磁共振分子成像技术:锋芒初露的解读生命科学利器
2011-08-23薛华丹金征宇
磁共振成像 2011年5期
关键词:研究
薛华丹,金征宇
分子影像学(molecular imaging, MI)是随着影像医学与分子生物学等学科的发展和相互融合而形成的新的研究领域,最早于1999年由美国哈佛大学Ralph Weissleder教授提出,广义定义为应用影像学的方法对活体状态下的生物过程进行细胞和分子水平的定性和定量研究[1]。与传统的临床影像方法相比,它更注重探测疾病分子水平的异常,而不是这些分子改变的最终结果的成像。进行分子影像学研究需要高灵敏度的成像设备,能够定量检测与靶目标结合的皮米或纳米级探针,而靶目标(如受体)的表达量通常很低,高水平表达(每个细胞大于106)的受体浓度最多也只在1015/ml微摩尔范围内[2]。因此,作为高敏感性的成像模态,核医学技术(PET和SPECT)一直走在分子成像的前列。临床上现已使用检测高糖代谢的分子探针(FDG)。此外,磁共振、光学以及超声成像也是目前最为常用的分子影像学技术,其中磁共振分子显像研究近年来备受关注。
1 磁共振分子成像概念
MRI在临床疾病的诊治中一直扮演着重要的角色,尤其近年来磁共振技术发展迅速,不仅广泛用于人体各系统的解剖成像、疾病诊断,更已悄然进入分子影像、功能成像时代。磁共振分子成像技术(molecular magnetic resonance imaging, mMRI)是以特殊分子作为成像依据,定性和/或定量研究生物组织内基因表达、代谢活性高低及细胞内生物活动状态等结构及功能变化的生理过程,将非特异性物理成像转为特异性分子成像,进而能在活体状态下监测病变发展过程,研究病理机制,在基因治疗后、表型改变前评价治疗的早期效能, 所以评价疾病的指标更加完善和具备特异性,可提供较传统的组织学检查更立体、快速的三维信息[3]。……
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