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法国inviscan IRIS PET/ CT小动物活体成像系统
法国inviscan IRIS PET/ CT小动物活体成像系统,可动态获得秒数量级的动力学数据,能够对生化和药理过程进行快速显像;具有很高的空间分辨率,可以观测到小鼠心血管、肿瘤组织形态等细微结构,具有很高的灵敏度。
法国inviscan小动物PET/CT活体成像系统
小动物活体PET/CT是目前被广泛应用于药物研究的的多模态显像,可同时实现解剖形态学显像和功能学显像。小动物活体PET /CT分子影像系统的配备使得科研机构可以以一个全新、深入的视野来观测生物体内的精细复杂的生化和代谢过程,突破基因科学、医学研究和药物研发中的障碍,研发工作达到一个全新的深度和广度。
对于在药物发现中采用临床前成像,成像生物标志物起着核心作用。成像生物标志物的生物化学特性,决定了所评定的分子过程的性质。在药物研发的多个不同方面,分子成像都具有重要作用,其中每个方面都可能要求示踪剂具备不同的特性。有多种不同的分子、放射性同位素标记和技术,可支持范围广泛的应用。
小动物活体PET/CT是目前被广泛应用于药物研究的多模态显像,可同时实现解剖形态学显像和功能学显像。小动物活体PET /CT分子影像系统的配备使得科研机构可以以一个全新、深入的视野来观测生物体内的精细复杂的生化和代谢过程,突破基因科学、医学研究和药物研发中的障碍,研发工作达到一个全新的深度和广度。
PET显像利用示踪原理和正电子符合探测技术,在组织细胞、亚细胞、分子水平显示活体动物组织器官的功能改变、细胞代谢、分子结合与信息传递等生物学特征和生化代谢过程。CT扫描是利用组织对 X 线吸收率的差异,可清晰显示活体动物组织结构和解剖学形态改变。PET/CT 是将 PET和CT 有机地组合在一起,通过计算机 (及特殊软件 ) 进行连接和共处理的三位一体的复合影像系统,是目前功能分子影像设备。
用途
小动物PET/CT是当今医药领域及生物工程方面的技术,通过对小型啮齿动物(小鼠或大鼠)进行活体状况下的功能及解剖成像,获得该动物身体状况及药物在小动物体内分布情况的各种数据。
随着基因组学的发展,小动物在现代分子生物学实验日趋重要。高分辨率小动物PET出现,成为分子显像的重要工具。基因表达、基因治疗及药物研究需要活体内分子显像。小动物PET可以进行肿瘤代谢显像、受体显像、基因表达显像等,是一种活体的功能显像。CT不仅可以给PET提供准确的衰减校正和解剖定位,而且可以提供形态学的诊断信息,可以得到更全面更准确的信息。能够提供丰富解剖细节的CT与具有功能显像的PET相结合是分子影像发展的潮流方向。
与其他分子显像方法相比具有以下优点:
1.可动态地获得秒数量级的动力学数据,能够对生化和药理过程进行快速显像。
2.具有很高的空间分辨率,可以观测到小鼠心血管、肿瘤组织形态等细微结构。
3.具有很高的灵敏度。
4.是一种相对无创伤性方法,示踪量的PET显像剂不会产生明显的药理毒副作用,活体CT具有低剂量的特点、不会产生辐射伤害。
5.小动物PET扫描仪体积小、结构紧凑、空间分辨率高。
6.使用活体小动物PET/CT影像可大幅度减少实验费用。
放射性核素
小动物PET/CT是根据临床正电子发射/计算器辅助断层扫描成像技术原理设计,成像时所需的射线来自注射入动物体内的放射性核素。可用的放射性核素有18F、11C、13N、15O、68Ga、82Rb等,常用的主要是18F和11C 。
应用领域
小动物PET/CT在肿瘤、神经科学研究、心脏病学、临床前药物研究及遗传基因研究领域中应用广泛。
IRIS PET/CT主要性能优势
●高分辨率
●高灵敏度
●低剂量快速CT扫描
●全视野4D CT技术
●全自屏蔽机架
规格
PET部分:采用性能优异的LYSO或LSO晶体
1.高图像分辨率,小于1.1 mm—提高诊出率。
2较大视野(FOV),9 cm—一个床位可完成小鼠全身扫描,加快实验进程。
3.高灵敏度,可提高至9%—提供更佳的能量分辨率(15%)。
CT部分
1.高图像分辨率—提供高精度解剖图像。
2.较大视野(FOV)—能进行更大实验动物的扫描,8 x 9厘米超大视野。一次扫描可观察整只小鼠。
3.实时重建—优化了工作流程。直观显示扫描过程,*时间得到影像信息。
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文献和实验超高空间分辨率优化技术:Super Nova 小动物 PET/CT
)有限公司于 2014 年正式推出拥有完全自主知识产权的小动物 PET 平台--Super Nova 小动物 PET/CT。 对于小动物 PET/CT 系统,空间分辨率(spatial resolution)是一个核心的指标。影响空间分辨率的因素有很多,主要有深度效应(Depth Of Interaction, DOI)、正电子移动范围(positron range)以及非共线性 (noncolinearity)。目前国外的临床 PET 研究主要集中在将一个物理尺寸很小的点源放置在 PET
道尔顿的小分子。荧光素脂溶性非常好, 很容易透过血脑屏障。注射一次荧光素能保持小鼠体内荧光素酶标记的细胞发光30-45分钟。每次荧光素酶催化反应只产生一个光子,这是肉眼无法观察到的,应用一个高度灵敏的制冷CCD相机及特别设计的成像暗箱和成像软件,可观测并记录到这些光子。光在哺乳动物组织内传播时会被散射和吸收,光子遇到细胞膜和细胞质时会发生折射现象,而且不同类型的细胞和组织吸收光子的特性并不一样。在偏红光区域, 大量的光可以穿过组织和皮肤而被检测到。利用灵敏的活体成像系统最少可以看到皮下的500
计算机断层成像技术(CT,Computed Tomography)作为一种无损成像技术,借助于 X 射线显微光学和 X 射线断层重构技术,可以在无创伤情况下提供被扫描对象的内部结构图像,其在临床医学上的应用是 20 世纪以来医疗技术进步的重要标志之一。而小动物模型在生物医学研究中有极为重要的地位,小动物、尤其是小型啮齿动物,已经成为生物和医学研究实验室用来建立人类疾病模型或者测试新药和治疗方法的动物选择。CT 技术在小动物成像中的应用,提供了小动物全身层面进行活体生物检测的有效
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