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一,活體成像技術的原理
活體成像技術是指應用影像學方法,在不損傷動物的前提下,對活體狀態下的生物過程進行組織、細胞和分子水平的定性和定量研究的技術。通過這項技術可以非侵入式、直觀地觀測活體動物體內腫瘤的生長,轉移、疾病的發展過程、基因的表達變化等生物學過程。
目前活體成像技術主要采用生物發光 (Bioluminescence) 與熒光 (Fluorescence)兩種技術,生物發光技術是用熒光素酶 (Luciferase) 基因標記細胞或者DNA,而熒光技術則是應用熒光蛋白 (如GFPRFPMcherry等) 標記細胞或是蛋白等研究對象。其中生物發光技術因其操作簡單,反應靈敏,在腫瘤,分子互作及信號傳導等研究中得到了廣泛應用。
二,活體成像技術優勢
1. 能夠反映細胞或基因表達的空間和時間分布
2. 了解活體動物體內的相關生物學過程、特異性基因功能和相互作用。
3. 可以對同一個研究個體進行長時間反復跟蹤成像,增強數據的可比性,避免個體差異對試驗結果的影響
三,活體成像技術應用領域
Revvity 瑞孚迪小動物活體成像系統為生物醫學的各種研究領域(包括腫瘤、干細胞、傳染病、炎癥、免疫性疾病神經疾病、心血管疾病、代謝疾病、基因治療、納米材料、新藥研發、植物學等)提供了完整的成像解決方案。
1. 腫瘤癌癥學應用—能夠讓研究人員直接快速的測量各種癌模型中腫瘤的成長、轉移以及對藥物的反應,其特點是靈敏度高,使微小的腫瘤病灶也可以被檢測,比傳統方法的靈敏度大大提升,非常適合腫瘤體內生長的定量分析,其外還可以通過建立腫瘤轉移模型觀察腫瘤轉移的情況,進一步探討腫瘤的機制。
2. 炎癥
3. 癌癥與抗癌藥物研究—利用活體成像技術靈敏度高、觀察方便的特點,在抗腫瘤藥物臨床前研究中通過給予腫瘤接種的小組不同的劑量、不同給藥時間及途徑來觀察抗腫瘤藥物的最佳給藥途徑,給藥劑量和給藥時間,從而來制定合適的用藥方案。在藥物代謝方面,標記與藥物代謝有關的基因,研究不同的藥物對該基因表達的影響,從而可以間接的知道相關藥物在體內代謝的情況。
4. 干細胞的研究
5. 免疫學與植物生物學
6. 傳染性疾病
7. 代謝研究
8. 神經科學
9. 心血管疾病
10. 納米材料研究
四,成像技術分類
1.光學成像 (opticalimaging
2.核素成像(PET/SPECT)
3.光聲
4.活體顯微鏡
5.核磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI)
6.計算機斷層攝影 (computed tomography,CT)成像
7.超聲 (ultrasound)成像