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:新核磁共振成像技术显示抗血管生成疗法对脑瘤的影响

2013年8月20日 讯 /生物谷BIOON/ --发表在Nature Medicine杂志上的文章称,科学家发明一种新的分析核磁共振成像结果的方法,科学家称该方法为血管构架成像(vessel architectural imaging ,VAI),该方法能够分析脑瘤周围血管中几天内的变化情况,科学家通过该技术能够分析出治疗脑瘤方法的优劣,从而调整治疗手段,找到最适合病人的治疗方法。

2013-08-20

JAD:新型虚拟筛选技术发现阿尔兹海默症早期诊断的成像分子探针

近来, 大连理工大学生命学院的杨永亮博士及课题组开展的"计算机辅助药物设计及筛选新技术研究"取得阶段性进展, 其研究论文《通过在虚拟筛选中考虑蛋白靶点柔性来确定BACE-1的分子影像探针》(Identification of putative molecular imaging probes for BACE-1 by accounting for protein flexibility in v

2012-11-18

美国食品药监局批准通过用于淋巴成像新型注射剂

美国食品药监局(FDA)批准通过了Navidea生物医药公司的Lymphoseek 注射剂,这是一种用于淋巴结成像的新型注射剂。 淋巴结成像通过活检淋巴结能够预测癌症扩散的初级肿瘤。 Lymphoseek是一种靶向受体的放射性药物产品,能够发现癌变淋巴结从而帮助医生的更加高效地治疗患者。

2013-03-28

Breast Cancer Res:微波成像技术或可揭示乳腺癌疗法工作机理

新型微波成像技术或可用于监测乳腺癌疗法是如何进行工作的。 (Credit: Paul M Meaney) 2013年4月25日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Breast Cancer Research上的一篇研究报告中,来自达特茅斯学院的研究者通过研究表示,微波成像可以被用于监测乳腺癌疗法进行工作的过程,微波扫描技术可以将乳腺癌、良性瘤以及正常组织之间进行有效区分。

2013-04-25

美科学家发明单细胞分辨率脑功能成像新技术

据《自然·方法》杂志最新报道,美国霍华德·休斯医学研究所珍妮莉娅·法姆研究学院的科学家利用最先进的光片显微技术实现了对斑马鱼胚胎全脑约80%区域神经元的功能成像,同时记录的活动神经元超过8万个,分辨率达到单细胞水平。这是人们迄今为止实现的分辨率最高、同时记录神经元数最多的脑功能成像。

2015-03-26

科学家们首次发明无损器官透明成像技术

借助这项新技术,科学家们拍摄了老鼠大脑内神经连接的影像。研究的负责人,斯坦福大学的生物工程师和精神病专家卡尔-德赛罗斯在一份声明中说道:“以这种分子分辨率和全局视野研究完整的系统一直都是生物学上一个难以满足的目标。”通常拍摄大脑等器官需要将它们切成薄剖面,这就会破坏掉细胞间的长距离连接。整体成像的方法能保持器官完整,但是通常与研究基因和其它事物的方法不匹配。

2015-03-26

CT肺功能成像技术在早期尘肺诊断中的应用

目的 探讨CT肺功能成像技术对早期尘肺的诊断价值。 方法 利用表面遮盖显示(SSD)3D-lung三维后处理技术、值域限定图像分割技术以及特殊的体积直方图软件1对30例早期尘肺患者和30例健康者的16排螺旋CT胸部平扫图像进行后处理。定性、定量比较二组的差异。 结果 定性:对照组的3D-lung肺表面显示平滑的脏层胸膜;尘肺组显示肺表面局部凹陷。

2015-03-26

PLoS ONE:揭示卤素灯显微镜用于荧光细胞成像的新技术

近日,来自日本的研究者开发出了一种低强度的光源,允许生物学家不破坏活细胞的前提下使得活细胞可见并且处理活细胞。在活细胞研究中使用的一般的显微镜依赖于强的紫外灯或者激光来照亮用荧光染料分子标记的细胞。然而高强度光源延伸的成像时间以及连续照射会对细胞带来损伤效应,尽管问题显得很复杂,但是研究者解释道,通过卤素灯来降低光源的强度可以解决光毒性的问题。相关研究成果刊登在了近日的国际杂志PLoS One上。

2012-11-18

环保部:东北地区未监测到人工放射性核素

环保部有关负责人2月14日说,截至2月14日11时,东北边境及周边地区大气气溶胶样品监测中未发现人工放射性核素。 据了解,为了确保我国境内辐射环境安全,环保部根据国务院统一部署,及时启动了辐射环境应急监测响应预案。已经派遣多支移动辐射应急监测分队,按照环境辐射应急监测程序在东北三省边境地区开展应急监测工作。

2015-03-26

Cortex:新成像方法揭示人类大脑如何适应损伤

据物理学家组织网近日报道,美国卡内基梅隆大学认知脑成像中心(CCBI)的科学家首次采用了一种新的组合神经成像方法,能够确切发现人类大脑是如何适应损伤的。发表在《大脑皮质》杂志上的相关研究报告显示,当一个大脑区域的功能丧失时,备用的次要大脑区域就会立即活化起来,取代不能工作的大脑区域以及它的“同盟者”。

2013-01-25