Magnetic Resonance Imaging Nanoprobe Quantifies Nitric Oxide for Evaluating M1/M2 Macrophage Polarization and Prognosis of Cancer Treatments

纳米探针 巨噬细胞极化 巨噬细胞 磁共振成像 材料科学 一氧化氮 免疫系统 癌细胞 癌症研究 光热治疗 癌症 生物物理学 纳米技术 医学 化学 生物 纳米颗粒 免疫学 生物化学 内科学 体外 放射科
作者
Xiaomin Liu,Mingkun Wang,Yichao Jiang,Xinyi Zhang,Changrong Shi,Fantian Zeng,Yanru Qin,Jinmin Ye,Jiaying Hu,Zijian Zhou
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (24): 24854-24866 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c05627
摘要

Macrophages play a crucial role in immune activation and provide great value in the prognosis of cancer treatments. Current strategies for prognostic evaluation of macrophages mainly target the specific biomarkers to reveal the number and distribution of macrophages in the tumors, whereas the phenotypic change of M1 and M2 macrophages in situ is less understood. Here, we designed an ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticle-based molecular imaging nanoprobe to quantify the repolarization of M2 to M1 macrophages by magnetic resonance imaging (MRI) using the redox-active nitric oxide (NO) as a vivid chemical target. The nanoprobe equipped with O-phenylenediamine groups could react with the intracellular NO molecules during the repolarization of M2 macrophages to the M1 phenotype, leading to electrical attraction and colloidal aggregation of the nanoprobes. Consequently, the prominent changes of the T1 and T2 relaxation in MRI allow for the quantification of the macrophage polarization. In a 4T1 breast cancer model, the MRI nanoprobe was able to reveal macrophage polarization and predict treatment efficiency in both immunotherapy and radiotherapy paradigms. This study presents a noninvasive approach to monitor the phenotypic changes of M2 to M1 macrophages in the tumors, providing insight into the prognostic evaluation of cancer treatments regarding macrophage-mediated immune responses.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
tutuee完成签到,获得积分10
2秒前
Bellis发布了新的文献求助10
3秒前
陈陈陈完成签到,获得积分10
4秒前
8秒前
Liam发布了新的文献求助10
8秒前
贫穷的塔姆完成签到,获得积分10
11秒前
自然的雪晴完成签到,获得积分10
12秒前
缓慢平蓝发布了新的文献求助10
14秒前
情怀应助酌风归客采纳,获得10
14秒前
秋雪瑶应助柳十三采纳,获得10
15秒前
lmr完成签到,获得积分10
17秒前
NexusExplorer应助ChenZM采纳,获得10
18秒前
GEMINI完成签到,获得积分10
19秒前
烟花应助yiyao采纳,获得10
19秒前
充电宝应助macleod采纳,获得10
21秒前
22秒前
科研通AI2S应助缥缈的灵寒采纳,获得10
22秒前
撒啊完成签到,获得积分10
22秒前
高强发布了新的文献求助10
22秒前
cctv18应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
别催我好么完成签到,获得积分10
25秒前
安一发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
李健的小迷弟应助fjr采纳,获得10
28秒前
传奇3应助高强采纳,获得10
31秒前
小二郎应助刘敏采纳,获得10
32秒前
32秒前
江流有声发布了新的文献求助10
34秒前
Maestro_S应助lilivite采纳,获得10
34秒前
35秒前
36秒前
浮生发布了新的文献求助10
36秒前
Me完成签到,获得积分10
38秒前
柳十三发布了新的文献求助10
38秒前
40秒前
小灶爱噜噜完成签到 ,获得积分10
40秒前
高分求助中
Thermodynamic data for steelmaking 3000
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 900
Cardiology: Board and Certification Review 400
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 340
Transformerboard III 300
Stirnradverzahnung 200
Towards Net Zero Carbon Initiatives A Life Cycle Assessment Perspective 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2360655
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2068293
关于积分的说明 5166026
捐赠科研通 1796442
什么是DOI,文献DOI怎么找? 897394
版权声明 557673
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 479002