肿瘤靶向特异性光学分子探针的结构与设计策略(1)
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【摘要】 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,通过分子荧光标记靶向目标,形成光学分子影像进行肿瘤早期非侵入诊断的方法。光学分子探针是光学分子成像技术的核心,如何设计出具有靶向性和高度亲和力的理想探针成为当今研究的热点。同时随着新型成像仪器的开发和光学分子探针的不断发展,光学成像技术将不断完善,成为临床分子水平早期诊断肿瘤的重要方法。
【关键词】 光学分子成像; 分子探针; 分子探针设计
1 概述
肿瘤是目前严重危害人类健康的疾病之一,虽然随着科技的进步,现代医学对肿瘤的诊断水平不断提高,但是肿瘤患者的5年生存率和生活质量仍不太理想,其中最重要的原因之一是缺乏从分子水平获得早期肿瘤诊断信息的方法。目前,临床上对肿瘤的诊断主要依赖于临床症状、血清学检查、常规影像学检测等方法,如X线、X线计算机断层摄影(CT)、放射性核素显像、磁共振成像(MRI)和超声诊断(US),但是肿瘤发病的早期症状隐匿,血清学检测特异性较差,常规的影像学检查手段虽然有许多优点,但从分子水平进行早期诊断还存在许多不足之处,因此,如何从分子水平对肿瘤的发生发展进行早期诊断就成为目前研究的热点。
最新研究表明,光学分子成像技术(Optical Molecular Imaging)将成为未来诊疗技术发展的新方向,是继传统的分子成像方式之后,又一新的影像技术,将成为临床医生的好助手。其原理是利用生物发光、荧光蛋白或荧光染料,标记在体生命大分子,进行定性和定量研究,与磁共振、核素成像等技术相比,具有无创性、高敏感性、成像价格低、特异性强等优点[1]。光学分子成像技术主要分为以下几大类:荧光成像(Fluorescence Imaging,FMI)、生物发光成像(Bioluminescence Imaging ......
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