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分子影像学引发生命科学革命
http://www.100md.com 中国医药报
     分子影像学是医学影像技术和分子生物学、化学、物理学、放射医学、核医学以及计算机科学相结合的一门新的学科。哈尔滨医科大学肿瘤研究所所长申宝忠教授认为:目前在我国,人们对分子影像学的概念还比较陌生,相关研究课题还是一块有待开发的“处女地”。

    申宝忠教授指出,目前在肿瘤研究中,人们所掌握的现有技术和方法均不足以在活体上揭示远处脏器的早期微转移。这是因为在大量宿主细胞背景下,无法确认和“锁定”小数目的肿瘤细胞。尽管过去的20多年里,医学影像学的设备和技术有了显著的进步,超声、磁共振和CT等各种图像的清晰度不断提高,但在细胞和分子水平上成像尚有很大局限性,限制了人们对肿瘤发生、发展、转移和治疗效果的认识和理解。而伴随着人类基因组序列草图的提前完成,和以基因功能组学、蛋白质组学研究为主的后基因组时代的开始,DNA、RNA的分离、提纯、杂交和测序,以及酶学修饰、PCR、克隆、基因芯片等分子生物学技术在医学各领域的广泛应用,为学者们在分子水平上理解疾病并进一步治疗疾病提供了可能。这也带动了医学影像学由大体解剖学改变为基础,向着微观、生物代谢及基因表达等更具特异性的方向发展,并在20世纪末的生命科学领域引发了一场革命:促使分子生物学与医学影像学“联姻”,孕育出一个全新的学科——分子影像学。

    分子影像学的概念于1999年首次提出。该学科融合了分子生物化学、数据处理、纳米技术、图像处理等技术。因其具有高特异性、高灵敏度和超高图像分辨率,因此若进入临床应用,则能够真正为临床诊断提供定性、定位、定量的资料。目前进行的以小动物为研究对象的临床前期分子影像研究,是分子影像学进入临床前的必经过程;同时使活体、高通量研究药物的作用靶点、代谢过程及作用机制等成为可能,且能加快新药推向市场的速度。

    比较其它相关学科,分子影像学的优势有哪些?申宝忠教授概括为:分子影像技术可将基因表达、生物信号传递等复杂的过程变成直观的图像,使人们能更好地在分子水平上理解疾病的发生机制及特征;能够发现疾病早期的分子变异及病理改变过程;可在活体上早期、连续观察药物或基因治疗的机理和效果。

    申宝忠教授预言:今天分子影像学研究的成果,在未来5~10年将会对生命科学的各个领域产生直接影响,将有助于从分子水平对疾病机制及其特征进行更好地理解并早期监测,同时可以认识和评估治疗反应。如对肿瘤,能用更特异的

    参数来提高其诊断的准确性和可靠性,而且在癌的临床表现前即可从分子水平上确定有无发生。分子影像学和基因治疗等新的手段结合,可在分子水平对疗效进行监控和评判,并对体内药物的运输和新药的使用做出更好的筛选。, http://www.100md.com