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相似文献
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1.
基因治疗在治疗慢性血管性疾病方面显示出巨大的潜力,利用各种影像学技术如MR、超声、核医学及导管技术等可提高基因治疗的效果.影像学技术辅助基因治疗的作用主要体现在治疗前准确的评价和病例的筛选、对治疗靶点的精确定位以及对基因药物进行输送并实时监控、增加基因的转染、直接或间接显示载体和功能基因的分布及表达情况,以及治疗效果的短期和长期评价等.  相似文献   

2.
从基因水平探索动脉粥样硬化性疾病及血栓形成性疾病的有效治疗方法是当今医学研究的热点及方向.从血管基因治疗的基本概念、传送技术及影像学在其中的作用等方面介绍了目前血管基因治疗影像学的研究近况.  相似文献   

3.
从基因水平探索动脉粥样硬化性疾病及血栓形成性疾病的有效治疗方法是当今医学研究的热点及方向。从血管基因治疗的基本概念、传送技术及影像学在其中的作用等方面介绍了目前血管基因治疗影像学的研究近况。  相似文献   

4.
基因治疗是一种融合了多学科、多种技术的全新的医学影像学技术,目前正处在广泛的研究中.如何创伤小或无创地、快速有效地评估外源性基因在体内的表达状况是决定基因治疗成功与否的一个重要因素,而医学影像学技术具有创伤小或无创及采样全面等特点,因此在基因治疗方面正发挥着重要的作用.就基因治疗的基本原理和方法以及各种影像学技术在基因治疗领域中的应用予以综述.  相似文献   

5.
张龙江  祁吉 《中华放射学杂志》2005,39(11):1217-1220
近年来分子生物学的飞速发展对各个学科产生了重要影响。随着对疾病分子机制认识的不断深入,人们开始从基因角度重新理解疾病的发生与发展过程,并试图通过补充或抑制某些靶基因而治疗一些传统医学难以治愈的疾病,产生了基因治疗的概念。目前基因治疗主要集中于恶性肿瘤,心血管系统疾病的基因治疗实验所占的比重很小。但心血管疾病,尤其是动脉粥样硬化性疾病及血栓形成性疾病仍是严重影响人类健康的多发病、常见病,从基因水平探索这些疾病的有效治疗方法成为研究的热点及方向。笔者从心血管基因治疗的基本概念、传送技术以及影像学在其中的作用等方面综述其进展。  相似文献   

6.
基因治疗是一种融合了多学科、多种技术的全新的医学影像学技术,目前正处在广泛的研究中。如何创伤小或无创地、快速有效地评估外源性基因在体内的表达状况是决定基因治疗成功与否的一个重要因素,而医学影像学技术具有创伤小或无创及采样全面等特点,因此在基因治疗方面正发挥着重要的作用。就基因治疗的基本原理和方法以及各种影像学技术在基因治疗领域中的应用予以综述。  相似文献   

7.
放疗和基因治疗是恶性肿瘤治疗的两种手段,放疗通过提高基因的转移效率、DNA的重组整合及诱导基因的表达等机制增强基因治疗的效果,基因治疗通过提高辐射敏感性、减少正常组织放疗损伤、修复辐射受损的基因及提高血管的功能等机制提高放疗的效果,两者的联合治疗有协同作用。  相似文献   

8.
自1990年启动人类第一例基因治疗试验以来,基因治疗的范围以及临床治疗研究不断拓展深入,伴随而来的基因治疗以及基因表达中的成像问题,亦即分子影像学的问题近几年来也倍受重视,成为研究的热点问题之一。核医学成像技术、磁共振成像技术和光学成像技术是基因表达成像中的三大技术,这些技术还处于不断的进展中。已有一些监控基因治疗中基因表达效果的成像技术应用于Ⅰ、Ⅱ期临床实践中。从基因治疗和基因表达成像的角度对近几年来分子成像的研究进展进行阐述。  相似文献   

9.
基因治疗作为一种新的治疗方法如何在活体监控传送载体的分布和治疗的疗效已纪为基因治疗的一项主要任务,活体探测分子或细胞水平异常的分子影像学枝术很可能在这一方面起到主要作用.综述分子影像学技术在基因治疗中的应用进展.  相似文献   

10.
自1990年启动人类第一例基因治疗试验以来,基因治疗的范围以及临床治疗研究不断拓展深入,伴随而来的基因治疗以及基因表达中的成像问题,亦即分子影像学的问题近几年来也倍受重视,成为研究的热点问题之一。核医学成像技术、磁共振成像技术和光学成像技术是基因表达成像中的三大技术,这些技术还处于不断的进展中。已有一些监控基因治疗中基因表达效果的成像技术应用于I、Ⅱ期临床实践中。从基因治疗和基因表达成像的角度对近几年来分子成像的研究进展进行阐述。  相似文献   

11.
股骨头缺血性坏死是骨科难治疾病之一,如早期得不到及时有效的治疗,可引起股骨头塌陷、变形,最终导致髋关节功能障碍.基因治疗是新近发展起来的一项新技术,随着分子生物学的发展和基因转移技术的成熟,治疗性血管生成为股骨头缺血性坏死的治疗提供了新的思路.综述股骨头缺血性坏死的基因治疗现状及影像学检查的作用.  相似文献   

12.
前列腺癌是欧美国家老年男性常见的恶性肿瘤之一,病死率高,严重危害老年男性健康。对于前列腺癌治疗,在疾病的早期阶段,前列腺根治术是首选方法。当疾病进展到激素敏感型晚期阶段时,应用内分泌治疗(手术或药物去势治疗)能获取良好的治疗效果,可短时间内延长患者的生命。然而,当前列腺癌进展到激素非依赖型晚期阶段,传统治疗方法疗效不佳。因而,对于前列腺癌而言,早期发现和早期诊断对于疾病的预后是极其重要的。常规医学影像学技术主要用于显示前列腺癌所致的前列腺解剖学改变,无法从细胞和分子水平上显示病变。分子影像学是在分子生物学的基础上发展起来的,它融合了分子生物学技术和常规医学影像学技术,通过分子生物学方法和途径,探究疾病发展过程中细胞和分子水平的异常。多模态成像是将多种分子影像学技术融合而成。近年来,前列腺癌的基因治疗和相关的多模态成像研究取得一定的进展,但是真正能够应用于临床试验阶段的基因治疗策略却少之又少,主要原因在于不能提高基因载体的高效性和特异性。本篇综述从提高基因载体高效性和特异性两方面介绍前列腺癌基因治疗进展,并简要概述前列腺癌多模态成像研究进展。  相似文献   

13.
分子核医学是分子影像学的重要组成部分,主要包括PET和SPECT技术.目前,CT、MRI、超声、光学成像等影像技术与分子核医学影像技术的融合,以及多模式放射性药物探针的研究及应用成为核医学的主要发展方向.分子核医学在疾病的生物治疗疗效评估研究,基因治疗及其监测,干细胞生长、繁殖、迁移监测,以及新药的开发和筛选等生命科学研究方面将有越来越广泛的应用.  相似文献   

14.
肺癌介入基因治疗的现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
肺癌是当今世界各地最常见的恶性肿瘤之一,临床总体治疗效果差,5年生存率不足15%.肺癌的治疗方法包括手术、放疗、化疗等,但是不少患者一经诊断多属中晚期,已不能手术,而经静脉化疗的效果也不理想,介入治疗以其特有的优越性在临床上日益受到重视;与此同时肿瘤的基因治疗被认为是根治肿瘤的希望,但其始终存在治疗基因的可控性表达及基因的靶向性导入这两个难以解决的问题,这就为介入放射学和基因治疗找到了结合的契机.本文即对肺癌介入基因治疗的方法综述如下.  相似文献   

15.
抗肿瘤药物的研发正经历着从细胞毒性治疗向更具选择性的靶向致癌基因治疗转变,影像学生物标志物逐渐成为抗肿瘤药物研发的代理观察终点.就影像学技术在抗肿瘤药物研发中应用的必要性、在药物研发不同阶段的作用,以及应用于药物研发中的各种影像学技术、方法 予以综述.  相似文献   

16.
为评价基因治疗,需要随时对治疗基因的定位和表达进行监测。放射性核素报告基因技术是检测基因表达的最好方法。用基因融合、双顺反子、双启动子及双向转录等重组技术,构建表达报告基因的腺病毒载体,导入靶细胞或组织内,然后注射与报告基因偶合的核素标记的探针,进行PET、SPECT或γ-照相,可无创伤地、重复地定量显示报告基因表达。目前,用于基因治疗的报告基因和报告探针系统有:HSV1-tk(单纯疱疹病毒胸腺嘧啶核苷激酶基因)和碘、氟同位素标记的尿嘧啶、鸟嘌呤的衍生物;突变的多巴胺D2R(多巴胺2型受体)基因和(18F-FESP(18F-氟乙基螺环哌丁苯);SSTr2(生长抑素2型受体基因)和生长抑素类似物等。其中,部分已用于临床试验治疗。  相似文献   

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基因治疗作为一种新的治疗方法如何在活体监控传送载体的分布和治疗的疗效已成为基因治疗的一项主要任务,活体探测分子或细胞水平异常的分子影像学技术很可能在这一方面起到主要作用。综述分子影像学技术在基因治疗中的应用进展。  相似文献   

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细胞凋亡在机体生长、发育及变异等方面起重要调节作用.分子影像学是一门在细胞与分子水平对活体生物过程进行描述与测量的新兴交叉学科.以凋亡过程特异性分子标志物为靶标,应用分子影像学技术平台研究细胞凋亡,能够无创地、可重复地、实时地获得在体的动态、定量和可视化的细胞凋亡信息,在疾病诊断及预后判断、治疗效果的分子水平评价、活体内药物筛选以及个体化治疗指导等方面具有重要价值和广泛临床应用前景.  相似文献   

19.
近年来,有关骨肉瘤基因治疗的研究在基因治疗方法、基因载体、载体导入途径等方面取得了较大进展。骨肉瘤的基因治疗主要有免疫基因治疗、反义基因治疗、抑基因治疗、自杀基因治疗及联合基因治疗等。基因载体包括病毒载体和非病毒载体。  相似文献   

20.
乳腺癌是妇女最常见的恶性肿瘤之一,医学影像学对乳腺癌的检出和诊断具有重要价值.利用现代分子生物学技术,可在分子水平研究乳腺癌的影像学诊断、生物学评价、疗效监测和预后评估等,拓宽了医学影像学在乳腺癌中的临床应用前景.介绍了乳腺癌在癌基因与抑癌基因、血管生成及类固醇激素受体方面的影像学研究进展.  相似文献   

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