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相似文献
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1.
分子影像学(Molecular Imaging)是指应用影像学技术在活体内进行生物过程的细胞和分子水平的定性和定量研究。分子影像学作为分子生物学和体内成像的一门交叉科学,可对活体器官的细胞功能和分子过程进行示踪显像。  相似文献   

2.
马翔  马依彤 《中国神经再生研究》2008,12(51):10171-10174
干细胞移植治疗心肌梗死正处在一个需要循证医学证据的关键时候,虽然国内外学者对于干细胞移植心肌再生技术做了很多尝试,但最终的评估需要活体示踪技术来提供细胞定位及定量的客观证据。已有生物发光和荧光光学影像技术、超声影像技术、正电子发射计算机断层扫描、单光子发射计算机断层技术、核磁共振影像等技术的应用研究,但都有其优缺点,如:荧光光学影像技术只适用于小动物和浅表组织的研究;超声影像技术虽然能够达到单个细胞追踪水平研究,但解剖探讨范围有限,定量困难;单光子发射计算机断层技术或正电子发射计算机断层扫描技术虽然具有高分辨率,但长期追踪需要调控干细胞的基因表达、转基因的稳定表达。对于干细胞的活体示踪研究尚属初步阶段,研究方法有待进一步发展和完善。  相似文献   

3.
癫痫与PET分子显像   总被引:2,自引:0,他引:2  
正电子发射计算机断层显像(PFT)作为一种非侵入性的医学分子影像学检查方法,能对脑血流灌注、物质代谢、神经受体、基因表达等进行显像,从分子水平反映活体的生理生化改变,在癫痫病灶的准确定位、癫痫发病机制、抗癫痫药物研究等方面起着重要作用.而近年来出现的小动物PET显像也逐渐成为癫痫生物医学研究领域的一项重要工具.本文综述PET在癫痫研究中的应用与最新进展.  相似文献   

4.
单光子发射计算机断层摄影术(Single photon Emission Computed Tomography,SPECT)脑显像是利用放射性核素标记物随脑血流进入脑组织后形成放射性浓度差异,经过计算机处理再断层成像的特异性功能显像和分子显像,除显示脑结构外,更能显示脑组织的功能信息.近年来随着SPECT脑影像学的进展和临床应用,对脑梗死的早期诊断、病理生理、临床治疗及预后评价都有着重要的临床意义.  相似文献   

5.
癫痫是脑内神经元突发异常放电所导致的短暂大脑功能障碍,神经影像学对于阐明癫痫发作机制、明确致痫灶及指导外科手术均具有重要意义。本文对近年来包括核磁共振成像(MRI)、单光子发射计算机断层显像成像术(SPECT)、正电子发射断层成像术(PET)及同步脑电图-功能磁共振联合成像(EEG-fMRI)等在内的脑结构与功能成像技术的研究进展进行综述,以期加深对癫痫疾病的理解,拓宽癫痫临床研究方向。  相似文献   

6.
目的 利用Meta分析评价和比较氟脱氧葡萄糖-正电子发射断层显像(fluorodeoxyglucose-positron-emission tomography,FDG-PET)、单光子发射计算机断层显像(single-photon emission tomography,SPECT)及结构性磁共振成像(magneti...  相似文献   

7.
<正>目前高级别胶质瘤的标准治疗方案是手术+放疗+化疗。治疗后MRI T1增强图像(T1WI)上可出现增强区域的扩大(假进展和坏死)或缩小(假反应),这些治疗后影像学改变对治疗策略的选择和预后判断有影响。目前传统影像学方法不能区分治疗后改变和进展。所以引入了新的影像学方法:功能MRI、正电子发射计算机断层显像(PET)和单光子发射断层扫描(SPECT)等。其中功能磁共振成像技  相似文献   

8.
单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层成像(PET)是近年来在帕金森病(PD)研究领域里进展最为迅速的分子成像技术,利用放射性示踪剂追踪PD患者脑内多巴胺代谢情况,通过对黑质纹状体多巴胺系统功能显像和定量反映PD病理改变.目前常用示踪剂包括多巴、多巴胺转运体(DAT)示踪剂和Ⅱ型囊泡单胺转运体(VMAT2)示踪剂等.  相似文献   

9.
单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层成像(PET)是近年来在帕金森病(PD)研究领域里进展最为迅速的分子成像技术,利用放射性示踪剂追踪PD患者脑内多巴胺代谢情况,通过对黑质纹状体多巴胺系统功能显像和定量反映PD病理改变.目前常用示踪剂包括多巴、多巴胺转运体(DAT)示踪剂和Ⅱ型囊泡单胺转运体(VMAT2)示踪剂等.  相似文献   

10.
20世纪末,生物精神病学领域最为重要的成果之一,就是神经影像学方法在精神疾病中的应用,它结束了人类精神疾病不能通过物理手段间接测评的历史.目前,能应用于精神疾病领域的神经影像学手段主要有:正电子发射体层成像、单光子发射计算机断层成像术、功能磁共振测定方法等.功能磁共振是利用不同组织中氢质子核磁性的差别,测定活体脑内神经组织状态.由于它具有空间分辨率高,不涉及放射性,对同一个受试者进行重复的扫描而无风险,以及设备相对普及等特点,所以,近年来在精神病学研究领域得到广泛应用,为精神病学科建立精神疾病的诊断指标、预后评价、研究发病机制等方面提供了一个有力的手段.  相似文献   

11.
单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层成像(PET)是近年来在帕金森病(PD)研究领域里进展最为迅速的分子成像技术,利用放射性示踪剂追踪PD患者脑内多巴胺代谢情况,通过对黑质纹状体多巴胺系统功能显像和定量反映PD病理改变.目前常用示踪剂包括多巴、多巴胺转运体(DAT)示踪剂和Ⅱ型囊泡单胺转运体(VMAT2)示踪剂等.  相似文献   

12.
PET-CT(正电子发射计算机断层显像)可在分子水平上反映细胞代谢、细胞受体活性、核酸合成与细胞基因改变,从而达到早期诊断疾病的目的.随着PET-CT诊断技术的发展和分子生物学技术渗入到核医学领域,PET-CT显像剂的研发成为当今热点[1,2].  相似文献   

13.
近年来,随着分子影像学技术的进步,细胞示踪技术取得了长足的进步.为了能够对移植后的神经干细胞(neural stem cells,NSCs)及其分化细胞与宿主自身神经细胞加以鉴别和示踪,经常需要在干细胞移植前对其进行合适的标记.同时,研究人员非常希望能够在合适的示踪剂帮助下,利用无创伤性影像学技术识别移植后NSCs,活体监测NSCs在脑内的存活、迁移、整合乃至成瘤情况,借此来正确评价NSCs移植的疗效,并作为客观评价神经功能恢复程度的指标.当前细胞治疗在临床多种疾病的应用逐渐开展和深入,如何示踪和定量到靶器官或病灶的细胞是急需解决的问题,也是细胞治疗临床推广应用的关键技术之一[1],特别是干细胞治疗以及以干细胞为载体的基因治疗是目前医学领域的研究热点.  相似文献   

14.
多发性硬化(multiple sclerosis,MS)是中枢神经系统的慢性炎性脱髓鞘疾病,是导致青壮年非创伤性残疾的主要疾病之一。临床上常以肢体无力、感觉异常、眼部症状、共济失调、发作性症状及精神症状为主要特征。以往MS的诊断依赖临床表现和病理组织学,随着神经影像学技术的发展,可以帮助我们早期发现无临床症状的MS病变,并作为疾病的亚临床证据。现代神经影像学技术已从结构影像学、功能影像学发展至分子影像学阶段,常用于MS辅助诊断的结构影像学技术包括磁共振成像、弥散张量成像、光学相干断层成像等,这些技术可以显示病灶的具体形态结构、判断病灶的新旧,为临床分期和治疗提供依据。功能影像学技术包括功能磁共振成像及动脉自旋标记等,可以从代谢水平、血流动力学等方面对MS患者的脑功能活动进行评价,从而为MS的诊断、分期、预后评估提供影像学依据。分子影像学技术包括磁共振波谱成像及正电子发射体层扫描等,可以在MS的发病机制、早期诊断、病情评估、疗效评价等方面提供支持。功能影像学及分子影像学技术的发展,弥补了结构影像学技术不能发现无解剖学改变的MS的缺陷,特别是分子影像学技术,通过对MS发生过程中关键标记分子的成像,可以从组织、细胞及分子水平探究疾病发生发展的过程,直观反映疾病的病理生理学变化,通过设计特异性探针,还可以为研究药物新靶点提供思路。 [国际神经病学神经外科学杂志, 2023, 50(3): 91-96]  相似文献   

15.
【摘要】 干细胞移植可能是将来治疗卒中的理想方法之一。无创示踪干细胞在脑中的存活、增殖分化、迁移,以及与宿主的整合是确定干细胞移植治疗的有效性及安全性的关键。近年来,随着分子生物学技术及材料科学的发展,愈来愈多的无创模式和与之相应的新型造影剂被用于移植细胞的活体示踪,并已在动物模型取得了初步成效。本文对应用纳米造影剂在卒中干细胞治疗中活体示踪的研究进展进行综述。  相似文献   

16.
正电子发射计算机断层显像(PET)可通过脑神经递质显像获取脑部受体的亲和力、密度及代谢功能改变的信息,是一项从分子水平研究精神疾病的新技术,本文对近年来PET对精神分裂症的研究进行综述。  相似文献   

17.
正电子发射型计算机断层显像(Positron Emission Computed Tomography ,PET )是一种探测放射性示踪剂在体内分布及动态变化情况的显像技术,在神经功能影像学检查方法中,PET 目前被认为是癫痫外科术前评估的最佳无创性功能性影像检查方法[1]。 PET 利用不同种类的示踪剂,来探究脑组织葡萄糖代谢、氧代谢、脑血流灌注、神经受体分布、生化和蛋白合成等方面的变化,尤其对于结构影像学检查阴性的癫痫患者有很大的定位诊断价值[2-3]。  相似文献   

18.
阿尔茨海默病(AD)是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病,临床上以记忆减退、人格和行为障碍、认知功能和精神障碍等表现为特征,并伴有神经炎性斑块和神经原纤维缠结的典型病理学改变。目前临床常用的计算机断层扫描和磁共振成像等结构影像学技术,仅能发现出现了脑组织结构改变的AD患者,但无法实现疾病的早期和超早期诊断。功能影像学和分子影像学分别能从功能水平和分子水平评估AD的发展进程和变化,功能影像学技术包括CT灌注成像、功能磁共振成像和动脉自旋标记等,通过检测局部脑组织血流灌注的变化来评价大脑活动和功能的改变,对诊断临床前AD有着指示性作用。分子影像学技术包括正电子发射断层扫描、单光子发射计算机断层扫描、磁共振波谱成像等,在确定AD标志性生物靶点的基础上,开发出相应的放射性示踪剂,识别和结合AD特征性病理分子,从细胞层面的病理变化实现AD早期发现。相比于结构和功能影像学,分子影像学技术对AD早期发现、分级评估、治疗效果预测有着更大的作用,为阐明发病机制、研发药物新靶点提供了全新的技术路径。该文概述了AD各类影像学技术的最新研究进展,分析了相关技术的临床和科研价值,并评价不同技术的优缺点...  相似文献   

19.
精神分裂症是一种病因不明、预后欠佳的复杂重性精神疾病,目前诊断精神分裂症主要依据临床症状,电生理及影像学特征不能作为诊断依据,但大量研究结果提示,精神分裂症患者脑结构和功能异常是发病的病理生理基础。随着脑成像技术的发展,特别是当前功能神经影像学已成为精神分裂症研究的热点之一,多种设备联合检测技术的运用,使精神疾病的研究将进入了多学科和多模态的发展阶段[1]。功能神经影像学主要包括脑电图(EEG )/脑电地形图(BEAM )及诱发电位、多导睡眠图(PSG)、脑电超慢涨落图(EFG )、脑磁图(M EG )及磁源性成像(MSI)、功能磁共振成像(fMRI)、正电子发射计算机断层显像(PE T )和单光子发射计算机断层成像(SPECT ),均从不同角度研究大脑的功能[2]。fMRI、PET及SPECT 检测均依赖局部脑血流,是神经元活动的间接反应,受时间分辨率不高等因素的限制。EEG/BEAM 、诱发电位、PSG、EFG、M EG 及MSI均属于神经电生理检测方法。EEG/BEAM 具有可长时间连续监测和成本低廉等优势,在精神分裂症的研究中具有重要价值;PSG 能够准确检测精神分裂症患者睡眠障碍的严重程度;EFG 是一种用于精神科的新技术,具有广阔前景;M EG的时间、空间分辨率高,干扰少,具有无法比拟的优势[2-3]。目前,精神分裂症神经电生理的相关研究较少,现对此复习文献并综述如下。  相似文献   

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单光子发射计算机断层脑血流灌注断层显像在颅脑外伤的应用(摘要)余琦,许泽清,黄自琪从1993年10月至1994年4月应用单光子发射计算机断层(SPECT)脑血流灌注断层显像对90例脑外伤患者局部大脑功能受损的程度、疗效评价及预后进行研究,为临床诊治提...  相似文献   

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