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公开(公告)号:CN106510633A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611074020.9
申请日:2016-11-29
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明涉及辐光显像系统,针对现有技术中辐光成像存在的分辨率不佳的瓶颈问题,本发明提供了一种高分辨率的辐光显像系统及其成像方法和应用。该辐光显像系统包括将核素发射的光子转化为辐光信号的增感屏辐光转换贴膜、容纳放射源的成像暗室和用于采集并获得融合图像的光学成像硬件系统。其成像方法为:分别采集放射源的白光图像和辐光图像,对辐光图像进行近似和过滤,添加伪彩后与白光图像融合,最终提供可靠的功能学影像信息。本发明通过增感屏辐光转换贴膜中的平行孔准直器对辐光成像的分辨率进行了提升,可适用于临床或实验动物的准确显像,令现有技术中的生物安全性和深部组织光信号穿透性问题得以有效解决。
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公开(公告)号:CN103483422B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310428852.6
申请日:2013-09-22
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明涉及一种NGR多肽放射性药物及其制备方法与应用。目前已报道的放射性核素标记的含有NGR序列具有较高的肝脏摄取。本发明的NGR多肽放射性药物为NGR环肽的单体和二聚体与螯合剂NOTA连接形成配合物,通过NOTA螯合放射性核素而形成放射性药物,NGR多肽的靶向作用使药物浓聚到肿瘤部位,利用核医学正电子发射计算机断层显像技术,对CD13阳性肿瘤进行显像,达到特异诊断目的。本发明选择NOTA作为双功能螯合剂螯合放射性核素,以p-SCN-Bn作为连接剂将NGR直接连接到NOTA的碳骨架上,从而避免了连接剂与NOTA羧基连接导致影响羧基氧原子与放射性核素配位;从体内的代谢来看,药物注入体内能迅速经肾脏代谢,肝脏摄取更低。
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公开(公告)号:CN103160531B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310093142.2
申请日:2013-03-20
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明公开了一种NGR-VEGI融合蛋白基因,其序列见SEQ ID NO.1,还公开了采用该基因编码的NGR-VEGI融合蛋白以及表达纯化NGR-VEGI融合蛋白的方法,该方法为:一、合成NGR-VEGI融合蛋白基因;二、构建得到融合蛋白原核表达载体;三、将融合蛋白原核表达载体转入大肠杆菌中进行融合蛋白的诱导表达;四、采用镍柱亲和层析进行分离纯化,得到NGR-VEGI融合蛋白。本发明通过设计NGR-VEGI融合蛋白基因,将NGR基序的肿瘤血管靶向性和VEGI较强的抗肿瘤血管生成作用结合在一起,采用高浓度的蛋白诱导表达方法,成功合成了NGR-VEGI融合蛋白,提高了VEGI在肿瘤组织的富集浓度。
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公开(公告)号:CN103160531A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310093142.2
申请日:2013-03-20
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明公开了一种NGR-VEGI融合蛋白基因,其序列见SEQ ID NO.1,还公开了采用该基因编码的NGR-VEGI融合蛋白以及表达纯化NGR-VEGI融合蛋白的方法,该方法为:一、合成NGR-VEGI融合蛋白基因;二、构建得到融合蛋白原核表达载体;三、将融合蛋白原核表达载体转入大肠杆菌中进行融合蛋白的诱导表达;四、采用镍柱亲和层析进行分离纯化,得到NGR-VEGI融合蛋白。本发明通过设计NGR-VEGI融合蛋白基因,将NGR基序的肿瘤血管靶向性和VEGI较强的抗肿瘤血管生成作用结合在一起,采用高浓度的蛋白诱导表达方法,成功合成了NGR-VEGI融合蛋白,提高了VEGI在肿瘤组织的富集浓度。
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公开(公告)号:CN103483422A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310428852.6
申请日:2013-09-22
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明涉及一种NGR多肽放射性药物及其制备方法与应用。目前已报道的放射性核素标记的含有NGR序列具有较高的肝脏摄取。本发明的NGR多肽放射性药物为NGR环肽的单体和二聚体与螯合剂NOTA连接形成配合物,通过NOTA螯合放射性核素而形成放射性药物,NGR多肽的靶向作用使药物浓聚到肿瘤部位,利用核医学正电子发射计算机断层显像技术,对CD13阳性肿瘤进行显像,达到特异诊断目的。本发明选择NOTA作为双功能螯合剂螯合放射性核素,以p-SCN-Bn作为连接剂将NGR直接连接到NOTA的碳骨架上,从而避免了连接剂与NOTA羧基连接导致影响羧基氧原子与放射性核素配位;从体内的代谢来看,药物注入体内能迅速经肾脏代谢,肝脏摄取更低。
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公开(公告)号:CN106510633B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201611074020.9
申请日:2016-11-29
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本发明涉及辐光显像系统,针对现有技术中辐光成像存在的分辨率不佳的瓶颈问题,本发明提供了一种高分辨率的辐光显像系统及其成像方法和应用。该辐光显像系统包括将核素发射的光子转化为辐光信号的增感屏辐光转换贴膜、容纳放射源的成像暗室和用于采集并获得融合图像的光学成像硬件系统。其成像方法为:分别采集放射源的白光图像和辐光图像,对辐光图像进行近似和过滤,添加伪彩后与白光图像融合,最终提供可靠的功能学影像信息。本发明通过增感屏辐光转换贴膜中的平行孔准直器对辐光成像的分辨率进行了提升,可适用于临床或实验动物的准确显像,令现有技术中的生物安全性和深部组织光信号穿透性问题得以有效解决。
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公开(公告)号:CN106725257A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611141570.8
申请日:2016-12-12
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
CPC分类号: A61B1/04 , A61B1/00009 , A61B1/00082 , A61B1/043 , A61B1/05 , A61B1/0661 , A61B1/273 , A61B1/31 , A61B5/0071 , A61B5/0084 , A61B5/4222 , A61B5/4238 , A61B5/4255
摘要: 本发明公开了一种气囊式白光—辐光多模态内窥成像系统,包括:第一内窥镜;与所述第一内窥镜的一端相连接的光源;与第一内窥镜的另一端相连接的第一成像单元;第二内窥镜;与所述第二内窥镜的一端相连接的气囊,气囊的外壁上涂有荧光物质;与第二内窥镜的另一端相连接的第二成像单元。本发明通过使用气囊,创新性的使辐光材料可以紧紧贴附于消化道管壁上的靶标,消除距离对分辨率的影响,使成像分辨率达到临床应用的标准,并且采用辐光成像方式可以大大提升成像的灵敏度和信噪比;本发明具有探测深度大和无需额外注射显像剂的特点。
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公开(公告)号:CN209789881U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920241120.9
申请日:2019-02-26
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本实用新型涉及一种用于断层成像设备同步图像采集的小鼠固定架,包括三个管状的独立支架,三个独立支架轴向相同并呈品字形双层叠放;每个独立支架的端部均设置有气体麻醉接口,下层一侧的独立支架上安装有标记管。本实用新型可实现多只小鼠同步图像采集,解决现有技术存在的技术问题。
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公开(公告)号:CN206761669U
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201621358277.2
申请日:2016-12-12
申请人: 中国人民解放军第四军医大学
摘要: 本实用新型公开了一种气囊式白光—辐光多模态内窥成像系统,包括:第一内窥镜;与所述第一内窥镜的一端相连接的光源;与第一内窥镜的另一端相连接的第一成像单元;第二内窥镜;与所述第二内窥镜的一端相连接的气囊,气囊的外壁上涂有荧光物质;与第二内窥镜的另一端相连接的第二成像单元。本实用新型通过使用气囊,创新性的使辐光材料可以紧紧贴附于消化道管壁上的靶标,消除距离对分辨率的影响,使成像分辨率达到临床应用的标准,并且采用辐光成像方式可以大大提升成像的灵敏度和信噪比;本实用新型具有探测深度大和无需额外注射显像剂的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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