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文档简介

分子影像学进展分子影像学是一门现代医学的新兴学科,它利用特定的分子探针与人体内的分子靶标相互作用,通过观察和记录这些相互作用的过程,可以实现对疾病发生、发展和治疗效果的非侵入性成像。

近年来,随着技术的不断进步,分子影像学在临床医学中的应用越来越广泛。下面将介绍一些分子影像学的进展及相关参考内容。

1.PET-CT联合成像

正电子发射计算机断层显像联合计算机断层显像(PET-CT)是当前临床医学中广泛应用的一种影像学技术。它通过使用放射性同位素标记的分子探针,可以对肿瘤、心血管病变等进行准确定位和定量分析。例如,使用标记的葡萄糖作为分子探针可以评估肿瘤的代谢活性,并在临床上用于肿瘤定位和评估治疗效果。

参考文献:

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

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

2.分子光学成像

近年来,分子光学成像作为一种新兴的非侵入性分子影像学技术,得到了广泛关注。它利用荧光分子标记的靶向探针,通过对荧光光子的感应和记录,实现对分子水平的可视化。分子光学成像具有高灵敏度、高分辨率和多通道成像的优势,可以用于细胞生物学研究、药物传递监测等领域。

参考文献:

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

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

3.核医学分子影像学

核医学分子影像学是分子影像学领域的重要分支,它通过使用放射性同位素标记的分子探针,利用核素技术进行成像。核医学分子影像学具有高度灵敏度、定量性和多参数测量的优势。常见的核医学成像技术包括单光子发射断层显像(SPECT)、正电子发射断层显像(PET)和计算机断层显像(CT)等。

参考文献:

-HuttonBF,BraunM.IntroductiontothePhysicsofMolecularImaging.CRCPress,2019.

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

4.超声分子影像学

超声分子影像学是一种利用超声波技术观察和记录分子水平的影像学技术。它通过将分子探针与超声造影剂相结合,研究物质的分子组成和动力学过程。超声分子影像学具有实时、无放射性和低成本的优势,适用于多种疾病的生物学研究和临床应用。

参考文献:

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

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

分子影像

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