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分子核医学在嵌合抗原受体T细胞免疫治疗的应用进展
编辑人员丨2023/10/28
嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法作为一种新型、精准靶向的免疫疗法,给血液系统恶性肿瘤的治疗带来了革命性的变化.基于放射性核素的PET、SPECT等分子核医学技术具有非侵入性、长期动态、实时监测活体水平内的分子靶标评价的独特优势,有助于优化输注CAR-T细胞的时机、剂量以及避免潜在的生物毒性,并对指导CAR-T疗法的研发起重要作用.本文对基于放射性核素的分子核医学在CAR-T细胞治疗中的监测和疗效评估应用进行综述,其中一些有前景的分子探针的临床转化有助于监测CAR-T细胞的活性、生物分布和靶向肿瘤部位的传输.
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编辑人员丨2023/10/28
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实时活细胞成像技术在药物研究中的应用
编辑人员丨2023/8/6
实时活细胞成像技术通过非侵入的方式观察细胞,对细胞增殖、细胞凋亡、细胞自噬、细胞迁移等进行实时动态追踪及定量分析.近年来实时活细胞成像技术被广泛应用于生物医学领域,如研究药物干预条件、抗肿瘤药物活性及药物筛选等.本文就实时活细胞成像技术在药物研究中的应用做一综述.
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编辑人员丨2023/8/6
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光学相干断层成像在临床医学中的应用
编辑人员丨2023/8/6
光学相干断层成像(OCT)是一种基于弱相干光学断层成像技术,可以对生物组织活体断层成像,是继计算机X射线摄影(CR)和数字X射线摄影(DR)、超声、电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)之后又一新的生物组织成像方法.OCT在眼科、皮肤科、心血管科、肿瘤科、骨科、口腔科、妇科等对组织病变的早期光学诊断和实时动态监测方面具有广泛的应用及重要的临床价值.本文就OCT的基本原理、研究现状、主要的临床应用和应用过程中存在的问题进行综述并展望未来相关的发展趋势.
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编辑人员丨2023/8/6
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皮肤病高分辨率MRI的研究进展
编辑人员丨2023/8/6
皮肤病变多位置表浅,大多通过肉眼观察及穿刺活检便可作出诊断,常不需要借助影像学的检查手段,因此皮肤影像学的发展颇为缓慢.近年来,新兴的皮肤病影像学检查技术包括超声(ultrasound,US)、皮肤镜(dermoscopy,DP)、激光共聚焦显微镜(confocal laser scanning microscopy,CLSM)、光学相干层析(OCT)成像技术等虽可对其进行无创、原位、动态、实时诊断以及指导病理活检,但均无法全面提供相关皮肤病分子水平上的生物学信息.在精准无创医学的背景下,皮肤高分辨率磁共振成像(high-resolution magnetic resonance imaging,HRMRI )技术应运而生.已有研究表明该成像技术常规的 T1 WI 和 T2 WI 便可实现皮肤各层解剖学上的清晰显示[1-2],如表皮、真皮、皮下脂肪层、皮肤脉管系统、附属器[3],甚至是薄的皮肤表面肌肉腱膜系统[4],可对某些皮肤病的累及范围、侵入深度及其与毗邻组织的关系作出全面评估以指导术前计划[5].更有极少数研究将其用于皮肤含水量的测定以探索皮肤衰老和面部萎缩的机制[6]及一些护肤品对皮肤的作用机制[7].总之,皮肤 HRMRI 已开始受到皮肤界的重视,提供了一种全新有效的皮肤病诊断工具.本文综述了皮肤 HRMRI的原理及其在皮肤病诊断中的研究进展.
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编辑人员丨2023/8/6
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FPGA技术在生物医学成像中的研究进展
编辑人员丨2023/8/5
数字图像处理技术和微电子集成电路的飞速发展,使实时动态生物医学成像成为可能.生物医学动态成像的关键是高的通讯带宽和快速的数据处理能力,FPGA(field programmable gate array)即现场可编程逻辑门阵列,为数字图像实时处理系统在算法、系统结构上提供了新的思路与方法.文中首先简单介绍FPGA的概念、特点及其发展历程,详细对比FPGA与通用处理器之间的性能指标,然后重点介绍常规生物医疗成像技术原理和FPGA在医疗领域高速成像技术方面的研究和应用情况,最后对FPGA在实时成像方面进行总结和展望.
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编辑人员丨2023/8/5
