首页 > 生物学

ACS Nano:仿生微环境纳米调节器可实现响应活性氧物质的T1-T2双模态磁共振成像及动脉粥样硬化可视化治疗

奇物论 2026-05-05 20:45
文章摘要
背景:动脉粥样硬化(AS)是导致重大心血管疾病的病理基础,其促炎性微环境(聚集的炎症巨噬细胞、过量活性氧物质及吞噬作用不足)是驱动发病机制的关键因素,但斑块微环境的复杂性对精准诊断和有效治疗提出了挑战。研究目的:上海交通大学李跃华教授等人构建了一种仿生纳米调节剂(FeMn/Cur@CM),旨在通过响应性T1-T2双模态磁共振成像(MRI)实现AS的可视化诊断和治疗。该纳米颗粒由巨噬细胞膜包覆并负载姜黄素,具备长时间循环和炎症斑块靶向能力。结论:FeMn/Cur@CM作为微环境响应型双模态MRI造影剂,增强了斑块中的T1-T2信号,并通过减轻氧化应激、中和质子、促进巨噬细胞重编程及恢复吞噬作用等多方面机制调节斑块微环境。实验结果表明,该平台能实现显著的斑块消退效果,并通过双模态MRI实时可视化病变进展,为炎症性血管疾病的精准治疗提供了新策略,具有转化应用潜力。
ACS Nano:仿生微环境纳米调节器可实现响应活性氧物质的T1-T2双模态磁共振成像及动脉粥样硬化可视化治疗
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
【JACS】诺奖得主David W. C. MacMillan最新成果:直接从醛、酮和甲酰胺原料获取铁卡宾
【JACS】诺奖得主David W. C. MacMillan最新成果:直接从醛、酮和甲酰胺原料获取铁卡宾
本文开发了两种互补的平台(光催化和电化学),利用低价铁(Fe(I))直接活化醛、酮和甲酰胺的羰基,通过氧化加成、质子化和 α-消除生成铁卡宾中间体。
2026-05-04
催化氮活化:从酶体系、分子体系到多相体系
催化氮活化:从酶体系、分子体系到多相体系
未来催化剂设计应聚焦于调控轨道对齐、质子传递和协同相互作用。通过仿生金属-硫簇、单/双原子催化剂等策略,结合时间分辨光谱、同位素标记及DFT计算,可深入理解反应机理。
2026-05-05
【ACS Catal.】美国威斯康星大学Stahl课题组:以水为氧源、锰-卟啉为催化剂,实现了烯烃和吡啶的电化学氧原子转移
【ACS Catal.】美国威斯康星大学Stahl课题组:以水为氧源、锰-卟啉为催化剂,实现了烯烃和吡啶的电化学氧原子转移
该研究开发了一种新型电催化方法,以水为氧源,实现了烯烃的环氧化反应及吡啶的氮氧化反应。
2026-05-05
Plant J | 转座元件作为同源基因表达的调控器:来自面包小麦泛转录组时代的启示
Plant J | 转座元件作为同源基因表达的调控器:来自面包小麦泛转录组时代的启示
转座元件(TEs)作为关键调控因子,通过多种分子机制调控小麦同源基因的表达,从而驱动亚基因组功能分化和品种特异性转录多样性
2026-04-30
Book学术官方微信
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1