99mTc-AgNPs-ICG: nanoparticle for hybrid image

Introduction: Currently nanotechnology has radically changed the diagnosis of many human pathologies. The aim of this work is to obtain silver nanoparticles for hybrid imaging (99mTc-AgNPs-ICG) having potential clinical imaging applications. Materials and methods: We mixed 2 ml of ascorbic acid (1.7...

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1. Verfasser: Simois, Stephanie (author)
Weitere Verfasser: Cammarata, Agostina (author), Glisoni, Romina J. (author), Cabrera Azpiroz, Mirel (author), Tassano, Marcos (author), Gambini, Juan Pablo (author), Camacho Damata, Ximena (author), Cabral González, Pablo (author)
Format: article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2024
Schlagworte:
Online-Zugang:https://hdl.handle.net/20.500.12008/50269
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Cammarata Agostina, UBA
Glisoni Romina J., UBA
Cabrera Azpiroz Mirel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.
Tassano Marcos, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.
Gambini Juan Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina.
Camacho Damata Ximena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.
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99mTc-AgNPs-ICG: nanopartícula para imagen híbrida
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description Introduction: Currently nanotechnology has radically changed the diagnosis of many human pathologies. The aim of this work is to obtain silver nanoparticles for hybrid imaging (99mTc-AgNPs-ICG) having potential clinical imaging applications. Materials and methods: We mixed 2 ml of ascorbic acid (1.7 x 10-4 M), 5 mCi of 99mTcO4-, 2 ml of citric acid (8.0 x 10-4 M) and 0.5 ml of silver nitrate (2.5 x 10-3 M). Solution pH was 5, and it was shaken for 20 minutes at 37º C. Afterwards, 2 µL of Indocyanine Green (1.3 x 10-3 M) was added (99mTc-AgNPs-ICG). Physiochemical properties of the solution were characterized by UV (λ1 = 420 nm, λ2 = 254 nm) and gamma detector. Fluorescence image, particle size and IR spectrum were evaluated. Results: Silver nanoparticles were obtained in aqueous solution a pH of 5. Their pH, color and spectrum were stable for seven days. Furthermore, the principal peak characterized by HPLC, UV and Gamma detector had similar retention times. Its UV spectrum showed an absorption band of 420 nm, which corresponds to the plasmon absorption band of these nanoparticles. The particle size was 46 nm ± 1.5 nm. The IR spectrum showed absorption bands in 3193, 2624, 1596 y 1212 cm-1. Conclusions: We describe for the first time in literature the synthesis of hybrid (radioactive and fluorescent) silver nanoparticles. Their physiochemical properties were characterized, being stable and their labelling was reproducible having potential biomedical applications.
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spelling 99mTc-AgNPs-ICG: nanoparticle for hybrid image99mTc-AgNPs-ICG: nanopartícula para imagen híbridaSimois, StephanieCammarata, AgostinaGlisoni, Romina J.Cabrera Azpiroz, MirelTassano, MarcosGambini, Juan PabloCamacho Damata, XimenaCabral González, PabloSilver compounds99mTc-HIDSodium pertechnetate Tc 99mMetal nanoparticlesIndocyanine green.Introduction: Currently nanotechnology has radically changed the diagnosis of many human pathologies. The aim of this work is to obtain silver nanoparticles for hybrid imaging (99mTc-AgNPs-ICG) having potential clinical imaging applications. Materials and methods: We mixed 2 ml of ascorbic acid (1.7 x 10-4 M), 5 mCi of 99mTcO4-, 2 ml of citric acid (8.0 x 10-4 M) and 0.5 ml of silver nitrate (2.5 x 10-3 M). Solution pH was 5, and it was shaken for 20 minutes at 37º C. Afterwards, 2 µL of Indocyanine Green (1.3 x 10-3 M) was added (99mTc-AgNPs-ICG). Physiochemical properties of the solution were characterized by UV (λ1 = 420 nm, λ2 = 254 nm) and gamma detector. Fluorescence image, particle size and IR spectrum were evaluated. Results: Silver nanoparticles were obtained in aqueous solution a pH of 5. Their pH, color and spectrum were stable for seven days. Furthermore, the principal peak characterized by HPLC, UV and Gamma detector had similar retention times. Its UV spectrum showed an absorption band of 420 nm, which corresponds to the plasmon absorption band of these nanoparticles. The particle size was 46 nm ± 1.5 nm. The IR spectrum showed absorption bands in 3193, 2624, 1596 y 1212 cm-1. Conclusions: We describe for the first time in literature the synthesis of hybrid (radioactive and fluorescent) silver nanoparticles. Their physiochemical properties were characterized, being stable and their labelling was reproducible having potential biomedical applications.Introducción: actualmente la nanotecnología ha cambiado radicalmente el diagnóstico de muchas patologías humanas. El objetivo de este trabajo es obtener nanopartículas de plata para imagen híbrida (99mTc-AgNPs-ICG) que tengan potenciales aplicaciones clínicas en imagen. Materiales y métodos: se mezclaron 2 ml de ácido ascórbico (1.7 x 10-4 M), 5 mCi de 99mTcO4-, 2 ml de ácido cítrico (8.0 x 10-4 M) y 0.5 ml de nitrato de plata (2.5 x 10-3 M). El pH de la solución fue 5, y se agitó durante 20 minutos a 37º C. A continuación, se añadieron 2 µl de verde de indocianina (1.3 x 10-3 M) (99mTc-AgNPs-ICG). Las propiedades fisicoquímicas de la solución se caracterizaron mediante UV (λ1 = 420 nm, λ2 = 254 nm) y detector gamma. Se evaluaron la imagen de fluorescencia, el tamaño de las partículas y el espectro IR. Resultados: se obtuvieron nanopartículas de plata en solución acuosa a un pH de 5. Su pH, color y espectro fueron estables durante siete días. Además, el pico principal caracterizado por HPLC, UV y detector Gamma tenía tiempos de retención similares. Su espectro UV mostró una banda de absorción de 420 nm, que corresponde a la banda de absorción plasmónica de estas nanopartículas. El tamaño de las partículas era de 46 nm ± 1,5 nm. El espectro IR mostró bandas de absorción en 3193, 2624, 1596 y 1212 cm-1. Conclusiones: describimos por primera vez en la literatura la síntesis de nanopartículas de plata híbridas (radioactivas y fluorescentes). Se caracterizaron sus propiedades fisicoquímicas, siendo estables y su etiquetado fue reproducible teniendo potenciales aplicaciones biomédicas.Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasSimois Stephanie, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.Cammarata Agostina, UBAGlisoni Romina J., UBACabrera Azpiroz Mirel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.Tassano Marcos, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.Gambini Juan Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina.Camacho Damata Ximena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.Cabral González Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Investigaciones Nucleares.2025-06-11T16:26:42Z2025-06-11T16:26:42Z2024Artículoinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion10 happlication/pdfSimois, S, Cammarata, A, Glisoni, R [y otros autores]. "99mTc-AgNPs-ICG: nanoparticle for hybrid image". Salud Militar. [en línea] 2024, 43(1): e302. 10 h. DOI: 10.35954/SM2024.43.1.5.e3021688-0633https://hdl.handle.net/20.500.12008/5026910.35954/SM2024.43.1.5.e302reponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaenengSalud Militar, 2024, 43(1): e302.Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0)oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/502692026-04-14T10:10:52Z
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