光学分子成像相关论文
目的:评价黏蛋白1 (mucin 1,MUC1)基因转染的DC疫苗治疗乳腺癌MCF-7细胞裸鼠移植瘤的效果及其可能的机制.方法:采用GFP慢病毒转染M......
目的:利用CRISPR/Cas9系统对失活Luc基因进行靶向编辑和激活,以实现CRISPR/Cas9基因编辑系统介导的靶向光学基因成像。 方法:1、选取......
目的:构建具有组织特异性的光学报告基因探针PDD3-Luc,实现活体动物模型中基因、分子水平上的前列腺癌转移瘤的靶向光学分子成像. ......
肿瘤的病因学非常复杂,通常是由遗传、环境、药物和生活方式等多因素相互作用引发的一种"进行性多基因紊乱疾病"。肿瘤分子遗传学......
分子影像就成像手段而言,主要包括光学分子成像(生物发光和荧光成像等)、核素成像(SPECT和PET)、CT和磁共振成像(MRI)等[2]。其......
本研究的目的是利用绿色荧光蛋白(greenfluorescentprotein,GFP)标记的小鼠Lewis肺癌(LLC)移植瘤模型,分子成像方法观察逆转录病毒介......
光学分子成像技术在分子影像技术中扮演了非常重要的角色,它具有灵敏度高、价格低等优点,已经成为一种快速发展的生物医学影像技术。......
光学分子成像技术作为一种新兴的医学成像技术,由于其具有灵敏度高、安全性好、操作简单的优势,已广泛应用于生物医学成像领域。但由......
细胞治疗以及器官移植作为可以修复或者代替受损器官的治疗手段正在临床中受到越来越多的重视和应用。但是对于细胞移植体内后的存......
RSNA2012报道的分子影像学研究进展主要包括以下几个方面:①靶向特异性分子探针及多功能分子探针的研发:如靶向特异性磁性纳米对比......
将λ-DNA与荧光染料YOYO-1结合,利用荧光显微技术对DNA分子在毛细现象作用下进入宽40 nm、深60 nm的纳米沟道内,并在其内部被拉伸......
脂多糖(lipopolysaccharides, LPS)是革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分,被植物感知后,启动植物防御反应。利用荧光探针分子成像及激光共......
将λ-DNA与荧光染料YOYO-1结合,利用荧光显微技术对DNA分子在毛细现象作用下进入宽40nm、深60nm的纳米沟道内,并在其内部被拉伸以及......
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期诊断及正确评估其侵袭性是影响乳腺癌病人预后的重要因素。多种分子成像技术(包括超声、磁......
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目的:探讨双波长减影算法对X射线发光成像(XLI)中存在的环境噪声、X射线噪声以及非目标荧光信号等背景噪声的去除效果。方法:开发......
目的:利用体外基因重组技术,构建组成型及组织特异型启动子调控的Luc光学基因分子探针,对比研究无靶向及靶向肿瘤光学分子成像的特......
进入21世纪,观测生命过程的主要目的变成探究生物体各组成部分如何协作形成复杂的系统。光学分子成像(Optical Molecular Imaging,......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)及其突变体作为报告基因,已被广泛应用于基因表达调控、蛋白质空间定位、生物分子之间相......
将λ-DNA与荧光染料YOYO-1结合,利用荧光显微技术对DNA分子在毛细现象作用下进入宽40 nm、深60 nm的纳米沟道内,并在其内部被拉伸......
X射线发光光学断层成像(XLOT)是一种利用X射线照射生物体内的纳米发光材料进行成像的新型光学分子成像技术.对比现有光学分子成像......
肿瘤是目前严重影响人类健康的疾病之一,传统的检查方法难以从分子水平早期诊断肿瘤。光学分子成像技术是一种采用光学成像,通过分......
<正>调查数据显示,2008年,全世界癌症患者约有1270万人,其中死亡人数高达760万,世界卫生组织专家预测,癌症将成为人类生命的头号杀......