本文摘要:与传统医学光学模态,例如X线计算机断层光学(X-ray computed tomography, XCT)有所不同,分子光学能在特异性分子探针的协助下,在分子水平上体现生物体生理或病理变化,在分子生物学与临床医学之间架起了相互连接的桥梁。
与传统医学光学模态,例如X线计算机断层光学(X-ray computed tomography, XCT)有所不同,分子光学能在特异性分子探针的协助下,在分子水平上体现生物体生理或病理变化,在分子生物学与临床医学之间架起了相互连接的桥梁。根据光学原理有所不同,分子影像技术主要可分成单光子升空光学(singlephoton emission computedtomography,SPECT),正电子升空光学(positron emission tomography , PET),磁共振光学(magnetic resonance imaging,MRI),成像光学(ultrasound)以及光学光学(optical imaging,OI)等。相对于其他分子光学技术,光学分子光学技术具备无电离辐射,对生物体有害,灵敏度低且其成本比较较低等优点,目前已发展沦为一种理想的光学方式。
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作为一种新的分子断层光学模式,BLT需要以非入侵的方式,在细胞和分子水平研究或监测生理和病理过程,因而未来将会为疾病早期临床,基因治疗和药物研发等研究获取有力工具。然而,BLT作为一种基于蔓延光的光学技术,对比XCT等传统光学技术,具备较低的光学空间分辨率。主要原因为:由于光在生物的组织传播不是沿直线方向展开。
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