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Les nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques (SPION) ont été évaluées pour diverses applications biomédicales, notamment l'imagerie par particules magnétiques (MPI), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'hyperthermie par fluide magnétique (MFH). Bien que de nombreuses nanoparticules d'oxyde de fer aient été conçues, développées et commercialisées, en raison de leur utilisation généralisée, notamment dans de nouvelles modalités prometteuses telles que l'IPM, des recherches supplémentaires sur l'optimisation de leur synthèse et de leurs performances sont inévitables.L'objectif…mehr

Produktbeschreibung
Les nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques (SPION) ont été évaluées pour diverses applications biomédicales, notamment l'imagerie par particules magnétiques (MPI), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'hyperthermie par fluide magnétique (MFH). Bien que de nombreuses nanoparticules d'oxyde de fer aient été conçues, développées et commercialisées, en raison de leur utilisation généralisée, notamment dans de nouvelles modalités prometteuses telles que l'IPM, des recherches supplémentaires sur l'optimisation de leur synthèse et de leurs performances sont inévitables.L'objectif général de cet ouvrage est d'exprimer les résultats obtenus dans le cadre du développement de SPION haute performance pour les applications MPI, IRM et MFH, et de comparer leurs propriétés aux formulations commerciales largement utilisées, telles que Resovist®, Sinerem® et Perimag®.
Autorenporträt
J'ai obtenu mon doctorat en 2021 sous la direction des professeurs Twan Lammers et Fabian Kiessling à l'Institut d'imagerie moléculaire expérimentale (ExMI) de la clinique universitaire RWTH Aachen, en Allemagne. Ce livre qui est basé sur ma thèse de doctorat réaffirme l'importance des nanoparticules d'oxyde de fer pour le diagnostic et la thérapie du cancer.