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相似文献
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1.
新世纪分子影像学的发展现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对分子影像学的预期目的 、基本原理、相关技术及其发展等四个方面进行了阐述.分子影像学是近几年才发展起来的一门诊断学,它的出现是医学的一大技术革命.为了使这门科学具有较大的应用前景,人们必须通过长期的努力探索,才能推动分子影像学技术在临床上的应用、发展和进步.  相似文献   

2.
王卫东  陈正堂 《重庆医学》2007,36(21):2231-2233
现代医学正在进行一场新的变革,20世纪的生物学充分地从分子途径认识生物系统,21世纪的医学正逐渐用分子手段诊断和治疗疾病.过去几十年在基因组、蛋白质组及代谢组学的重大突破,使得人们对疾病的分子基础有了更深入的认识.对疾病的诊断和治疗越来越依赖于其相关的分子过程.分子成像技术就是利用非侵入性的活体影像检测来提供疾病特异性的分子信息[1].  相似文献   

3.
免疫与衰老     
千百年来,人们一直探索健康长寿的奥秘,寻求延年及养生之法。人类寿命大幅度上升需要衰老理论及衰老对策的发展。人类只有认识了自身为什么会衰老,揭开了衰老之谜,才能有效地防治老年性疾病,推迟老年的进程,最大限度地延长生命。  相似文献   

4.
肿瘤是目前严重影响人类健康的疾病之一,传统的检查方法难以从分子水平早期诊断肿瘤。光学分子成像技术是一种采用光学成像,通过分子荧光标记靶向目标,形成光学分子影像进行肿瘤早期非侵入诊断的方法。光学分子探针是光学分子成像技术的核心,如何设计出具有靶向性和高度亲和力的理想探针成为当今研究的热点。同时随着新型成像仪器的开发和光学分子探针的不断发展,光学成像技术将不断完善,成为临床分子水平早期诊断肿瘤的重要方法。  相似文献   

5.
双语者脑功能磁共振的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
语言是人类意识所特有的功能,在整个神经科学研究史中,它始终是一个难解之迷.人们曾利用多种手段在生理、生化及解剖等方面对人脑语言功能进行探索,但成绩欠佳.直到后来AT&Bell实验室的Seiji Ogawa首次将磁共振功能成像(functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)应用于人脑功能的研究,人类对于语言的探索才得以快速发展.关于人脑的语言功能,现在大多数人认为:左侧大脑半球具有与人类语言相关的运动语言中枢(Broca's区).因此,左半球是语言的优势半球,而右半球则在音乐理解、空间认识、形象思维等方面有重要作用,两侧大脑半球各有分工.随着MRI技术的快速发展,对双语者大脑fMRI方面的研究在深度、广度及精确度方面不断深入.现简介如下.  相似文献   

6.
分子影像学是近年来兴起的涉及影像学与现代分子生物学,及其他学科的新的边缘学科.本文针对分子影像学所需的三种探针和成像方法进行了综述.  相似文献   

7.
功能与分子影像学是当前的研究热点.文中介绍分子影像学的定义和常用功能成像技术,分析成像中的关键问题,探讨功能与分子影像学未来的发展和影像学科建设的关键内容.  相似文献   

8.
反义显像的应用研究及进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
王荣福  沈晶  张春丽 《北京医学》2006,28(9):555-559
自1953年Waston和Crick发现了DNA的双螺旋结构,到2003年人类基因组计划中对人类全基因组的测序任务全部完成,在半个世纪里,人类进入了从分子水平上认识自我的时代,使人类有可能在基因水平上阻断、发现某些异常基因或感染病毒的表达,从而达到诊治疾病的目的.  相似文献   

9.
目的 探讨靶向磁性纳米粒子用于肿瘤磁共振分子成像的可行性.方法 将靶向部分重组人促性腺激素释放激素类似物与成像部分超顺磁性氧化铁纳米颗粒连接形成靶向探针,无靶向物质的成像部分作为对照材料.利用体外细胞实验和荷瘤裸鼠体内实验探索探针的靶向结合作用.体外细胞实验采用靶向探针和敏感肿瘤细胞株A549共同孵育,非靶向材料和同种细胞孵育作为对照,细胞洗脱后裂解,磁共振成像测量细胞裂解液的T2值.体内实验将靶向探针和非靶向材料分别注入实验组和对照组荷瘤裸鼠体内,磁共振成像动态检测肿瘤局部组织的信号和T2值变化.结果 体外细胞实验和肿瘤体内实验均证实靶向探针与非靶向颗粒溶液相比,与体外细胞和体内肿瘤组织有更强的结合能力.结论 肿瘤磁共振分子成像可使用靶向磁性纳米粒子作为探针,实现肿瘤的靶向成像,具有良好的发展前景.  相似文献   

10.
随着现代生物医学工程的不断发展,人类对医学诊断及治疗的技术不断完善,同时对其要求也逐步提高。在超声医学领域,超声微泡(ultrasound microbubbles,UM)是近年来发展速度较快的新型超声造影剂(ultrasound contrast agent,UCA),其实质是一种内含气体的微球,通过改变组织的超声特性提高诊断的灵敏度和特异性,可实现从分子水平对疾病进行精确诊断[1-2],现已成为超声医学的热门课题。自1968年有学者首次报道用吲哚菁绿和生理盐水/葡萄糖水制作的小气泡可增强心脏超声显影以来,其研究历史已有  相似文献   

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