RBD小鼠模型和临床前PET成像
如方案1(b)所示,小动物CT扫描,为检测纳米体Nb11-59对SARS-CoV-2的特异性,昆明小鼠(雌性,18-20 g)在右肩区PBS (40 μg、20 μg或10 μg)中注射不同剂量的SARS-CoV-2刺突RBD。作为比较,在其他小鼠的相同区域注射0.01 M PBS。将RBD和PBS代谢30分钟,然后静脉注射68Ga-Nb1159, 30分钟后使用临床前PET按上述方案进行成像。作为比较,上述小鼠在肩区以40 μg和0 μg剂量注射RBD,并使用常用的PET试剂18F-FDG进行评估。然后,比较RBD注射区域和对侧区域的大标准化摄取值(SUVmax)。
在这里,作者成功地实现了124/125I 440标记抗小细胞素单。生产124I-anti-MSLN可以获得高的辐射标记产量,并表现出良好的稳定性。同时,小动物CT设备,这种新型的PET靶向探针在体内显示了快速的代谢率和特异性的识别MSLN阳性。此外,小动物CT检测,它是一种很有希望的实时检测人体效果的方法。
在本研究中,作者成功地开发了一种蛋白基的PSMA探针,与MPA, 64Cu-PSMA-CM偶联。具有良好的物理化学和生物性能。它在血液中具有较长的半衰期,对PSMA具有较高的亲和力,小动物CT,在PSMA(+)中具有较高的摄取,这有效地监测了PSMA靶向示踪剂在中性积累的变化。该探针提供了一个很好的策略,并初步验证了其开发癌PRLT示踪剂的潜力。
传统方法需要对样品进行破坏才能测量,而使用Micro-CT产品可以快速、无损,准确的测量,在不破坏样品的前提下,对核桃内部结构进行观察和定量分析。
Micro-CT是一种非破坏性的技术,提供了植物种子/果实的分析模块,可以准确测量核桃的长度、断面和端面直径、外壳厚度、果仁体积比、以及相较传统模式更难测量的球形度、粗糙度、表面积等。平生不断深入应用专科领域,使Micro-CT技术在植物种子/果实的研究领域中获得更多的突破。
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