Scientific reports
2017
Hane FT, Li T, Smylie P, Pellizzari RM 等 7 人
超极化气体化学交换饱和转移(HyperCEST)磁共振(MR)技术可显著提高超极化氙-129(129Xe)MRI 对比剂的灵敏度。其信号增强机制是通过选择性去极化被笼状分子包合的氙原子;这些氙原子与溶解相氙池发生化学交换后,使溶解相可检测信号降低。本文首次报道在活体大鼠血管内检测葫芦[6]脲(CB6)这一超极化氙 MRI 对比剂。实...
The Journal of chemical physics
2012
Zaiss M, Schnurr M, Bachert P
本文给出超极化核在自由溶剂与包封空腔之间发生化学交换饱和转移(HyperCEST)时 Bloch–McConnell 方程的解析解。该解可用于核磁共振(NMR)定量研究宿主–客体相互作用,并借助 HyperCEST 的强信号增强实现 NMR 成像。研究对象包括大分子疏水空腔或人工分子笼,如被提出作为靶向生物传感器的 cryptoph...
Current opinion in chemical biology
2010
Taratula O, Dmochowski IJ
用于磁共振成像(MRI)的‘氙生物传感器’概念最早由伯克利团队于2001年提出,证据表明与生物素标记 cryptophane 结合的超极化 129Xe 可在远低于常规增强 MRI 实验的典型浓度(nM–mM)下检测链霉亲和素。近年来,129Xe 生物传感器在分子成像挑战方面取得多项进展。例如,已合成具有约10倍更高氙亲和力和不同 1...