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Ajuste de resonancia magnética bidireccional e imágenes de sustracción mejoradas para imágenes biológicas no invasivas y cuantitativas

Fecha:

  • 1.

    Liu, GL y col. Una regla molecular nanoplásmica para medir la actividad nucleasa y la huella del ADN. Nat. Nanotecnol 1, 47 – 52 (2006).

  • 2.

    Nguyen, AW & Daugherty, PS Optimización evolutiva de proteínas fluorescentes para FRET intracelular. Nat. Biotecnología 23, 355 – 360 (2005).

  • 3.

    Sönnichsen, C., Reinhard, BM, Liphardt, J. & Alivisatos, AP Una regla molecular basada en el acoplamiento de plasmones de nanopartículas de oro y plata individuales. Nat. Biotecnología 23, 741 – 745 (2005).

  • 4.

    Ma, Y. et al. Un sensor FRET permite mediciones cuantitativas de cargas de membrana en células vivas. Nat. Biotecnología 35, 363 – 370 (2017).

  • 5.

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  • 6.

    Rizzo, MA, Springer, GH, Granada, B. & Piston, DW Una variante de proteína fluorescente cian mejorada útil para FRET. Nat. Biotecnología 22, 445 – 449 (2004).

  • 7.

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  • 8.

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  • 9.

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  • 11.

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  • 13.

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  • 16.

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    Bulte, JW, Brooks, RA, Moskowitz, BM, Bryant, LH Jr. y Frank, JA Relaxometría y magnetometría del agente de contraste de RM MION-46L. Magn. Reson. Medicina. 42, 379 – 384 (1999).

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    Li, Y., Xiao, K., Zhu, W., Deng, W. & Lam, KS Micelas reticuladas sensibles a estímulos para la administración de fármacos a demanda contra el cáncer Adv. Drug Deliv. Rdo. 66, 58 – 73 (2014).

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  • 27.

    Pileblad, E., Magnusson, T. & Fornstedt, B. Reducción del glutatión cerebral por lLa ‐butionina sulfoximina potencia la acción de depleción de la dopamina de la 6 ‐ hidroxidopamina en el cuerpo estriado de ratas. J. Neurochem. 52, 978 – 980 (1989).

  • 28.

    Zheng, X. et al. Sonda ultrasensible activable sucesivamente para obtener imágenes de la acidez del tumor y la hipoxia. Nat. Biomed. Ing. 1, 0057 (2017).

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    Hori, SS, Tummers, WS & Gambhir, SS Diagnóstico del cáncer: sondas en el objetivo para la detección temprana. Nat. Biomed. Ing. 1, 0062 (2017).

  • 30.

    Li, Y. et al. Una plataforma de nanomedicina teranóstica inteligente y versátil basada en nanoporfirina. Nat. Comun. 5, 4712 (2014).

  • 31.

    Kato, J. y col. Micelas reticuladas con disulfuro para la administración dirigida de vincristina al linfoma de células B. Mol. Pharm 9, 1727 – 1735 (2012).

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    Xiao, K. y col. Micelas reticuladas con disulfuro del nuevo inhibidor de HDAC tailandepsina A para el tratamiento del cáncer de mama. Biomateriales 67, 183 – 193 (2015).

  • 33.

    Wang, Z. y col. Nanopartículas de óxido de hierro teranósticas de orientación activa para ablación de cáncer de pulmón con ultrasonido enfocado guiado por resonancia magnética y resonancia magnética. Biomateriales 127, 25 – 35 (2017).

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    Zhang, Z. y col. Síntesis fácil de nanopartículas de óxido de hierro modificadas con ácido fólico para imágenes de RM dirigidas en xenoinjertos de tumores pulmonares. Mol. Imágenes Biol. 18, 569 – 578 (2016).

  • Fuente: https://www.nature.com/articles/s41565-020-0678-5

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