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La resonancia magnética (RM) es una técnica de imagen de gran alcance y no ionizantes ampliamente utilizado en la investigación biomédica y el diagnóstico clínico debido a su naturaleza no invasiva y excelente contraste de los tejidos blandos intrínseca. Los métodos de resonancia magnética utilizados más comúnmente utilizan la señal obtenida a partir de los protones del agua, proporcionando imágenes de alta resolución e información detallada dentro de los tejidos en base a las diferencias en la densidad de las señales de agua. La intensidad de la señal y la especificidad de los experimentos de resonancia magnética se pueden mejorar aún más el uso de agentes de contraste (CAS). Estos son especies paramagnéticas o superparamagnéticas que afectan a la longitudinal (T 1) y transversal (T 2) tiempos de relajación, respectivamente 1,2.
Los complejos de gadolinio de iones lantánidos con ligandos de ácido poliamino policarboxílicos son los más comúnmente utilizados T 1 AC. Gadolinio (III) acorta la relajación T 1tiempo de protones del agua, lo que aumenta el contraste de la señal en la RM experimentos 3. Sin embargo, el gadolinio iónico es tóxico; su tamaño se aproxima al de calcio (II), y afecta seriamente calcio asistida señalización en las células. Por lo tanto, se emplean acíclicos y macrocíclicos quelatos para neutralizar esta toxicidad. Varios ligandos polidentados se han desarrollado hasta el momento, dando como resultado complejos de gadolinio (III) con alta estabilidad termodinámica e inercia cinética 1. Los basados en los cyclen azamacrocycle de 12 miembros, en particular, su tetracarboxílico DOTA derivado (1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7,10-tetraacetato) son los complejos más investigados y aplicados de esta clase CA.
Sin embargo, de tipo GdDOTA CAs son sistemas de bajo peso molecular, que presentan ciertas desventajas tales como la baja eficiencia de contraste y la excreción renal rápido. Macromolecular y multivalente entidades emisoras pueden ser una buena solución a estos problemas 4. Desde CA biodistribución está determinada principalmente por su tamaño, AC macromoleculares muestran tiempos de retención más largos dentro de los tejidos. Igualmente importante, la polivalencia de estos agentes da como resultado un aumento de la concentración local de la sonda monomérica MR (por ejemplo, complejo GdDOTA), mejorando sustancialmente la señal de MR adquirida y la calidad de la medición.
Los dendrímeros son algunos de los andamios más preferidos para la preparación de multivalente CAs para MRI 4,5. Estas macromoléculas altamente ramificadas con tamaños bien definidos son propensos a diversas reacciones de acoplamiento en su superficie. En este trabajo se reporta la preparación, purificación y caracterización de un dendrímero CA para la resonancia magnética que consiste en un poli 4 (G4) generación (amidoamina) (PAMAM) dendrímero acoplado a quelatos GdDOTA-como (DCA). Se describe la síntesis del derivado de DOTA reactivo y su acoplamiento al dendrímero PAMAM. Tras la formación de complejos con Gd (III), la caracterización físico-química estándar procedire de DCA se realizó. Por último, se realizaron experimentos de resonancia magnética para demostrar la capacidad de DCA para producir imágenes de RM con un contraste más fuerte que los obtenidos de bajo peso molecular CAs.