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小鼠左肺及皮下种植细胞。左肺被大面积,所以呈现与内脏组织一致的颜色,而右边的正常肺部由于充满肺泡呈现低密度偏白色。由于肺部组织具有的生理特殊性,使得小动物CT设备在肺部有着良好的应用(不需借助造影剂)。

在范围内,是相关中主要的原因。然而,MicroCT检测, 的抑制基因仍有待系统测定。在使用我司产品发表的这篇文章中,MicroCT本地,作者报道了转录因子家族成员之一的干扰素因子8,它是一个强有力的肺抑制基因。在组织中,IRF8的表达经常减少,MicroCT成像,与非小细胞(NSCLC)患者预后相关。




在右肩注射RBD的KM模型小鼠的临床前PET成像显示68Ga-Nb1159在体内表现出对RBD的特异性。该探针可以定位区域,MicroCT,揭示RBD的分布。与对侧区域相比,rbd注射区域的68Ga-Nb1159在影像学(图4(e))和SUVmax(图4(a))方面均显著增加(40 μg、20 μg和10 μg)。随着RBD量的增加,SUVmax不断增加(图4(a))。此外, SUVmax与RBD量呈正相关(图4(d))。这一相关性提示我们应该对性的效果进行一定的评价。此外,成像结果与初始KM小鼠成像结果相似,包括、膀胱和的示踪剂摄取高;其他的SUVmax如图S1b所示。



CT成像的原理是当X-射线透过样本时,样本的各个部位对X-射线的吸收率不同。X-射线源发射X-射线,穿透样本,终在X-射线检测器上成像。对样本进行180°以上的不同角度成像。通过计算机软件,将每个角度的图像进行重构,还原成在电脑中可分析的3D图像。通过软件观察样本内部的各个截面的信息;对样本感兴趣部分进行2D和3D的分析;还可以制作直观的3D动画等。



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