and Fe₃O₄@NaYF₄(Yb, Tm) nanoparticle as trimodal (MRI, PET/SPECT, and optical) imaging agents

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    SynthesisCharacteriz ... (4.437Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/32912
    DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.5b00338
    ISSN: 1043-1802
    ISSN: 1520-4812
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    Autoría
    Cui, Xianjin; Mathe, Domokos; Kovács, Noémi; Horváth, Ildikó; Jauregui-Osoro, Maite; Torres Martin De Rosales, Rafael; Mullen, Gregory E. D.; Wong, Wilson; Yan, Yong; Krüger, Dirk; Khlobystov, Andrei N.; Gimenez-Lopez, Maria; Semjeni, Mariann; Szigeti, Krisztián; Veres, Dániel S.; Lu, Haizhou; Hernández Campo, IgnacioAutoridad Unican; Gillin, William P.; Protti, Andrea; [et al.]
    Fecha
    2016-02
    Derechos
    © 2015 American Chemical Society. This is an open access article published under an ACS AuthorChoice License, which permits copying and redistribution of the article or any adaptations for non-commercial purposes.
    Publicado en
    Bioconjugate Chemistry, 2016, 27(2), 319-328
    Editorial
    American Chemical Society
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.5b00338
    Resumen/Abstract
    Multimodal nanoparticulate materials are described, offering magnetic, radionuclide, and fluorescent imaging capabilities to exploit the complementary advantages of magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography/singlephoton emission commuted tomography (PET/SPECT), and optical imaging. They comprise Fe₃O₄@NaYF₄ core/shell nanoparticles (NPs) with different cation dopants in the shell or core, including Co₀.₁₆Fe₂.₈₄O₄@NaYF₄(Yb, Er) and Fe₃O₄@NaYF₄(Yb, Tm). These NPs are stabilized by bisphosphonate polyethylene glycol conjugates (BP-PEG), and then show a high transverse relaxivity (r₂) up to 326 mM−¹ s−¹ at 3T, a high affinity to [¹⁸F]-fluoride or radiometal-bisphosphonate conjugates (e.g., ⁶⁴Cu and ⁹⁹mTc), and fluorescent emissions from 500 to 800 nm under excitation at 980 nm. The biodistribution of intravenously administered particles determined by PET/MR imaging suggests that negatively charged Co₀.₁₆Fe₂.₈₄O₄@NaYF₄(Yb, Er)-BP-PEG (10K) NPs cleared from the blood pool more slowly than positively charged NPs Fe₃O₄@NaYF₄(Yb, Tm)-BP-PEG (2K). Preliminary results in sentinel lymph node imaging in mice indicate the advantages of multimodal imaging.
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