小動物成像設(shè)備是用于在活體小動物(如小鼠、大鼠等)身上進(jìn)行細(xì)胞和分子水平影像學(xué)研究的設(shè)備。這些設(shè)備能夠?qū)崟r、無創(chuàng)或微創(chuàng)地監(jiān)測小動物體內(nèi)的生物過程,為生物醫(yī)學(xué)研究提供了重要的工具。以下是一些常見的小動物成像設(shè)備及其特點:
一、可見光成像設(shè)備
生物發(fā)光成像
原理:利用熒光素酶基因標(biāo)記細(xì)胞或DNA,熒光素酶與相應(yīng)底物發(fā)生生化反應(yīng),產(chǎn)生生物體內(nèi)的光信號。
特點:自發(fā)熒光,無需激發(fā)光源,發(fā)光強度與標(biāo)記細(xì)胞的數(shù)目呈線性相關(guān)。
應(yīng)用:用于監(jiān)測轉(zhuǎn)基因表達(dá)、基因治療、腫瘤生長等。
熒光成像
原理:采用熒光報告基因(如GFP、RFP)或熒光染料(包括熒光量子點)等新型納米標(biāo)記材料進(jìn)行標(biāo)記,利用報告基因產(chǎn)生的生物發(fā)光或熒光染料產(chǎn)生的熒光形成體內(nèi)的生物光源。
特點:使用低能量、無輻射,對信號檢測靈敏度高,能實時監(jiān)測標(biāo)記的活體生物體內(nèi)的細(xì)胞活動和基因行為。
應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于監(jiān)控轉(zhuǎn)基因的表達(dá)、基因治療、感染的進(jìn)展、腫瘤的生長和轉(zhuǎn)移、器官移植、毒理學(xué)、病毒感染和藥學(xué)研究中。
二、核素成像設(shè)備
小動物PET設(shè)備
原理:利用醫(yī)用回旋加速器發(fā)生的核反應(yīng)生產(chǎn)正電子放射性核素,通過有機合成、無機反應(yīng)或生化合成制備各種小動物PET正電子顯像劑或示蹤物質(zhì)。顯像劑引入體內(nèi)定位于靶器官,利用PET顯像儀采集信息顯示不同斷面圖并給出定量生理參數(shù)。
特點:具有優(yōu)異的特異性、敏感性和能定量示蹤標(biāo)記物;所使用的放射性核素多為動物生理活動需要的元素,不影響其生物學(xué)功能;半衰期超短,適合于快速動態(tài)研究。
應(yīng)用:用于新型顯影劑開發(fā)、藥物尋找和開發(fā)、疾病生化過程研究等。
小動物SPECT設(shè)備
原理:使用長半衰期的放射性同位素進(jìn)行顯像。
特點:與PET相比,靈敏度、分辨率、圖像質(zhì)量及定量準(zhǔn)確性較差,但不需要回旋加速器,且放射線示蹤劑種類更多。
應(yīng)用:用于監(jiān)視生理功能、示蹤代謝過程和定量受體密度等。
三、核磁共振成像(MRI)設(shè)備
原理:依據(jù)所釋放的能量在物質(zhì)內(nèi)部不同結(jié)構(gòu)環(huán)境中不同的衰減,繪制出物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。
特點:無電離輻射性損害,高度的軟組織分辨能力,無需使用對比劑即可顯示血管結(jié)構(gòu);具有微米級的高分辨率及低毒性;能同時獲得生理、分子和解剖學(xué)的信息。
應(yīng)用:小動物研究中,MRI是一個功能強大、多用途的成像系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于各種生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域。
四、超聲成像設(shè)備
原理:基于聲波在軟組織傳播而成像。
特點:無輻射、操作簡單、圖像直觀、價格便宜。
應(yīng)用:由于所達(dá)到組織深度的限制和成像質(zhì)量容易受到骨或軟組織中的空氣的影響而產(chǎn)生假象,超聲成像在小動物研究中的應(yīng)用主要集中在生理結(jié)構(gòu)易受外界影響的膀胱和血管。
五、計算機斷層攝影成像(CT)設(shè)備
原理:當(dāng)X射線透過樣本時,樣本的各個部位對X射線的吸收率不同,從而繪制出物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。
特點:小動物CT(微型CT)系統(tǒng)能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)小型嚙齒動物活體狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)成像,空間分辨率高。
應(yīng)用:主要應(yīng)用于骨研究(如骨小梁)、肺部組織、生物材料(如仿生材料生物支架的孔隙率、強度等)、疾病機制研究(如疾病狀態(tài)對骨骼發(fā)育、修復(fù)的影響)、新藥開發(fā)(如骨質(zhì)疏松癥及療效評價)等領(lǐng)域。
總結(jié)
小動物成像設(shè)備種類繁多,各有特點和應(yīng)用領(lǐng)域。在選擇設(shè)備時,需要根據(jù)具體的研究需求和實驗條件進(jìn)行綜合考慮。