分子影像学的现状与未来

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1、分子影像学的现状与未来2007仨第28卷l2月第6期首都医科大学JournalofCapitalMedicalUniversityDec.2007Vol_28No.6分子影像学的现状与未来辛军郭启勇(中国医科大学附属盛京医院)?专Jq,报道?【摘要】分子影像学不仅能促进医学影像学发展,还可以推动生命科学的进程,同时有利于医学影像学走向多学科融合.本文回顾分子影像学的发展历史,明确分子影像的定义,分析各种分子成像技术的原理和条件,介绍目前常用的分子影像学技术在各领域取得的进展,探讨分子影像学的现状和未来发展.【关键词】分子影像学;现状;未来【中图分类号】R811.1ThePresentS

2、tatusandFutureofMolecularImagingXinJun,GuoQiyong(ShengfingHospital,ChinaMedicalUniversity)【ABSTRACT】Todiscussthepresentstatusandfuturedevelopmentofmolecularimaging.Areviewofthedevelopmentofmolecularimangwascarriedoutbyidentifyingthedefinitionofmolecularimaging,analyzingtheprinciplesandconditions

3、ofvariousmolecularimagingtechniques.Thecommonlyusedmolecularimagingtechniqueshavemadedeterminantadvancesinrespectivesubjectscurrently.Molecularimagingnotonlypromotesmedicalimaging,butalsopushesresearchproceedingsformultidisciplinaryamalgamationinlifesciencessimultaneously.【KEYWORDS】molecularimag

4、ing;presentstatus;future医学影像学从以解剖结构医学影像学发展到解剖结构与功能,代谢影像,酶和受体及基因表达成像融合的分子影像学,使人们能对疾病有更进一步的深入的认识.分子影像学的诞生为医学诊断和研究建立了一个全新的平台,同时又为沟通分子医学和临床分子影像学搭建了一个桥梁.1分子影像学的发展,定义和内容自1895年德国科学家伦琴发现x线后,诞生了以解剖结构和形态学为基础的医学影像学.以解剖结构和形态学为基础的医学影像学在100多年的发展过程中为疾病诊断,治疗方案制定,治疗效果评价和疾病预后判断等方面作出了不可替代的贡献,并已经成为临床常规工作的重要组成部分.在解剖

5、结构和形态学影像中最具有代表性的就是x线平面成像,计算机辅助x线断层成像(computedtomography,CT)和磁共振成像(magneticresonanceimaging,MRI).随着人们对疾病认识的不断深入,单纯以解剖结构为基础的医学影像已经不能满足临床医学,临床前期研究和基础研究的需要.人们希望在解剖结构发生变化之前就能够观察到脏器组织的功能血流灌注及组织代谢的变化.为此,发展诞生了功能血流灌注,简单代谢影像学.在功能影像中具有代表意义的是单光子发射计算机断层扫描(singlephotonemissioncomputertomography,SPECT),容积CT(vo

6、lumecompu—tedtomography,VCT),磁共振波谱术(magneticreso—nancespectroscopy,MRS)和正电子发射断层摄影术(positronemissiontomography,PET)对脏器血流灌注的研究.如多排CT灌注成像,MRI血管和灌注成像功能,MRI水成像,MRI水弥散成像等脏器功能灌注代谢影像.与解剖结构为主的影像学相比,虽然能够较早发现异常改变,但其空间分辨率却远不如解剖结构影像学清晰.为了既能早期发现疾病,又能够准确为临床诊断提供定位,定量,定性和分期的资料,诞生了将双模或多模式图像联合显像的融合成像技术.其中最具有代表性的是将

7、具有高分辨率的x线多排螺旋CT和反映人体细胞,分子代谢功能的单光子或正电子发射型计算机断层仪(SPECT或PET)有机结合在一起的SPECT/CT或PET/CT.这种联合型显像设备不但能为SPECT和PET提供高分辨率的解剖结构图像,而且还可提供脏器功能和血流灌注的图像,从而提高了首都医科大学第28卷整个系统的检测灵敏度和图像分辨率.SPECT/CT和PET/CT并不是简单的将CT和SPECT或PET设备简单组合,而是一种全新的设备'3J.在临

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