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  • 分子成像技術驅動轉化醫學時代藥物研發

    分子成像儀作為一個新興工具在醫藥領域的應用前景廣闊,其結合傳統藥理學后可支持更好的決策、臨床治療方案改善以及主治藥物選取。值得期待的是,該成像技術能用于藥物安全測試,包括研發階段的篩查以及后期臨床試驗的支持數據。 從分子影像學應用于藥物研發講座上(全球制藥峰會)獲悉,成像技術將被納入臨床前和臨床研究,以驗證和定量藥物在動物或人體中的藥效和安全性。該講座的主講學者Patrick McConville博士稱:“我們利用原子成像儀的獨特之處是更多地關注藥物靶點和疾病生物學,從而讓體內成像技術更好地服務醫療方案的決策。” 原子成像儀能夠在體內獲取與藥物機制直接相關的、其它途徑無法獲得的信息,而那些成像標記分子已用于讀取與生理功能相關的參數,如代謝水平、細胞結構、細胞增殖、生理缺氧和炎癥。這些方面的數據可從機理水平反映疾病進展以及針對性治療的療效。 成像技術已成為表征化生物分子靶點的標準方法,其識別的抗體、抗體藥......閱讀全文

    布魯克推出分子藥物成像系統,可用于分子藥物研發

      在第10屆國際藥物代謝學會(ISSX)上,布魯克宣布推出最新的一款分子藥物成像解決方案,用于臨床前期藥物和代謝物的成像。  基于MALDI的組織成像技術為研究人員研究藥物提供了非常強大的技術,可以準確定位分子藥物和它們的代謝,或者是脂質在組織結構中活動,并且為研究生理學功能提供關鍵技術,這在以前

    分子成像技術驅動轉化醫學時代藥物研發

      分子成像儀作為一個新興工具在醫藥領域的應用前景廣闊,其結合傳統藥理學后可支持更好的決策、臨床治療方案改善以及主治藥物選取。值得期待的是,該成像技術能用于藥物安全測試,包括研發階段的篩查以及后期臨床試驗的支持數據。   從分子影像學應用于藥物研發講座上(全球制藥峰會)獲悉,成像技術將被納入臨床前

    推動翻譯分子成像邊界

      為了實現個體化醫療,需要對健康和疾病個體在分子層面上有全面的了解,質譜分析技術的發展,增加了我們對細胞生物學的知識。與健康細胞相比,這些技術能讓我們更深入地了解臨床樣本中的細胞會怎樣出現異常。近年來,要將這些分子特征轉化至臨床結果和治療方案,了解其分子的空間特性是非常必要的,并且這一趨勢越來越顯

    簡述幾種分子成像方法

    分子成像檢驗分子成像檢驗是指活體內生物過程在細胞和分子水平上特征的顯示,在分子水平上借助化學和生物制劑的作用以無創的方式成像的檢測方式。為深入揭示疾病生理病理過程有關機制,以及對疾病和治療進行實時、動態、細致、無創、靶向性的探測和跟蹤提供了有效手段。檢查前準備根據所采取方法的不同采取相應的準備措施,

    抗腫瘤藥物分子定位遞送與成像示蹤研究獲系列進展

      癌癥是危害人類生命健康的重大疾病,藥物治療(化療)是治療癌癥的重要手段之一,抗腫瘤藥物的毒副作用是影響臨床化療效果的主要因素。抗腫瘤藥物在腫瘤部位定位遞送和精確釋放,是提高抗腫瘤藥物療效、降低毒副作用的重要方式,也是目前抗腫瘤藥物研發的重要內容。然而,如何實時在線精準示蹤抗癌藥物的遞送過程、靶向

    分子超快成像研究獲進展-實現普適性分子自層析成像

      近日,中國科學院武漢物理與數學研究所柳曉軍研究小組提出基于飛秒強激光與氣相分子相互作用對分子結構進行層析成像的新方案,可以避免原子微分散射截面對分子結構信息提取的影響,成功從氮氣分子的光電子譜中直接讀取出分子核間距信息,首次演示了分子自層析成像方案的可行性。相關成果發表在《物理評論快報》(Phy

    評價藥物分子效率

      一個藥物在三期臨床能像Opdivo、Entresto那樣顯著改善標準療法是個相對罕見的事情,但這樣的三期臨床卻是價格不菲、而且涉及病人的生命問題,所以廠家都會在相對便宜、只有動物參與的臨床前仔細遴選進入臨床的化合物。一個化合物不僅活性要高、而且還要看活性來自哪些分子特征。這個選擇過程好比挑選楊子

    基于分子成像的腫瘤分子分型研究取得突破

       惡性腫瘤是分子水平上高度異質性的疾病,傳統的病理形態學診斷已不能適應腫瘤精準診治的發展需求,急需開發分子診斷技術,從分子水平研究腫瘤發生發展的病理學機制及生物學行為。   肺癌發病率和死亡率居世界惡性腫瘤之首,且呈逐年上升趨勢。肺癌具有超級異質性的特性:個體異質—不同患者表皮生長因子受體(EG

    基于分子成像的腫瘤分子分型研究取得突破

      惡性腫瘤是分子水平上高度異質性的疾病,傳統的病理形態學診斷已不能適應腫瘤精準診治的發展需求,急需開發分子診斷技術,從分子水平研究腫瘤發生發展的病理學機制及生物學行為。   肺癌發病率和死亡率居世界惡性腫瘤之首,且呈逐年上升趨勢。肺癌具有超級異質性的特性:個體異質—不同患者表皮生長因子受體(EGF

    基于分子成像的腫瘤分子分型研究取得突破

      惡性腫瘤是分子水平上高度異質性的疾病,傳統的病理形態學診斷已不能適應腫瘤精準診治的發展需求,急需開發分子診斷技術,從分子水平研究腫瘤發生發展的病理學機制及生物學行為。   肺癌發病率和死亡率居世界惡性腫瘤之首,且呈逐年上升趨勢。肺癌具有超級異質性的特性:個體異質—不同患者表皮生長因子受體(EG

    島津通過新型-MALDITOF成像,打開生物分子成像的大門

    島津株式會社宣布推出世界上最小的MALDI-TOF成像解決方案,臺式MALDI-TOF-質譜系列:用于正離子分析的MALDI-8020和具有雙極性離子源的MALDI-8030。島津臺式MALDI-TOF系統的緊湊格式適用于剛開始從事生物分子成像的用戶,它將易于進行的MALDI分析與極其直觀的軟件結合

    新型分子成像技術有助盡早檢測疾病

    《自然-醫學》:新技術能在疾病破壞組織之前揭示其活動情況 英國牛津大學的科學家近日開發出一種新的分子標記,借助于此標記和標準成像技術,醫生們能夠將觀測深入到分子水平,并在疾病早期就檢測到它們的活動情況。該新技術主要針對多發性硬化(multiple sclerosis)而設計。相關論文發表在9月2

    新成像技術曝光組織分子結構

      據美國物理學家組織網3月20日報道,最近,威斯康星大學和伊利諾斯大學共同研制出一種新型同步加速成像設備,利用比太陽光要強100萬倍的激光,以前所未有的高速和高分辨率直接拍攝到材料組織的分子結構。該研究發表在《自然·方法學》網站上。   該設備名為“紅外環境成像”(IRENI)儀

    蛋白凝膠大分子成像儀

      蛋白凝膠大分子成像儀是一種用于畜牧、獸醫科學領域的分析儀器,于2017年5月8日啟用。  技術指標  1系統模式 *雙通道同時掃描,同時輸出。 2硬件構成 *2.1光 源: 2根獨立的波長特異性的激光器,激發波長分別為685nm和785nm,使用壽命為40000小時,激發強度可調。 *2.2檢測

    單分子熒光成像概述:TIRF和FRET

    經典的生物研究技術側重于分子和細胞集群的研究——即研究含有大量相同形態或功能的分子或細胞的活動。但是,這種方法會忽略集群中的單個分子或子群的特異性。事實上在細胞周期的不同階段或在不同的環境中,單個分子或細胞的活動很可能與集群表現出的整體活動不同。要對單個分子或亞群的活動進行觀察,必須嚴格控制實驗條件

    藥物分子手性的意義

    手性藥物?指只含有單一對映體的藥物為手性藥物。手性藥物是二十一世紀發展的重要方向手性似乎有些陌生又有些時髦,實際上手性在自然界是非常普遍的現象,在化學里就是一種同分異構現象。含有兩個互為對映異構體的化合物稱為手性化合物,其中僅含一個對映體的化合物稱為光學純手性化合物,分別含有這樣化合物的藥物稱為手性

    這種單分子成像新技術可實現納米晶體高速成像

      一種不依賴熒光發射體的單分子成像新技術可能會在納米技術、光子學和光伏技術中找到許多應用。該技術是由巴塞羅那的研究人員開發的,其工作原理是在室溫下檢測單個量子點的受激發射。它的速度使得可以在整個吸收和發射周期內追蹤電荷載流子的數量。單分子成像技術已廣泛應用于生物學。迄今為止,它們完全基于檢測被成像

    腫瘤靶向藥物成像的未來發展--PI與MALDI成像相結合

      摘要  在過去的十年中,人們從研究植物代謝組學到發現疾病的生物標志物研究,再到開發新的療法,基質輔助激光解吸電離(MALDI)成像技術已成為這些研究中不可或缺的工具。MALDI 技術通過提供對治療化合物及其代謝物的直接分布監控以及非靶向藥效學信息,革新了臨床前藥物開發流程。  目前,MALDI

    挑戰高分子量蛋白——MALDI質譜分子成像技術

    在對組織或生物體進行成像,分析小分子構成的時候,有一個“攔路虎”總是阻礙實驗的進程,那就是多肽,這些多肽體積十分大,要想對它們進行分子成像幾乎是不可能的,比如,想要研究腫瘤邊緣的分子微環境,如果直接成像是不可能獲得清晰圖像的。來自范德堡大學的質譜方法專家Richard Caprioli博士因

    核磁共振成像技術步入分子層面

      美國和加拿大科學家分別采用新型核磁共振成像(MRI)技術觀測到人體內的分子變化,從而大大提高了MRI掃描的速度和精度,可在未來用于更快地檢測癌癥等疾病。研究發表在最新一期《科學》雜志上。   兩國科學家使用的MRI技術都通過操控分子的旋轉來提高掃描的速度和精度,從而可以在分子層面快速地完成諸如

    量子點單分子成像助力CRISPR機制研究

    量子點(Quantum dots)做為無機合成的納米材料,具有超越傳統熒光染料的獨特光學性質,比如熒光亮度高、無需避光、不會淬滅,是新一代的優質熒光探針。單分子成像(single-molecule imaging)技術中,將熒光探針用于單分子標記,要求熒光亮度高以滿足靈敏度和分辨率的需求,同時要求觀

    有關MALDI質譜分子成像技術的介紹

      MALDI 質譜分子成像是在專門的質譜成像軟件控制下,使用一臺通過測定質荷比來分析生物分子的標準分子量的質譜儀來完成的。被用來研究的組織首先經過冰凍切片來獲得極薄的組織片,接著用基質封閉組織切片并將切片置入質譜儀的靶上。通過計算機屏幕觀察樣品,利用MALDI 系統的質譜成像軟件,選擇擬成像部分,

    Dilon同GE合作-分銷其分子乳腺成像系統

      日前,診斷成像公司Dilon同GE達成合作協議分銷GE公司的分子乳腺成像系統,目前全球分銷區域尚未披露,這項合作獲獎補充Dilon公司自身的分子成像領域的業務。  位于弗吉尼亞州的紐波特紐斯市的公司主要致力于全球的成像產品市場,而這些產品是同美國杰弗遜國家電子加速器實驗室及其他醫學院聯合開發的。

    如何用凝膠成像分析系統測分子量?

    凝膠成像分析系統由攝像與分析兩部分組成。凝膠分析軟件重要功能之一即測定計算凝膠條帶樣本的分子量。Dolphin-1D全自動凝膠成像分析軟件是美國Wealtec公司為Dolphin系列凝膠成像分析系統開發的高端凝膠分析軟件,下面我們通過這個視頻來一同了解一下如何使用Dolphin-1D軟件來計算樣本分

    熒光糖球超分子靶向成像研究獲進展

       近日,中國科學院上海藥物研究所與華東理工大學科研人員合作的有關熒光糖球超分子靶向成像的最新科研成果,發表在《化學通訊》上。  癌癥的早期靶向診療一直以來深受學術界的關注。研究團隊基于構建以氧化石墨烯為基底的有機功能二維復合診斷材料的前期研究基礎,利用吡喃腈紅色熒光團與基于苝酰亞胺的糖簇分子,進

    PNAS:單分子成像:結構生物學的未來

      結構到功能的研究對生物學領域有著重要的意義。自從解析出DNA的三維結構后,結構生物學幫助科學家們解析出了更多的生物大分子的結構,解決了很多生物學的根基上的問題。然而,結構生物學的發展受到了技術層面上的重大瓶頸。新技術的出現,將對結構生物學的發展帶了跨越式的進展。  傳統的結構解析方法是X光衍射和

    LTQ做小分子藥物代謝的影片

    一個影片,演示了LTQ在賽馬會上,代謝物鑒定的性能:驚人的靈敏度、速度和譜圖質量。 LTQ做小分子藥物代謝的影片

    ACS-Chem.-Biol-│-基于分子邏輯門細胞內脂質單分子成像追蹤

      今天為大家介紹一篇ACS Chem. Biol.的文章 “A Molecular Logic Gate Enables Single-Molecule Imaging and Tracking of Lipids in Intracellular Domains”,文章的通訊作者是來自瑞士洛桑聯

    分子影像成像分析系統的選擇應該遵循哪些原則

    A 分子影像成像分析系統的廠商的產品線要擁有普通凝膠成像分析系統 化學發光成像分析系統,多 色熒光成像分析系統,多功能活體成像分析系統這些比較長的產品線,這樣可以給老師足夠的選擇空間。 并且可以從普通凝膠成像分析系統可以升級到化學發光成像分析系統的空間,從化學發光成像分析系統升 級到多色熒光成像分析

    結核病開源藥物開發項目發現首個候選藥物分子

    該項目使用網絡工具測繪了結核分枝桿菌的4000個基因。  目標是開發結核病新療法的科學家把散落的結核分枝桿菌的遺傳信息集合在一起的一種獨特的努力已經發現了首個候選藥物分子。  當印度科學與工業研究理事會(CSIR)的主任Samir Brahmachari于2007年提出開源藥物開發(

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