




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、分子成像技術(shù)及應(yīng)用摘要:分子成像作為一個(gè)近些年發(fā)展起來(lái)的嶄新學(xué)科領(lǐng)域,是許多技術(shù)的簡(jiǎn)稱,這些技術(shù)能 夠讓研究人員看到身體內(nèi)的基因、蛋白質(zhì)和其他起作用分子,使疾病在基因水平上的早期診 斷和監(jiān)測(cè)以及更進(jìn)一步地微觀評(píng)價(jià)療效成為可能。同時(shí),體內(nèi)分子成像可在機(jī)體完整的微環(huán) 境狀態(tài)下觀察生物系統(tǒng)的病理過(guò)程。此外,與現(xiàn)今費(fèi)時(shí)耗力,且有創(chuàng)的檢查技術(shù)如組織活檢 分析技術(shù)相比,分子成像還可提供更為優(yōu)越的三維信息。未來(lái)10年內(nèi)分子成像可能取代乳 房X線照片、活體檢查和其他診斷技術(shù)。它使細(xì)胞功能可視化,并且能在生物活體內(nèi)部無(wú) 創(chuàng)地跟蹤分子過(guò)程。該領(lǐng)域的技術(shù)還可以用于許多疾病諸如癌癥、神經(jīng)和心血管疾病的早期 診斷。同時(shí)
2、,這項(xiàng)技術(shù)還可以通過(guò)優(yōu)化新藥物的臨床前和臨床測(cè)試來(lái)改進(jìn)臨床治療,這將 會(huì)由于其早期和準(zhǔn)確的診斷而帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)影響??梢灶A(yù)見(jiàn)分子成像技術(shù)的迅速發(fā)展可 能導(dǎo)致臨床醫(yī)療的重大變革。關(guān)鍵詞:分子成像;分子探針;熒光成像;核磁成像;量子點(diǎn)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的發(fā)展可以分成結(jié)構(gòu)成像、功能成像和分子成像三個(gè)階段。分子成像,廣 義地可定義為在分子與細(xì)胞層次上對(duì)活體狀態(tài)下的生物過(guò)程進(jìn)行定征和測(cè)量。這一定義強(qiáng)調(diào) “活體狀態(tài)”(in vivo),強(qiáng)調(diào)對(duì)“生物過(guò)程”的定量測(cè)量,強(qiáng)調(diào)在“分子與細(xì)胞層次上” 的測(cè)量而不強(qiáng)調(diào)對(duì)分子或細(xì)胞本身的測(cè)量。也有人給出了另一個(gè)對(duì)生物醫(yī)學(xué)工作者來(lái)說(shuō)更 完善的定義:“利用體外成像檢測(cè)器在細(xì)胞和
3、分子層次上對(duì)活體動(dòng)物、模型系統(tǒng)和人體的生 物學(xué)過(guò)程進(jìn)行定征和測(cè)量” 1相對(duì)于傳統(tǒng)的活檢,分子成像的特點(diǎn)是:無(wú)創(chuàng)檢測(cè),動(dòng)態(tài) 采集和全面反映。分子成像技術(shù)涉及信息科學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、化學(xué)物理學(xué)、生物學(xué)、核醫(yī)學(xué) 和臨床醫(yī)學(xué)等多個(gè)學(xué)科1,它是一門(mén)新興的交叉學(xué)科。近年來(lái),由于紅偏移光蛋白、感應(yīng)熒 光底物、近紅外靶標(biāo)熒光造影劑等具有較高組織穿透力的熒光探針技術(shù)有了長(zhǎng)足的發(fā)展,熒 光成像技術(shù)開(kāi)始用于小動(dòng)物模型內(nèi)部特異生物大分子活動(dòng)規(guī)律的在體跟蹤和測(cè)量。光學(xué)分 子成像技術(shù)是整個(gè)領(lǐng)域新的熱點(diǎn)研究方向,核素標(biāo)記的分子成像是當(dāng)今分子成像的主流,核 素標(biāo)記的分子成像雖然已經(jīng)應(yīng)用于臨床,但是仍然存在大量需要解決的基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)
4、題。熒光 標(biāo)記的光學(xué)分子成像正處于發(fā)展的初期,是分子影像學(xué)領(lǐng)域面臨突破的重點(diǎn)研究方向。在以 上提到的分子成像技術(shù)中,光學(xué)成像技術(shù)具有其他模態(tài)無(wú)法同時(shí)兼有的優(yōu)點(diǎn)而在此領(lǐng)域備 受關(guān)注,因?yàn)樗谔禺愋浴㈧`敏性、實(shí)時(shí)性和安全性等一系列重要指標(biāo)上具有明顯的優(yōu)勢(shì)。 盡管光學(xué)分子成像理論和技術(shù)在很多方面遠(yuǎn)未成熟,但它在生命科學(xué)研究中卻具有重要的 應(yīng)用價(jià)值,已經(jīng)引起了研究人員的廣泛重視。1分子成像的關(guān)鍵技術(shù)分子成像的關(guān)鍵技術(shù)主要包括分子探針技術(shù)、系統(tǒng)測(cè)量技術(shù)以及數(shù)據(jù)分析與處理技術(shù)三 個(gè)方面。1. 1分子探針技術(shù)分子探針是一種特殊的分子,它是分子成像技術(shù)的關(guān)鍵,它將特殊分子引入組織體內(nèi) 與特定的分子(被稱為靶分
5、子)特異性結(jié)合時(shí)產(chǎn)生信號(hào),在體外可采用核磁共振(MRI),正 電子發(fā)射計(jì)算機(jī)層析(PET)、CT和單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)層析(SPECT)、超聲以及光學(xué)設(shè)備進(jìn)行 成像。表1列出了各種分子成像設(shè)備中的分子探針特性。對(duì)小分子熒光探針來(lái)說(shuō),一般由兩部分組成:熒光團(tuán)以及與受體專(zhuān)一性高親和力結(jié)合 的配體。受體與目標(biāo)蛋白質(zhì)融合,通過(guò)受體與配體的相互作用來(lái)標(biāo)記蛋白質(zhì)。在分子成像 中,對(duì)小分子熒光探針的要求是:能夠與受體專(zhuān)一性穩(wěn)定結(jié)合,使其在進(jìn)行監(jiān)測(cè)的較長(zhǎng)時(shí) 間(幾個(gè)小時(shí))內(nèi)保持穩(wěn)定性;應(yīng)該可以穿過(guò)細(xì)胞膜并且無(wú)毒;探針盡可能地設(shè)計(jì)成一定的 模式,使得多種熒光團(tuán)能夠方便地結(jié)合,背景噪音水平盡可能低。選擇合適的受體可以
6、實(shí) 現(xiàn)對(duì)蛋白質(zhì)位點(diǎn)專(zhuān)一性結(jié)合。對(duì)于受體的選擇有以下兩個(gè)要求:1、受體與目標(biāo)蛋白質(zhì)融合 后必須能夠被基因表達(dá);2、受體應(yīng)該盡可能小,以致不干擾目標(biāo)蛋白質(zhì)的正常生理功能, 因此較理想的受體是一段短序列的肽鏈并且能夠插入目標(biāo)蛋白質(zhì)的許多位點(diǎn)。而選擇適合 的受體-配體對(duì)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)蛋白質(zhì)高靈敏度高親和力結(jié)合。一般說(shuō)來(lái),受體與配體的結(jié)合應(yīng) 當(dāng)盡可能快速進(jìn)行,有利于監(jiān)測(cè)時(shí)間敏感性的生理過(guò)程。受體-配體的作用一般包括半抗原 -抗體、生物素-抗生物素蛋白、酶-底物、聯(lián)砷熒光物質(zhì)與富含半胱氨酸的肽鏈之間的作用 等。常見(jiàn)的熒光分子探針有:FLASH型探針、AGT型探針、H a lo Tag型探針、PCP、ACP 型
7、探針、F36V型探針、“C lick”反應(yīng)型探針等3表1各種分子成像設(shè)備的分子探針特性成像設(shè) 備分子探針類(lèi) 型定量程 度分子探針使用數(shù) 量對(duì)生物體的 干擾是否可用于人體掃 描MR I無(wú)需探針無(wú)可以PET放射性同位素標(biāo)記,直接或間接納克半衰期很短 的核素標(biāo)記可以CT無(wú)需探針未應(yīng)用未應(yīng)用輻射可以SPECT放射性同位素標(biāo)記,直接或間接納克半衰期很短 的核素標(biāo)記可以超聲可結(jié)合造影劑,效果更好無(wú)可以熒光成 像熒光染料或 熒光蛋白標(biāo) 記幾百萬(wàn)個(gè)細(xì)胞微克毫克熒光染料可能有毒性目前沒(méi)有,在研究過(guò)程中生物體 自發(fā)光 成像無(wú)需探針, 需底物幾百個(gè)細(xì)胞毫克無(wú)目前沒(méi)有2分子成像技術(shù)分子成像技術(shù)包括超聲、正電子發(fā)射斷層
8、成像、CT、單光子發(fā)射斷層成像、光學(xué)成像和 核磁共振。超聲成像利用超聲微泡造影劑介導(dǎo)來(lái)發(fā)現(xiàn)疾病早期在細(xì)胞和分子水平的變化。 傳統(tǒng)CT和超聲成像技術(shù)是基于成像對(duì)象的理化特性,反映的是疾病的終末期狀態(tài),無(wú)法反 映疾病早期發(fā)生、發(fā)展的分子變化和疾病的性質(zhì)。隨著具有更高的分辨率與靈敏度的微CT 出現(xiàn),這項(xiàng)傳統(tǒng)技術(shù)也進(jìn)入分子成像領(lǐng)域,主要用于腫瘤學(xué)和骨科方面的研究。1. 2. 1核磁成像核磁共振的基本原理是原子核能夠自旋從而產(chǎn)生自旋磁場(chǎng)。原子核帶正電并有自旋運(yùn) 動(dòng),其自旋運(yùn)動(dòng)必將產(chǎn)生磁矩,稱為核磁矩。在外磁場(chǎng)中,原子核自旋角動(dòng)量的空間取向 是量子化的。依據(jù)核磁矩與自旋角動(dòng)量的關(guān)系,核磁矩在外磁場(chǎng)中的取向
9、也是量子化的。 在外磁場(chǎng)中,具有磁矩的原子核具有相應(yīng)的能量??梢?jiàn),原子核在外磁場(chǎng)中的能量也是量 子化的。由于磁矩和磁場(chǎng)的相互作用,自旋能量分裂成一系列分立的能級(jí),相鄰的兩個(gè)能 級(jí)之差。用頻率適當(dāng)?shù)碾姶泡椛湔丈湓雍耍绻姶泡椛涔庾幽芰縣v恰好為兩相鄰核能級(jí)之差,則原子核就會(huì)吸收這個(gè)光子,發(fā)生核磁共振的頻率條件是:hv =AhB = AhB /2 n。對(duì) 于確定的核,旋磁比可被精確地測(cè)定。可見(jiàn),通過(guò)測(cè)定核磁共振時(shí)輻射場(chǎng)的頻率,就能確 定磁感應(yīng)強(qiáng)度;反之,若已知磁感應(yīng)強(qiáng)度,即可確定核的共振頻率。當(dāng)有外加磁場(chǎng)時(shí),原子 核的磁場(chǎng)發(fā)生變化從而對(duì)外表現(xiàn)出磁性。當(dāng)沒(méi)有外加磁場(chǎng)時(shí),原子核的磁場(chǎng)方向雜亂無(wú)章,
10、 所以被檢測(cè)目標(biāo)呈磁中性。當(dāng)停止外部磁場(chǎng),被磁化的原子核把吸收的能量釋放出來(lái),恢 復(fù)到它以前的狀態(tài),這一恢復(fù)過(guò)程為弛豫過(guò)程。磁共振成像的最大優(yōu)點(diǎn)是它是目前少有的 對(duì)人體沒(méi)有任何傷害的安全、快速、準(zhǔn)確的臨床診斷方法。1. 2. 2核素成像核素成像主要有兩種模式,即單光子發(fā)射斷層成像(SPECT)和正電子發(fā)射斷層成像(PET),常用于追蹤小量標(biāo)記基因藥物和進(jìn)行基因治療中載體的傳送研究發(fā)現(xiàn)易于為核 素標(biāo)記的既定靶目標(biāo)底物的存在等方面,在目前的分子影像學(xué)研究中占據(jù)著極其重要的地 位。由于伽瑪射線具有很強(qiáng)的組織穿透性,較高的探測(cè)靈敏感性不會(huì)因?yàn)榉肿犹结樕疃鹊?增加而減弱。核素成像最顯著的優(yōu)點(diǎn)是具有較高的
11、靈敏度。PET的不足之處是需要回旋加速器產(chǎn)生放射性同位素而同位素的半衰期較短,且不宜 同時(shí)檢測(cè)多種探針,且設(shè)備價(jià)格昂貴。相對(duì)PET來(lái)說(shuō),SPECT最大的缺點(diǎn)就是只能夠進(jìn)行半 定量分析。1. 2. 3光學(xué)分子成像技術(shù)活體動(dòng)物體內(nèi)光學(xué)成像主要有熒光成像和生物體自發(fā)光成像兩種技術(shù)。熒光技術(shù)則采用熒光報(bào)告基團(tuán)(GFP、RFP),或Cy t及Dyes等熒光染料進(jìn)行標(biāo)記,利用報(bào)告 基因產(chǎn)生的生物發(fā)光、熒光蛋白質(zhì)或染料產(chǎn)生的熒光就可以形成體內(nèi)的生物光源 利用靈敏 的光子成像技術(shù)可以從動(dòng)物體表檢測(cè)到組織內(nèi)部的生物光源使研究人員能夠直接監(jiān)控活體 生物體內(nèi)的細(xì)胞活動(dòng)和基因行為。常用的有紅色熒光蛋白(DsRed)、
12、綠色熒光蛋白(GFP) 及其他熒光報(bào)告基團(tuán),標(biāo)記方法與體外熒光成像相似。熒光成像的優(yōu)點(diǎn)是費(fèi)用低廉和操作 簡(jiǎn)單。紅光的穿透性在體內(nèi)比藍(lán)綠光的穿透性要好得多,因此觀測(cè)生理指標(biāo)的最佳選擇為 近紅外熒光。目前的技術(shù)采用不同的原理來(lái)盡量降低背景信號(hào),從而獲取機(jī)體中熒光的準(zhǔn) 確信息,這以GE - ART公司的時(shí)域(T im e- Dom a in, TD)光學(xué)分子成像技術(shù)及精諾真公 司和CR I公司采用的光譜分離技術(shù)為熒光成像的主要代表。對(duì)于生物體自發(fā)光成像和熒光 成像來(lái)說(shuō),后者的缺點(diǎn)是自熒光背景相當(dāng)程度地限制了探測(cè)靈敏度,優(yōu)勢(shì)在于多數(shù)熒光探 針具有設(shè)計(jì)上的高度特異性和較高的量子效率,因而可產(chǎn)生適合現(xiàn)有探
13、測(cè)技術(shù)的穩(wěn)健信號(hào); 而生物體自發(fā)光成像的成像物體不需要外源激發(fā),無(wú)自熒光背景干擾問(wèn)題,具有超高的靈 敏度,但微弱的自發(fā)光信號(hào)對(duì)探測(cè)技術(shù)提出了極高的要求,并且該模態(tài)原則上不能用于臨 床應(yīng)用,僅限于基因工程細(xì)胞或轉(zhuǎn)基因類(lèi)動(dòng)物。總的來(lái)說(shuō),光學(xué)成像價(jià)格較低廉且具有一 個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn),即它允許具有不同光譜特征的探針進(jìn)行多通道成像。生物發(fā)光是用熒光素酶基因標(biāo)記細(xì)胞或DNA0目前應(yīng)用較多的報(bào)告基因是螢火蟲(chóng)熒光素 酶基因,其基因表達(dá)產(chǎn)物螢火蟲(chóng)素酶可以和從體外導(dǎo)入的螢火蟲(chóng)素(Lucifer in)發(fā)生反應(yīng) 而發(fā)出近紅外熒光,并可被CCD相機(jī)捕獲。自1997年Contag首次觀察到表達(dá)Fluc基因的轉(zhuǎn) 基因小鼠在注入
14、熒光素酶底物后的生物發(fā)光現(xiàn)象以來(lái)熒光素酶被廣泛應(yīng)用于小動(dòng)物成像 技術(shù)。由于生物組織一般在紅外線范圍( 900 nm )及可見(jiàn)光范圍(350600 nm )有較 高的光吸收;而在近紅外區(qū)域(600 900 nm )生物分子的光吸收降到最低,大量的光可以 穿過(guò)組織和皮膚而被檢測(cè)到。生物發(fā)光的最大特點(diǎn)是極高的靈敏度。表2和表3分別列舉了各分子成像設(shè)備的探測(cè)特性以及各分子成像方法的應(yīng)用領(lǐng)域和優(yōu) 缺點(diǎn)。表2各分子成像設(shè)備的探測(cè)特點(diǎn)成像設(shè)備成像輻射光空間分辨率 譜深度時(shí)間分辨率靈敏性MR IRadio wave 25 100 um無(wú)限制min h10-3 10-5 mol/LPET高能量射線 1 2 mm
15、無(wú)限制s min10-11 10-12 mol/LCTx 射線50 200 um無(wú)限制min未測(cè)量SPECT低能量射線1 2 mm無(wú)限制min10-10 10-11 mol/L超聲高頻率聲波 50 500 ummm cms min可能 10- 9 10- 12mol/L熒光成像可見(jiàn)光,近 2 3 mm小于1 cms min可能 10- 9 10- 12紅外光mol/L生物體自發(fā)可見(jiàn)光3 5 mm1 2 cms min可能 10-15 10- 17光成像mol/L表3各分子成像方法的應(yīng)用領(lǐng)域及優(yōu)缺點(diǎn)成像設(shè)備主要應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)MR I形態(tài)學(xué)極高的空間分辨率,相對(duì)低的靈敏性,掃結(jié)合形態(tài)學(xué)和功能學(xué)描
16、和后加工時(shí)間長(zhǎng),成像。需要極大量的探針。PET報(bào)告基因表達(dá),小分高靈敏性,同位素自需要回旋加速器或發(fā)子示蹤然替代靶分子,可進(jìn)生器,相對(duì)低的空間仃定量移動(dòng)研究。分辨率,輻射損害,價(jià)格昂貴。SPECT報(bào)告基因表達(dá),小分同時(shí)使用多種分子探相對(duì)較低的空間分辨子示蹤針,能同時(shí)成像,適率,輻射損害。于用作臨床成像系統(tǒng)。熒光成像報(bào)告基因表達(dá),細(xì)高靈敏性,可以檢測(cè)相對(duì)低空間分辨率,胞、病毒、細(xì)菌等示活細(xì)胞和死細(xì)胞的熒靈敏度低,特異性蹤,蛋白和小分子示光信號(hào)。差。蹤生物體自發(fā)光成像報(bào)告基因表達(dá),細(xì)極高的靈敏度,快低空間分辨率,通常胞、病毒、細(xì)菌示蹤速,方便,低成本,是二維成像。相對(duì)高通量。2熒光分子成像技術(shù)熒光
17、分子成像技術(shù)4 一直是生物醫(yī)學(xué)研究中的一個(gè)重要工具。隨著基因和蛋白質(zhì)高通 量篩選技術(shù)的廣泛應(yīng)用、基因病理學(xué)研究的深入以及組合化學(xué)技術(shù)的成熟,人們逐漸能夠準(zhǔn) 確辨識(shí)與特種疾病關(guān)聯(lián)的異?;蚣捌浔磉_(dá)蛋白模式進(jìn)而設(shè)計(jì)和合成具有靶分子綁定或 激活功能的特異熒光探針。熒光成像的應(yīng)用也從一般的對(duì)比度增強(qiáng)功能迅速延伸至生物醫(yī) 學(xué)研究的分子層面,如蛋白質(zhì)功能剖析、基因表達(dá)模式描述、蛋白質(zhì)相互作用測(cè)定和細(xì)胞生 理通道辨明等。2. 1熒光分子成像研究現(xiàn)狀近年來(lái),由于光電子技術(shù)的飛速發(fā)展和光學(xué)測(cè)量的直接性,更重要的是熒光分子成像 所具有的超高的探測(cè)靈敏度和生化特異性,熒光成像技術(shù)開(kāi)始用于小動(dòng)物模型內(nèi)部特異生 物大分
18、子活動(dòng)規(guī)律的在體跟蹤和測(cè)量?,F(xiàn)有的熒光分子成像主要采用基于反射光強(qiáng)度測(cè)量的 平面模式,所測(cè)光強(qiáng)直接反映探針與靶標(biāo)分子的作用程度。熒光成像技術(shù)的發(fā)展一直遵循 著兩個(gè)基本趨勢(shì):1、結(jié)合近紅外熒光探針技術(shù)和近紅外擴(kuò)散光學(xué)層析(DOT)理論以實(shí)現(xiàn)生 物活體內(nèi)特異大分子生化過(guò)程的無(wú)損三維定量觀測(cè),即熒光擴(kuò)散光層析(FDOT)。2、研究 面向熒光壽命測(cè)量的成像方法以增強(qiáng)成像對(duì)比度和有效擴(kuò)展靶分子及其環(huán)境信息即熒光 壽命成像(FLI)。FDOT技術(shù)已經(jīng)在頻域和連續(xù)光兩種測(cè)量模式上獲得原理性實(shí)現(xiàn)并成功用 于離體測(cè)試和在體蛋白酶獲得觀測(cè),而時(shí)域FDOT模式研究則處于基本測(cè)量技術(shù)和理論體系 建立階段,但該測(cè)量模式
19、在DOT應(yīng)用中已經(jīng)顯示出的明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及高靈敏時(shí)間分辨測(cè) 量技術(shù)的快速進(jìn)步而使其備受重視,它在本質(zhì)上提供了有效分離熒光發(fā)射率和壽命圖像的 多參數(shù)同時(shí)重建能力和多組分分析能力5可以預(yù)計(jì),時(shí)域FDOT技術(shù)將成為該領(lǐng)域未來(lái)的 研究重點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。2熒光分子成像研究的意義熒光分子層析技術(shù)在細(xì)胞和分子生物學(xué)、功能基因組和蛋白組學(xué)、腫瘤診斷學(xué)以及制藥 學(xué)等諸多重要科學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。目前FDOT的應(yīng)用因?yàn)槭芴綔y(cè)深度和探針效率 的限制,主要定位于小動(dòng)物模型,相信隨著探針性能和成像技術(shù)的提高,它有望直接應(yīng)用 于人體器官。與常規(guī)的離體檢測(cè)和細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)相比,活體小動(dòng)物FDOT技術(shù)具有以下獨(dú)特 的應(yīng)用優(yōu)
20、勢(shì)??蓾撛诘刈鳛檗D(zhuǎn)基因和基因標(biāo)志動(dòng)物模型顯型篩選的有力工具:生存期內(nèi)的重復(fù) 成像使變異調(diào)查變得簡(jiǎn)單易行;支持復(fù)雜顯型分析所需的多探針成像策略;允許同時(shí)進(jìn)行 顯型觀測(cè)和分析;排除了動(dòng)物致死進(jìn)行顯型確定的極端方式。在藥物開(kāi)發(fā)的早期階段可極為有效地用于靶標(biāo)蛋白分子的驗(yàn)證、候選化合物評(píng)估、 靶標(biāo)與化合物的毒性反應(yīng)測(cè)試和療效評(píng)估等,從而在顯著發(fā)生顯型變化之前即可排除副作 用明顯的候選藥物,大大縮短藥物開(kāi)發(fā)的臨床前實(shí)驗(yàn)周期。可在體確定與生物學(xué)過(guò)程相關(guān)聯(lián)的特異分子探針在無(wú)損生物體內(nèi)的時(shí)空分布能 真實(shí)反映復(fù)雜生物結(jié)構(gòu)和整體生命系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程,使得基因/蛋白質(zhì)功能和交互作用的 測(cè)定更加容易??蓪?shí)現(xiàn)所調(diào)查生物過(guò)
21、程的定量分析,而動(dòng)態(tài)分子層析的實(shí)現(xiàn)將使生物現(xiàn)象的四維 信息獲取變得簡(jiǎn)便、快速;能實(shí)現(xiàn)同一動(dòng)物模型的重復(fù)實(shí)驗(yàn),有效揭示生物參數(shù)的動(dòng)態(tài)演變 規(guī)律和評(píng)估治療時(shí)間反應(yīng)特征,大幅減少實(shí)驗(yàn)所需動(dòng)物的數(shù)量,從而降低研究成本。3分子成像的發(fā)展前景近年來(lái)出現(xiàn)的量子點(diǎn)(Quantum Dots)新技術(shù)發(fā)展為分子成像的新領(lǐng)域。量子點(diǎn)又稱 為半導(dǎo)體納米微晶體,是一種理想的新型熒光探針。QDs與傳統(tǒng)的染色分子相比,有許多優(yōu) 點(diǎn):QDs的色彩非常豐富(這是它最大的優(yōu)點(diǎn))、光化學(xué)穩(wěn)定性好、光強(qiáng)度高;能夠承受多 次的激發(fā)和光發(fā)射,有持久的穩(wěn)定性;具有良好的生物相容性和無(wú)毒或低毒性;如果將QDs 與配體、抗體或藥物偶聯(lián)起來(lái),可以對(duì)體內(nèi)特定腫瘤進(jìn)行跟蹤,甚至達(dá)到摧毀癌細(xì)胞的目的。 因此,量子點(diǎn)技術(shù)有望推動(dòng)分子成像技術(shù)和生物制藥技術(shù)的迅猛發(fā)展給疾病的早期診治 提供先進(jìn)的工具。但是,量子點(diǎn)在生物學(xué)中的應(yīng)用研究才剛剛起步,還有許多領(lǐng)域有待開(kāi) 拓和發(fā)展,存在一些待解決的問(wèn)題。例如提高QDs性能、研制新型QDs、了解QDs在體內(nèi)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 公園招商合同范例
- 買(mǎi)賣(mài)合同與加工合同范例
- 結(jié)合面部動(dòng)作單元的三維人臉重建算法研究及疲勞檢測(cè)應(yīng)用
- 教育教學(xué)論文-開(kāi)拓思想 提高素質(zhì)
- 保證合同范本解析
- 互換土地合同范例
- 寫(xiě)真服務(wù)合同范例
- 雙饋風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)寬頻振蕩抑制策略研究
- 《交通工程基礎(chǔ)設(shè)施智能建造數(shù)字化技術(shù)》課程教學(xué)大綱
- 公園懸掛燈籠合同范例
- 2024年度股權(quán)激勵(lì)代持協(xié)議
- 北師大版(2024新版)七年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)全冊(cè)教案
- 食品安全、消防安全、交通安全
- 建筑施工企業(yè)新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)
- 變頻器實(shí)訓(xùn)報(bào)告
- 無(wú)人機(jī)團(tuán)體培訓(xùn)課件
- 汽車(chē)檢測(cè)技術(shù)課件 任務(wù)二 檢測(cè)汽車(chē)動(dòng)力性能
- 地測(cè)防治水技能競(jìng)賽理論考試題庫(kù)(含答案)
- 2024年中職高考數(shù)學(xué)計(jì)算訓(xùn)練 專(zhuān)題11 平面向量的基本計(jì)算(含答案解析)
- 智能建造施工技術(shù) 課件全套 王春林 項(xiàng)目1-11 智能建造施工概論- 外墻保溫與建筑施工碳排放計(jì)算
- 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽高職組(法律實(shí)務(wù)賽項(xiàng))考試題及答案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論