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  • Los investigadores desarrollaron un agente de contraste basado en nanopartículas para la obtención de imágenes de modalidad dual del cáncer

    Diagrama esquemático de las nanovarillas de óxido de gadolinio dopado con europio y el revestimiento de sílice para mejorar la biocompatibilidad. Análisis de citotoxicidad Invitro, Se llevaron a cabo imágenes por resonancia magnética in vitro y imágenes ópticas de las muestras preparadas. Crédito: NANO

    Investigadores de PSG College of Technology, India ha desarrollado agentes de nanocontraste para la formación de imágenes por resonancia magnética (IRM), así como para la obtención de imágenes ópticas de células cancerosas. Este informe aparecerá en el próximo número de la revista. NANO .

    La identificación del cáncer en una etapa temprana sigue siendo un desafío para los investigadores y los médicos. Para diagnosticar las células cancerosas, se están utilizando varias modalidades de diagnóstico por imágenes. Entre estas modalidades, La resonancia magnética y las imágenes ópticas se combinan para desarrollar imágenes de modalidad dual. Las nanovarillas de óxido de gadolinio dopadas con europio se sintetizaron mediante la técnica de coprecipitación. Con el fin de mejorar la biocompatibilidad, las nanopartículas se revistieron con sílice. Los resultados de citotoxicidad in vitro muestran que los contrastes desarrollados no son tóxicos a las concentraciones más bajas. Las imágenes de Invitro MR revelan que los contrastes brillantes se producen cuando se aumenta la concentración.

    Según el Dr. R. Arun Kumar, Profesor adjunto, Facultad de Tecnología de PSG, "El nanocontraste desarrollado sirve tanto para resonancias magnéticas como para imágenes ópticas. Por lo tanto, es posible obtener imágenes de cáncer con mayor sensibilidad y resolución espacial. La tasa de mortalidad también se puede reducir ".

    Una de las autoras (la Sra. T. Gayathri) agradece a TEQIP por brindar ayuda financiera. Más investigación sobre la optimización del tamaño, Se está llevando a cabo la concentración y morfología de las nanovarillas para obtener mejores resultados. Otros coautores del artículo son T. Gayathri del PSG College of Technology, B. S. Panigrahi del Centro Indira Gandhi de Investigaciones Atómicas, Kalpakkam y B. Devanand de los hospitales PSG.


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