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新的示蹤技術用于治療的細胞追蹤
      
  為了利用基因組知識,提高疾病的診斷和治療的最新進展,有必要更全面地了解定量探測體內生理功能的手段。一個新興的技術,中子審訊技術(NIT),提供了一種新的方法來研究生理過程。NIT介紹了利用中子束檢測特異性標記的探針,設計用于診斷和治療應用。本文討論NIT作為例證的力量,這種新的檢測技術在體外診斷,并使用治療性細胞跟蹤。NIT的令人興奮的方面之一是它能夠結合一系列的影像診斷技術,提供獨特的生理信息。
  需要一種新的檢測技術IVD示蹤技術主要分為兩大分類,放射性物質和光。放射性示蹤劑提供許多優點,包括高靈敏度,低背景,高吞吐量,探測在不透明的組織,和隨時可用的測量設備。但缺點為一個標簽,主要是放射性廢物處置及有害輻射,導致在尋找一種替代技術。
  光學標簽,包括熒光,有些填補了需要。這些標簽的工作以及在大多數體外診斷領域,但不在的情況下,它是必要先來介紹一個功能探頭進入體內,然后進行量化探針在生物樣品。由于大多數生物樣本,如組織或血液,是不透明的有高背景活動,光學探頭不能很好地工作,除非它們被測量之前,從樣品中提取。
  NIT的開發是為了補救這個問題,量化生物樣品中的標記的材料。NIT涉及的主要應用研究已給藥受試者的體內,然后測量在孤立的樣品,如血液,器官和其他組織的探針。
  NIT的第一階段應該是熟悉的任何實驗室的科學家。(示蹤)的金屬的原子與分子或大分子結構,如抗體,該抗體,配體,納米顆粒,或微球體納入。金屬可使用作為示蹤劑穩定同位素(放射性)和生物罕見。金,鑭系元素,等(參見圖1a),都沒有發現在正常的生物樣品。一個或多個這些生理探針的主體給藥,他們每個人是能夠有它自己的示蹤劑。在一段時間后,從主體的利益的生物樣品的采取和干燥。到了這一點,有沒有放射性。沒有進一步的處理的標記的樣品進行NIT的分析是必要的。
  第二處理階段是用中子束檢測的樣品。中子,原子核的一個組成部分,有各種各樣的屬性,使他們在生命科學的診斷和治療應用的理想選擇。其中最主要的是他們的高生物組織的滲透深度,區分中子光子。的中子束的產生需要一個核反應堆放射性中子源,或直線加速器。
  從歷史上看,這些技術已經不容易接觸到的生命科學家。這就限制了NIT的字段的貢獻。通過接收來自美國國立衛生研究院(NIH馬里蘭州貝塞斯達)小企業創新研究計劃(SBIR),生物物理分析實驗室公司(BioPAL馬薩諸塞州伍斯特市)的贈款支持新技術開發的一部分開始NIT可通過提供一種檢測服務供貨中子。NIT可以使用任何實驗室的儀器,將允許現在在BioPAL下發展,又與一些美國國立衛生研究院的資金支持。預計這將在不久的將來成為商業可用的。
  對于探頭置于樣本化驗,實驗室技術人員公開樣品的中子束。在曝光過程中,一些中子與一小部分的樣品中的原子,包括探頭的金屬原子相結合,使這些原子變得不穩定,即,放射性。在這些不穩定的原子開始釋放能量的幾種形式,包括α和β粒子,即可以用在治療上的應用,以及在診斷應用中是有用的高能光子。
  高能量光子發射量化自動光譜儀,可以量化每個不同的能量峰值。與氚和碳14衰變的能量分布,金屬探測器的能譜是非常尖銳和良好的分離,他們不重疊(參見圖1b)。報告的數據是每秒蛻變。一旦測量,樣品可以出售放射性廢物或已歸檔的重復檢驗,在以后的日子。無論哪種方式,由于半衰期短的生活所用金屬材料作為探針,樣品衰變背景,在短短幾個星期。
  診斷優勢NIT擁有多項物業,承受的生命科學家極大的靈活性,在規劃和執行診斷檢測。首先,不像光子,中子不帶電荷,不容易衰減樣本內。因此,NIT與基質無關的測量,可在血液,淋巴液,腦,或者甚至骨骼樣本測定前,而不需要提取。
  NIT可用于多個并行分析。NIT儀表設計開發的高能光子計數有能力閱讀過廣泛的光子能量。可以同時測量單個樣品中至少有14種不同的標簽(參見圖1a)的列表中。
  中子輻照前,NIT是一個非放射性跟蹤技術,金屬探測器是穩定同位素。因此,在測試過程中的被檢體內相,在實驗室的科學家不輻射安全或放射性廢物處理的問題的保質期穩定的isotopelabeled探針是潛在的更長的時間比一個放射性標記。同位素半衰期和輻往往限制任何放射性標記的材料的有用性。采用這樣的材料的時候,它可能有低得多的比活性和純度比最初生產時。同樣,用熒光標記材料:淬火的標簽,以及內源性熒光涉及的問題,可以限制任何特定準備的用處。
  NIT是一個非常強大的技術,在樣品處理方面。一旦抽取樣本,就可以無限期地儲存在室溫下,在環境光的存在下。因為只有一小部分的標簽變成放射性的NIT過程中,樣品可以被歸檔多年,然后重新用中子在以后的日子才能被重新計算。這是特別重要的臨床前試驗中,當在數據分析過程中可能出現的問題。
  NIT擁有的財產變靈敏度。暴露的持續時間增加,中子束或中子束的強度,提高檢測的靈敏度成比例。
  此外,可以測量相同的樣品在不同的靈敏度水平。當NIT用戶不知道使用的敏感程度,很多人會運行他們的樣品先的標準,也就是說,最低靈敏度。如果探針是檢測不到的,那么相同的樣本可以在更高層次上的靈敏度重新運行。示蹤劑往往成為檢測。實驗進行放射性或熒光標記的數量不足,在很多情況下,不能推??動的檢測方法來實現檢測。整個過程必須重做一個非常昂貴的命題,尤其是在臨床前研究。
  此數組吸引人的特性導致了NIT被用在越來越多的應用在生命科學的研究,包括區域血流量的測量,跟蹤1-4生長因子,腎和肝功能化驗,6-8及計量復合管理技術的療效。9 NIT是一個令人興奮的新應用治療性干細胞在體內跟蹤其使用。
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