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学是小动物PET/CT分子影像技术的应用热点之一,主要在评估模型的建立、进行模型筛选、检测及评价方面发挥着重要作用。是呼吸系统中常见的一种。当细胞从原发部位,经淋巴道,血管或体腔等途径,到达其他部位继续生长时即发生了的转移。

本篇几个案例是采用同批小鼠,用同一接种技术,在肺部种植后的不同效果,用以评估模型是否建立成功,并进行模型筛选,为后续测试做前期准备。





此外,在LS174T动物模型中,124I-anti-MSLN信号显著,而在HepG2动物模型中,信号较弱。48 h后,LS174T的SUVmax是HepG2的的1.92倍(1.56±0.09 vs 0.81±0.03)(图4B)。注射后LS174T模型的/(T/L)比,/心脏(T/H)比,/肌肉(T/M)比HepG2模型高 (图4C?E)。与传统显像剂18F-FDG相比,124I-anti-MSLN具有更好的特异性和靶向性。



对Nb11-59在体内其他对SARS-CoV-2是否具有特异性进行了关键性实验。昆明小鼠(雌性,uCT孔隙分析,18 ~ 20 g)气管内接种RBD 300 μg(以100 μL PBS为单位)或0.01 M PBS (100 μL),后腹腔注射4%水合氯醛0.2 mL。这种方法在前面中已经描述过。静脉注射68Ga-Nb1159 3h;接种后30分钟和60分钟在相同的方案指导下进行临床前PET成像扫描(p.i.)。比较RBD注射与0.01 M PBS注射小鼠肺SUVmax的差异。此外,以每小时60分钟的速度去除含RBD (75 μg)和PBS的肺。然后,对左肺和右肺进行体外临床前PET显像,用伽马计数器进行加权和计数。



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