En la imagen por resonancia magnética (MRI), las interacciones dipolo-dipolo directas entre centros metálicos paramagnéticos y moléculas de agua controlan la relajación T 1 de los agentes de contraste. Los quelatos metálicos con múltiples electrones desapareados han dominado durante mucho tiempo los agentes de contraste para MRI. A pesar de ofrecer teóricamente más centros paramagnéticos por sonda, los agentes de contraste basados en nanopartículas han tenido dificultades debido a interacciones dipolares directas insuficientes con el agua, lo que ha impedido su adopción clínica. Aquí, presentamos un sensor magnético diseñado para la electrofilicidad (EEMS), que aprovecha átomos metálicos de alta electronegatividad para mejorar la electrofilicidad de los centros paramagnéticos en nanosensores, permitiendo interacciones catalíticas dipolares electrofílicas directas (ECD) con el agua para mejorar la MRI. El EEMS demuestra un contraste T 1 robusto con una relaxividad longitudinal de 23,2 por milimolar por segundo a 9 tesla, visualizando grupos de células tumorales tan pequeñas como 68,5 micrómetros in vivo. La MRI ECD permite detectar y resecar con precisión los ganglios linfáticos axilares que contienen grupos de células tumorales en estado latente, logrando una supervivencia del 100% en ratones 100 días después de la cirugía. La MRI ECD mejorada con EEMS presenta un principio de imagen transformador para la visualización no invasiva de entidades biológicas previamente indetectables.
Liang et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.