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《《示蹤與顯像》PPT課件》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、放射性核素示蹤技術(shù)與臟器顯像所謂示蹤(tracing),就是顯示特定物質(zhì)的行蹤。在難以用直接檢測(cè)的方法觀察生物活性分子在生物體系中的動(dòng)態(tài)變化時(shí),通常需要在生物活性分子上引入示蹤劑,通過對(duì)示蹤劑的檢測(cè),間接反映生物活性分子的代謝規(guī)律,這就是示蹤技術(shù)。示蹤劑(tracer)是為觀察、研究和測(cè)量某物質(zhì)在指定過程中的行為或性質(zhì)而加入的一種標(biāo)記物。常見的示蹤劑有放射性核素示蹤劑、穩(wěn)定性核素示蹤劑、酶標(biāo)示蹤劑、熒光標(biāo)記示蹤劑、自旋標(biāo)記示蹤劑等。Forewordofradionuclidetracingtechnique放射性核素示蹤技術(shù)(radionuclidet
2、racingtechnique)是以放射性核素或其標(biāo)記化合物為示蹤劑,應(yīng)用射線探測(cè)方法來檢測(cè)它的行蹤,以研究示蹤劑在生物體系或外界環(huán)境中的客觀存在及其變化規(guī)律的一類核醫(yī)學(xué)技術(shù)。放射性核素示蹤技術(shù)是核醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中最重要的和最基本的核技術(shù),同時(shí)又是放射性核素在醫(yī)學(xué)和生物學(xué)中應(yīng)用的方法學(xué)基礎(chǔ)。放射性核素示蹤技術(shù)在農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)、石油、化工、冶金等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。DefinitionofradionuclidetracingtechniqueHevesy-ThefatherofexperimentalnuclearmedicineGeorgedeHevesy,匈牙
3、利化學(xué)家,同位素示蹤技術(shù)的創(chuàng)立者首先用天然放射性鉛(212Pb)研究鉛鹽在豆科植物內(nèi)的分布和轉(zhuǎn)移(1923)老鼠體內(nèi)磷代謝狀態(tài)研究,提出骨骼的的形成是動(dòng)態(tài)而非靜態(tài)的觀點(diǎn)(1935)1943年獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)Blumgart-ThefatherofclinicalnuclearmedicineHerrmanL.Blumgart,美國(guó)Boston醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師第一次將示蹤技術(shù)(放射性同位素鉍-214)應(yīng)用于人體的循環(huán)時(shí)間研究(1926)進(jìn)行了多項(xiàng)臨床研究,如肺循環(huán)時(shí)間測(cè)定、肺血流量測(cè)定等被譽(yù)為“臨床核醫(yī)學(xué)之父”Landmarkinthehistoryofrad
4、ionuclidetracingtechnique1952年,美國(guó)冷泉港卡內(nèi)基遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家AlfredHershey和MarthaChase使用35S和32P雙標(biāo)記噬菌體感染實(shí)驗(yàn),證明DNA是遺傳信息的載體。1969年獲諾貝爾生理學(xué)和醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)LandmarkinthehistoryofradionuclidetracingtechniqueFrederickSanger,英國(guó)生物化學(xué)家完成第一個(gè)蛋白質(zhì)的全序列分析(1955)1958年獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)將放射性示蹤技術(shù)引入RNA和DNA的序列分析,成功地建立了鏈末端終止法,完成了人線粒體DNA全序列分析
5、(1978)1980年獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)Principiumofradionuclidetracingtechnique根據(jù)研究的需要,選擇適當(dāng)?shù)姆派湫院怂貥?biāo)記到待研究物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)上,將其引入生物機(jī)體或生物體系之后,標(biāo)記物將參與代謝及轉(zhuǎn)化過程。由于放射性核素標(biāo)記化合物與被研究的非標(biāo)記化合物具有相同的化學(xué)性質(zhì)和生物學(xué)行為,通過檢測(cè)標(biāo)記物發(fā)出的核射線,并且對(duì)所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,可間接了解被研究物質(zhì)在生物機(jī)體或生物體系中的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,從而得到定性、定量及定位結(jié)果,結(jié)合研究目的做出客觀評(píng)價(jià)。Principiumofradionuclidetracingte
6、chnique1.標(biāo)記物與非標(biāo)記物的同一性放射性核素及其標(biāo)記化合物和相應(yīng)的非標(biāo)記化合物具有相同的化學(xué)及生物學(xué)性質(zhì)。125I-MIBGPrincipiumofradionuclidetracingtechnique用放射性同位素制備示蹤劑是最理想的方法實(shí)驗(yàn)核醫(yī)學(xué)中常用的放射性核素有3H,14C等,臨床核醫(yī)學(xué)中常用的有131I,59Fe等,PET常用的有11C,13N,15O等。最常用的是核素化學(xué)合成法和絡(luò)合物形成法常用放射性核素有131I、125I、99mTc、111In、18F、188Re等。Principiumofradionuclidetracin
7、gtechniqueDTPA雙金屬螯合物酪氨酸的碘標(biāo)記Principiumofradionuclidetracingtechnique2.放射性核素的可測(cè)量性放射性核素及其標(biāo)記化合物可發(fā)出各種不同的射線,且能夠被放射性探測(cè)儀器所測(cè)定或被感光材料所記錄,從而進(jìn)行精確的定性、定量及定位測(cè)量和研究。PrincipiumofradionuclidetracingtechniqueAction:放射性核素示蹤劑在體內(nèi)的生物學(xué)行為主要取決于被標(biāo)記物,而其放射性核素只是在示蹤劑的代謝轉(zhuǎn)化過程中發(fā)出射線,起到示蹤的作用。相同的核素標(biāo)記在不同的化合物上,表現(xiàn)出來的體內(nèi)代
8、謝過程和生物學(xué)行為可完全不同,而不同的核素標(biāo)記在相同的化合物上,其生物學(xué)行為不會(huì)發(fā)生改變。99