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文檔簡介

分子影像學進展分子影像學是一門現代醫學的新興學科,它利用特定的分子探針與人體內的分子靶標相互作用,通過觀察和記錄這些相互作用的過程,可以實現對疾病發生、發展和治療效果的非侵入性成像。

近年來,隨著技術的不斷進步,分子影像學在臨床醫學中的應用越來越廣泛。下面將介紹一些分子影像學的進展及相關參考內容。

1.PET-CT聯合成像

正電子發射計算機斷層顯像聯合計算機斷層顯像(PET-CT)是當前臨床醫學中廣泛應用的一種影像學技術。它通過使用放射性同位素標記的分子探針,可以對腫瘤、心血管病變等進行準確定位和定量分析。例如,使用標記的葡萄糖作為分子探針可以評估腫瘤的代謝活性,并在臨床上用于腫瘤定位和評估治療效果。

參考文獻:

-S?rensenM,BoucheloucheK.Thefutureofmolecularimaginginurologicalcancers[J].NatureReviewsUrology,2020,17(2):115-129.

-BaileyDL,TownsendDW,ValkPE,etal.PositronEmissionTomography.Springer,2012.

2.分子光學成像

近年來,分子光學成像作為一種新興的非侵入性分子影像學技術,得到了廣泛關注。它利用熒光分子標記的靶向探針,通過對熒光光子的感應和記錄,實現對分子水平的可視化。分子光學成像具有高靈敏度、高分辨率和多通道成像的優勢,可以用于細胞生物學研究、藥物傳遞監測等領域。

參考文獻:

-TianM,QiuX,LiuW,etal.Molecularopticalimagingwithradioactiveprobes[J].Europeanjournalofnuclearmedicineandmolecularimaging,2019,46(13):2743-2759.

-NtziachristosV.Fluorescencemolecularimaging[J].Annualreviewofbiomedicalengineering,2006,8(1):1-33.

3.核醫學分子影像學

核醫學分子影像學是分子影像學領域的重要分支,它通過使用放射性同位素標記的分子探針,利用核素技術進行成像。核醫學分子影像學具有高度靈敏度、定量性和多參數測量的優勢。常見的核醫學成像技術包括單光子發射斷層顯像(SPECT)、正電子發射斷層顯像(PET)和計算機斷層顯像(CT)等。

參考文獻:

-HuttonBF,BraunM.IntroductiontothePhysicsofMolecularImaging.CRCPress,2019.

-ZaidiH,DelGuerraA.AnIntroductiontoNuclearMedicine[M].Springer,2018.

4.超聲分子影像學

超聲分子影像學是一種利用超聲波技術觀察和記錄分子水平的影像學技術。它通過將分子探針與超聲造影劑相結合,研究物質的分子組成和動力學過程。超聲分子影像學具有實時、無放射性和低成本的優勢,適用于多種疾病的生物學研究和臨床應用。

參考文獻:

-Fernandez-SerraR,VillanuevaA.MolecularUltrasoundImaging:PrinciplesandApplicationstoOncologyandGeneTherapy[M].CRCPress,2018.

-SirsiSR,BordenMA.Advancesinultrasoundmediatedgenetherapyusingmicrobubblecontrastagents[J].Theranostics,2012,2(12):1208-1222.

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