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혁신적인 자가 접힘 나노 크기 MRI 조영제가 암 영상의 선명도를 높여줍니다

의료 영상은 암성 종양을 성공적으로 진단하고 치료하는 데 종종 도움이 됩니다. 특히 자기공명영상(MRI)은 높은 해상도, 특히 조영제를 사용했을 때의 영상 품질 덕분에 널리 사용되고 있습니다.

학술지 '어드밴스드 사이언스'에 발표된 새로운 연구에 따르면, MRI를 통해 종양을 더욱 자세히 시각화하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 자가 접힘 나노 크기 조영제가 개발되었다고 합니다.

 

대조란 무엇인가메디아?

 조영제는 인체 조직이나 장기에 주입(또는 복용)하여 영상 관찰을 향상시키는 화학 물질입니다. 이러한 조영제는 주변 조직보다 밀도가 높거나 낮아 대비를 만들어내며, 이를 통해 일부 장비에서 영상을 선명하게 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 요오드 제제, 황산바륨 등이 X선 검사에 흔히 사용됩니다. 조영제는 고압 조영제 주사기를 이용하여 환자의 혈관에 주입됩니다.

CT용 조영제

나노 규모에서 분자는 혈액 내에서 더 오랜 시간 동안 지속될 수 있으며, 종양 특이적 면역 회피 기전을 유발하지 않고 고형 종양으로 침투할 수 있습니다. 나노 분자를 기반으로 하는 여러 분자 복합체가 CA를 종양으로 전달하는 잠재적 운반체로서 연구되어 왔습니다.

 

이러한 나노 크기 조영제(NCA)는 배경 잡음을 최소화하고 최대 신호 대 잡음비(S/N)를 달성하기 위해 혈액과 관심 조직 사이에 적절하게 분포되어야 합니다. 고농도의 NCA는 혈류에 더 오랫동안 잔류하여 복합체에서 가돌리늄 이온이 방출됨으로써 광범위한 섬유화 위험을 증가시킵니다.

 

불행히도 현재 사용되는 대부분의 NCA는 여러 종류의 분자가 모여 이루어진 복합체입니다. 특정 임계값 이하에서는 이러한 미셀 또는 응집체가 해리되는 경향이 있으며, 이 현상의 결과는 아직 불분명합니다.

 

이는 임계 해리 임계값이 없는 자가 접힘 나노 크기 거대 분자에 대한 연구에 영감을 주었습니다. 이러한 분자는 지방 핵과 용해성 외층으로 구성되며, 용해성 단위가 접촉면을 가로질러 이동하는 것을 제한합니다. 이는 결과적으로 분자 이완 매개변수 및 기타 기능에 영향을 미쳐 생체 내에서 약물 전달 및 특이성을 향상시키는 데 활용될 수 있습니다.

MRI 진단

조영제는 일반적으로 고압 조영제 주입기를 통해 환자의 몸에 주입됩니다.링크메드조영제 주입기 및 관련 소모품의 연구 개발에 주력하는 전문 제조업체인 이 회사는 자사 제품을 판매했습니다.CT, MRI, 그리고디사당사는 국내외에서 인젝터를 생산하며 여러 국가의 시장에서 인정받고 있습니다. 저희 공장은 모든 지원 서비스를 제공할 수 있습니다.소모품현재 병원에서 널리 사용되고 있습니다. 저희 공장은 엄격한 품질 검사 절차를 통해 제품을 생산하고, 빠른 배송과 포괄적이고 효율적인 사후 서비스를 제공합니다. 모든 직원은링크메드앞으로 혈관조영술 산업에 더욱 적극적으로 참여하여 고객에게 고품질 제품을 지속적으로 제공하고 환자들에게 최상의 의료 서비스를 제공하고자 합니다.

LnkMed 인젝터

 

연구 결과는 무엇을 보여주는가?

 

NCA에 새로운 메커니즘이 도입되어 양성자의 종방향 이완 상태가 향상됨으로써 훨씬 낮은 가돌리늄 복합체 투입량으로도 더욱 선명한 영상을 얻을 수 있게 되었습니다. 투입량이 낮아지면 CA의 투여량이 최소화되므로 부작용 발생 위험이 줄어듭니다.

자체 접힘 특성으로 인해 생성된 SMDC는 조밀한 핵과 복잡한 주변 환경을 갖습니다. 이는 SMDC-Gd 계면 주변의 내부 및 분절 운동이 제한될 수 있으므로 이완율을 증가시킵니다.

이 NCA는 종양 내에 축적될 수 있으므로, Gd 중성자 포획 치료를 이용하여 종양을 더욱 특이적이고 효과적으로 치료할 수 있습니다. 그러나 현재까지는 157Gd를 종양에 선택적으로 전달하고 적절한 농도로 유지하는 데 어려움이 있어 임상적으로 구현되지 못했습니다. 또한, 고용량을 주입해야 하는 경우 종양을 둘러싼 다량의 가돌리늄이 중성자 노출을 차단하여 부작용과 치료 결과 불량으로 이어질 수 있습니다.

나노 규모는 종양 내에서 치료 농도의 선택적 축적과 최적의 약물 분포를 가능하게 합니다. 분자 크기가 작을수록 모세혈관을 빠져나갈 수 있어 항종양 활성이 높아집니다.

SMDC의 직경이 10nm 미만이라는 점을 고려할 때, 이러한 결과는 SMDC가 종양 깊숙이 침투하여 열중성자의 차폐 효과를 회피하고 열중성자 노출 후 전자와 감마선의 효율적인 확산을 보장하는 데서 비롯된 것으로 보인다.

 

그 영향은 무엇일까요?

 

"여러 번의 MRI 촬영이 필요한 경우에도 종양 진단을 개선하기 위해 최적화된 SMDC 개발을 지원할 수 있습니다."

 

"이번 연구 결과는 자가 접힘 분자 설계를 통해 NCA를 더욱 정밀하게 조정할 수 있는 가능성을 보여주며, 암 진단 및 치료에 NCA를 활용하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다."


게시 시간: 2023년 12월 8일