Coordination-driven self-assembled Mn(ii)-metallostar with high relaxivity and synergistic photothermal and photodynamic effects

文献情報

出版日 2023-11-15
DOI 10.1039/D3MA00762F
インパクトファクター 0
著者

Xingchi Shi, Fanglin Mi, Haiying Wang, Jiang Zhu


原文を見る

要旨

A novel Mn(II)-metallostar structure (ML3Mn3, M = Fe3+, Ti4+) was synthesized through the self-assembly of high-valence transition-metal ions (Fe3+ and Ti4+) with a heteroditopic Mn(II) chelate (MnL) bearing a catechol group. UV-vis spectroscopy and variable-temperature 17O NMR reveals pH-dependent coordination modes of the FeL3Mn3 metallostar, with tris-coordination at pH 9.0 and an equilibrium between tris- and bis-coordination at pH 7.4. The heteropolymetallic Mn(II)-metallostars (ML3Mn3) demonstrated enhanced relaxivity per Mn (more than 2-fold) compared to the monomeric Mn(II) chelate (MnL). The Fe–Mn metallostar exhibited synergistic photothermal therapy (PTT) and photodynamic therapy (PDT) effects upon 808 nm laser excitation due to ligand-to-metal charge transfer (LMCT) from the metal-catechol core, with a photothermal conversion efficiency of 20.3% and a singlet oxygen quantum yield of 24.8%. In vitro phototherapy studies showed that the Fe–Mn metallostar showed effective antitumor effects in the BxPC-3 cell line. In MRI studies in normal mice, low-dose FeL3Mn3 (25 μmol kg−1) provided a superior contrast-enhancement compared to Gd-DTPA (100 μmol kg−1) with rapid blood clearance and mixed hepatobiliary and renal excretion. In summary, we have developed a novel Mn(II)-metallostar structure with high relaxivities and synergistic NIR light-irritable PTT/PDT effects, which may be a promising theranostic agent for MRI-guided phototherapy.

関連文献

Hydrogen bond-dominated polybenzimidazole semi-interpenetrating network membranes for alkaline water electrolysis

Lihua Wang, Min He, Pingxia Zhang, Hao Li, Yanbin Yun, Tong Zhao

2023-11-03 Paper

DOI: 10.1039/D3TA05159E

Py-2NO ligand enabled Ni(ii)-catalyzed asymmetric Michael addition reaction of indoles with β,γ-unsaturated α-keto esters

Xi-Rui Wang, Ke-Lan Xu, Pan Hu, You-Ping Tian, Hui-Juan Wang, Ying Zhou

2024-01-04 Paper

DOI: 10.1039/D3NJ05076A

Gd doped LaFeCuO3 perovskites for enhanced olefin selectivity in CO2 hydrogenation

Lihai Ma, Wenlong Song, Yaqin Xing, Kangzhou Wang, Xinhua Gao, Qingxiang Ma, Jianli Zhang, Jingjing Ma, Qingjie Guo

2023-12-05 Paper

DOI: 10.1039/D3NJ04905A

Difunctionalization of alkenes proceeding with radical 1,2-alkynyl migration in batch and continuous-flow modes

Ziren Mao, Yiliang Zhou, Jingming Zhang, Chengkou Liu, Chang-Sheng Wang, Xiaobing Yang, Hong Qin, Zheng Fang

2023-12-02 Paper

DOI: 10.1039/D3NJ05081E

PhNCO-enabled synthesis of secondary amides from N-(2-aminophenyl)benzamides

Karthick Govindan, Nian-Qi Chen, Alageswaran Jayaram

2023-12-06 Paper

DOI: 10.1039/D3NJ04995G

Enhancing energy extraction from water microdroplets through synergistic electrokinetic and galvanic effects

Haitao Li, Wenxing Wang, Xiangming Li, Tharishinny Raja Mogan, Linan Xu, Jie Han

2023-11-02 Paper

DOI: 10.1039/D3TA04394K

A highly efficient MoOx/Fe2O3 photoanode with rich vacancies for photoelectrochemical O2 evolution from water splitting

Yiyao Zhu, Lijing Zhang, Rui Ding, Qiuyan Fu, Ling Ling Bi, Xihang Zhou, Wenning Yan, Wenyan Xia, Zhanxiong Luo

2024-01-03 Paper

DOI: 10.1039/D3NJ04536F

Ultra-high dispersion of Ni-based OER catalysts on graphene 3D networks enhances the in situ Fe3+ catalytic activation

María González-Ingelmo, Miriam López García, Freddy E. Oropeza, Patricia Álvarez, Clara Blanco, Ricardo Santamaría, Victoria G. Rocha

2023-10-25 Paper

DOI: 10.1039/D3TA04481E

Study of the effect of uranium recovery at Hap/Fe2O3 composite and Fe2O3 interfaces on the parameters of the electrical double layer

Adrianna Biedrzycka, Agnieszka Gładysz-Płaska, Ewa Skwarek

2023-10-12 Paper

DOI: 10.1039/D3TA03890D

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?

N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...

155-84-0N~2~-Acetyl-L-argini...
化合物よくある質問

カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...

81760-45-4Kahweol palmitate
化合物よくある質問

タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?

タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...

126320-57-8Tetraethyl 1,4,8,11-...
化合物よくある質問

異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...

94-14-4Isobutamben
化合物よくある質問

4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...

93856-98-54-Chloro-2-propylpyr...
化合物よくある質問

9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?

CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...

80996-23-29,10-Anhydroadriamyc...
化合物よくある質問

4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?

4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。

808128-00-94-(3-Bromophenyl)-1,...
化合物よくある質問

3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?

3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...

1245782-61-93-(4-Chlorophenyl)-3...
化合物よくある質問

氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...

20526-97-03-(4-chlorobenzylide...
化合物よくある質問

デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?

デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。

1104011-35-9Desisobutyl-n-butyl ...
免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。