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Terapêuticas e diagnósticos para diagnóstico e tratamento de câncer in vivo geralmente requerem plataformas em nanoscale bem projetadas com múltiplas funcionalidades integradas. Neste estudo, descobrimos que nanopartículas funcionalizadas de óxido de ferro (IONPs) podiam se auto-organizar na superfície de nanosheets de MoS2 bidimensionais através da química do enxofre, formando nanocompósitos MoS2-IO, que são então modificados com dois tipos de polietileno glicol (PEG) para adquirir maior estabilidade em ambientes fisiológicos. Curiosamente, (64)Cu, um radioisótopo de emissão de pósitron comum, poderia ser firmemente adsorvido na superfície de MoS2 sem a necessidade de moléculas quelantes, para possibilitar a imagem de tomografia por emissão de pósitron (PET) in vivo. Por outro lado, o forte near-infravermelho (NIR) e superparamagnetismo de MoS2-IO-PEG também poderiam ser utilizados para tomografia fotoacústica (PAT) e imagem por ressonância magnética (MR), respectivamente. Sob a orientação de tal imagem multimodal, que revela a retenção eficiente do tumor de MoS2-IO-(d)PEG após injeção intravenosa, a terapia fototérmica in vivo é finalmente realizada, alcançando uma ablação tumoral eficaz em um modelo animal de tumor. Nosso estudo destaca a promessa de construir nanocompósitos terapêuticos multifuncionais baseados em dicalcogenetos de metais de transição 2D para terapia de câncer guiada por imagem multimodal.
Liu et al. (Ter,) estudaram esta questão.
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