小动物活体成像技术在基础研究中非常重要。今天小助手盘一盘MDL实验室中常用的小动物活体成像仪器,主要分为三大类:
活体荧光成像仪 核磁共振成像 超声成像 01 小动物活体成像设备特点 应用及优缺点
一、活体荧光成像仪 荧光技术则采用荧光报告基因(GFP、RFP)或荧光染料(包括荧光量子点)等新型纳米标记材料进行标记,利用报告基因产生的生物发光、荧光蛋白质或染料产生的荧光就可以形成体内的生物光源。
MDL实验室的小动物活体荧光成像系统,包括拍摄系统、荧光成像系统、多模式成像平台、气麻系统、扩展空间。 MDL科研实验室近期开展一批小动物的活体荧光成像,请见下图视频。
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活体荧光成像优势与应用:使用低能量、无辐射、对信号检测灵敏度高、实时监测标记的活体生物体内的细胞活动和基因行为,被广泛应用到监控转基因的表达、基因治疗、感染的进展、肿瘤的生长和转移、器官移植、毒理学、病毒感染和药学研究中。
二、小动物MRI设备 MRI是依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,而绘制出物体内部的结构图像。 图1 小动物核磁图片
优势:MRI具有无电离辐射性(放射线)损害,高度的软组织分辨能力,无需使用对比剂即可显示血管结构等独特优点。对于核素和可见光成像,小动物MRI的优势是具有微米级的高分辨率及低毒性;在某些应用中,MRI能同时获得生理、分子和解剖学的信息,这些正是核医学、光学成像的弱点。对于小动物研究,小动物MRI是一个功能强大、多用途的成像系统。
三、小动物超声设备 超声基于声波在软组织传播而成像,由于无辐射、操作简单、图像直观、价格便宜等优势在临床上广泛应用。在小动物研究中,由于所达到组织深度的限制和成像的质量容易受到骨或软组织中的空气的影响而产生假象。所以超声不像其他动物成像技术那样应用广泛,应用主要集中在生理结构易受外界影响的膀胱和血管。 图2 MDL多普勒超声仪
02 各种活体成像技术的 优缺点汇总
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