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背景画像

革新的な自己折りたたみ型ナノスケール MRI エージェントにより、がん画像がより鮮明に

医療画像は多くの場合、癌性増殖の診断と治療を成功させるのに役立ちます。特に、磁気共鳴画像法 (MRI) は、その高解像度により、特に造影剤を使用した場合に広く使用されています。

Advanced Science 誌に掲載された新しい研究では、MRI で腫瘍をより詳細に視覚化するのに役立つ可能性のある新しい自己折り畳み式ナノスケール造影剤について報告しています。

 

コントラストとは何ですかメディア?

 造影剤 (造影剤とも呼ばれます) は、画像観察を強化するために人間の組織または器官に注入 (または摂取) される化学物質です。これらの標本は周囲の組織よりも密度が高いか低いため、一部のデバイスで画像を表示するために使用されるコントラストが作成されます。例えば、X線観察にはヨウ素剤や硫酸バリウムなどがよく使われます。これは、高圧造影剤注射器を介して患者の血管に注入されます。

CT用造影剤

ナノスケールでは、分子は血液中に長期間残留し、腫瘍特異的な免疫回避機構を誘導することなく固形腫瘍に侵入することができます。ナノ分子に基づくいくつかの分子複合体が、腫瘍への CA の潜在的な担体として研究されています。

 

これらのナノスケール造影剤 (NCA) は、バックグラウンド ノイズを最小限に抑え、最大の信号対雑音比 (S/N) を達成するために、血液と対象の組織の間に適切に分散される必要があります。高濃度では、NCA は血流中に長期間残留するため、複合体からのガドリニウム イオンの放出により広範な線維症のリスクが増加します。

 

残念なことに、現在使用されているほとんどの NCA には、いくつかの異なる種類の分子の集合体が含まれています。特定の閾値を下回ると、これらのミセルまたは凝集体は解離する傾向があり、この現象の結果は不明です。

 

これは、臨界解離閾値を持たない自己折り畳み型ナノスケール高分子の研究にインスピレーションを与えました。これらは脂肪コアと可溶性外層で構成されており、接触面を横切る可溶性ユニットの移動も制限されます。これは、その後、分子緩和パラメータや、生体内での薬物送達および特異性特性を高めるために操作できる他の機能に影響を与える可能性があります。

MRI診断

造影剤は通常、高圧造影剤注入器を通じて患者の体内に注入されます。リンクメッド造影剤インジェクターとサポート消耗品の研究開発に注力する専門メーカー、CT, MRI、 そしてDSA国内外のインジェクターで多くの国の市場で認められています。私たちの工場はあらゆるサポートを提供できます消耗品現在病院で流行中。当社の工場では、製品の生産、迅速な納品、包括的かつ効率的なアフターサービスのための厳格な品質検査手順を備えています。の全従業員リンクメッド将来的には血管造影業界にもっと参加し、顧客のために高品質の製品を作り続け、患者のケアを提供したいと考えています。

LnkMed インジェクター

 

研究は何を示していますか?

 

NCA には陽子の縦緩和状態を強化する新しいメカニズムが導入されており、ガドリニウム錯体の装填量がはるかに低くてもより鮮明な画像を生成できるようになります。 CA の投与量が最小限であるため、負荷が低いと副作用のリスクが軽減されます。

自己折りたたみ特性により、結果として得られる SMDC は高密度のコアと混雑した複雑な環境を持ちます。これにより、SMDC-Gd 界面の周囲の内部および部分的な動きが制限される可能性があるため、緩和度が増加します。

このNCAは腫瘍内に蓄積する可能性があるため、Gd中性子捕捉療法を使用して腫瘍をより特異的かつ効果的に治療することが可能になります。現在までのところ、157Gd を腫瘍に送達し、適切な濃度に維持する選択性が欠如しているため、これは臨床的には達成されていません。腫瘍を取り囲む大量のガドリニウムが中性子曝露から腫瘍を守るため、高用量の注射が必要になると副作用や不良転帰が伴います。

ナノスケールは、治療濃度の選択的蓄積と腫瘍内での薬物の最適な分布をサポートします。より小さな分子は毛細管から出ることができ、その結果、より高い抗腫瘍活性が得られます。

SMDC の直径が 10 nm 未満であることを考えると、今回の発見は SMDC が腫瘍内に深く浸透し、熱中性子の遮蔽効果から逃れ、熱中性子曝露後の電子とガンマ線の効率的な拡散を確保したことに由来すると考えられます。

 

影響は何ですか?

 

「複数回の MRI 注射が必要な場合でも、より適切な腫瘍診断のために最適化された SMDC の開発をサポートできます。」

 

「私たちの発見は、自己折り畳み分子設計を通じてNCAを微調整できる可能性を強調し、がんの診断と治療におけるNCAの使用における大きな進歩を示しています。」


投稿日時: 2023 年 12 月 8 日