Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "molecular imaging" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Optyczne metody obrazowania molekularnego
Optical methods of molecular imaging
Autorzy:
Sołtysiński, T.
Liebert, A.
Zawicki, I.
Maniewski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261383.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Katedra Inżynierii Biomedycznej
Tematy:
metody optyczne
obrazowanie molekularne
optical methods
molecular imaging
Opis:
Obrazowanie molekularne jest szybko rozwijającą się dziedziną badań w zakresie biotechnologii i inżynierii biomedycznej. W artykule przedstawiono przegląd technik stosowanych w obrazowaniu molekularnym, wykorzystujących metody medycyny nuklearnej oraz optyczne techniki oparte na analizie promieniowania fluorescencyjnego. W szczególności opisano metody optyczne obrazowania molekularnego stosowane w skali mikroskopowej (mikroskopia konfokalna, obrazowanie czasu relaksacji fluorescencyjnej, transfer energii Foerstera) oraz wykorzystywane w badaniach na zwierzętach doświadczalnych. Omówiono także potencjalne wykorzystanie technik optycznych w badaniach dużych objętości tkanek.
Molecular imaging (MI) is a rapidly emerging field of biomedical, biotechnological and engineering research. This study provides a brief review of the state-of-the-art techniques and methods of MI based on nuclear physics and fluorescent agents. Special attention will be focused on optical methods of MI applied in microscopic scale (multiphoton confocal microscopy, fluorescence lifetime imaging, Forster energy transfer) and in experimental animals. Potential application of MI in large tissue volumes will be also discussed.
Źródło:
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna; 2008, 14, 4; 331-335
1234-5563
Pojawia się w:
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Development of magnetic nanoparticles tomography in nuclear and medical electronics division
Rozwój tomografii nanocząsteczek magnetycznych w zakładzie elektroniki jądrowej i medycznej
Autorzy:
Wróblewski, P.
Smolik, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407664.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
nanoparticle
superparamagnetic material
tomography
molecular imaging
nanocząsteczki
materiał superparamagnetyczny
tomografia
obrazowanie molekularne
Opis:
In this article summary of all accomplishments of Nuclear and Medical Electronics Division in the field of Magnetic Nanoparticles Imaging. Magnetic Nanoparticles Imaging is a new tomographic and molecular imaging method that employs superparamagnetic nanoparticles as the tracer. This article includes the most importuned definition regarding this technique, its most interesting features, as well as report about research conducted in the Division in prospect to advance this imaging method in Poland.
Artykuł ten podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej w dziedzinie obrazowania nanocząsteczek magnetycznych. Obrazowanie nanocząsteczek magnetycznych jest to nowa metoda obrazowania molekularnego i tomograficznego wykorzystująca jako znacznik nanocząsteczki superparamagnetyczne. W treści artykułu zawarto najważniejsze definicje dotyczące tego zagadnienia. Obecny stan rozwoju tej techniki oraz jej najbardziej interesujące właściwości, jak również opis prac badawczych podjętych przez Zespół w celu rozwoju tej metody obrazowania w Polsce.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2017, 7, 1; 125-129
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie PET/CT w neurologii
PET/CT in neurology
Autorzy:
Cegła, Paulina
Chrapko, Beata
Pietrasz, Katarzyna
Cholewiński, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/986633.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Indygo Zahir Media
Tematy:
pozytonowa tomografia emisyjna
neurologia
obrazowanie molekularne
positron emission tomography
neurology
molecular imaging
Opis:
Pozytonowa tomografia emisyjna w połączeniu z tomografią komputerową (positron emission tomography/computed tomography, PET/CT) jest techniką dostarczającą informacji na temat różnych procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Pozwala na ocenę metabolizmu glukozy (18F-fluorodeoksyglukoza, 18F-FDG), układu dopaminergicznego (18F-DOPA) czy wychwytu aminokwasów (18F-fluoroetylotyrozyna, 18F-FET). Celem niniejszej pracy jest omówienie zastosowania techniki PET/CT w zaburzeniach neurologicznych w oparciu o analizę piśmiennictwa.
Positron emission tomography/computed tomography (PET/ CT) is an imaging technique used for assessment of different metabolic processes of central nervous system (CNS). Allows to evaluate glucose metabolism (18F-Fluorodeoxyglucose, 18F-FDG), dopaminergic pathway integrity (18F-dihydroxyphenylalanine, 18F-DOPA) and amino acid uptake (18F-fluoroethylo-thyrosine, 18F-FET). The aim of this review is to discuss the usefulness of the PET/CT method in the neurological disorders based on literature review.
Źródło:
Inżynier i Fizyk Medyczny; 2019, 8, 2; 79-83
2300-1410
Pojawia się w:
Inżynier i Fizyk Medyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fulerenole w terapii i diagnostyce chorób nowotworowych
Fullerenols in therapy and diagnosis of cancer
Autorzy:
Lichota, Anna
Krokosz, Anita
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2164223.pdf
Data publikacji:
2016-12-22
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
nanotechnologia
fuleren
fulerenol
terapia przeciwnowotworowa
obrazowanie molekularne
teranostyka
nanotechnology
fullerene
fullerenol
cancer therapy
molecular imaging
theranostics
Opis:
Do głównych przyczyn zgonów w Polsce zalicza się nowotwory złośliwe. Jednym z celów współczesnych badań biomedycznych jest zmaksymalizowanie efektów działania stosowanych strategii leczniczych. Podejmowane działania doskonalące środki terapeutyczne są ukierunkowane na ograniczenie działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowych. Innym kierunkiem badań jest poszukiwanie substancji ochronnych, które zmniejszą toksyczność leków wobec komórek prawidłowych. Nanotechnologia umożliwia projektowanie wyspecjalizowanych nanocząstek, dzięki którym możliwe będzie skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych, a także ich bezpieczne diagnozowanie. Nanomateriały na bazie węgla (fulereny i ich pochodne, grafen, nanorurki węglowe, nanodiamenty) stanowią obszerną grupę nanocząstek, które mają potencjalne zastosowania biomedyczne zarówno w terapii, jak i diagnostyce. Celem niniejszej pracy jest omówienie właściwości biologicznych fulerenoli w kontekście ich wykorzystania w różnych strategiach terapii przeciwnowotworowych. W pracy omówiono także możliwości jednoczesnego wykorzystania nanocząstek w terapii i diagnostyce, czyli teranostyce. Obecny stan wiedzy wskazuje, że fulereny i ich hydrofilowe pochodne, w szczególności fulerenole, wykazują niską toksyczność lub jej brak. Poprzez swoje właściwości antyoksydacyjne, a także regulujące ekspresję genów zaangażowanych w proces apoptozy i angiogenezy oraz stymulowanie odpowiedzi immunologicznej, mogą przyczyniać się do hamowania rozrostu guza i ochrony komórek prawidłowych. Gadolin zamknięty w klatce fulerenu jest mniej toksyczny jako środek cieniujący w rezonansie magnetycznym i może jednocześnie hamować rozwój nowotworu, co jest obiecującym wynikiem dla teranostyki. Med. Pr. 2016;67(6):817–831
Malignant tumors are one of the main causes of death in Poland. One of the objectives of contemporary biomedical research is to maximize the effects of therapeutic strategies. The actions undertaken to improve therapeutic agents are aimed at reducing the side effects of cancer treatments. Another direction of investigations is the search for protective substances that reduce the toxicity of the drug to normal cells. Carbon-based nanomaterials (fullerenes and their derivatives, graphene, carbon nanotubes, nanodiamonds) are a broad class of nanoparticles that have potential biomedical applications in both therapy and diagnostics. The aim of this paper is to review biological properties of fullerenols in the context of their use in various strategies of cancer treatments. The authors also discuss the possibility of simultaneous use of nanoparticles in therapy and diagnosis, that is, in theranostics. Current knowledge indicates that fullerenes and their hydrophilic derivatives, especially fullerenols, show low or no toxicity. They may contribute to the inhibition of tumor growth and protection of normal cells through their antioxidant properties, as well as to the regulation of expression of genes involved in apoptosis and angiogenesis, and stimulation of the immune response. Gadoliniumcontaining endohedral fullerenes are less toxic as a contrast agents in magnetic resonance imaging, and they may also inhibit tumor growth, which is a promising result for theranostics. Med Pr 2016;67(6):817–831
Źródło:
Medycyna Pracy; 2016, 67, 6; 817-831
0465-5893
2353-1339
Pojawia się w:
Medycyna Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie nanocząstek srebra w laserowej spektrometrii mas oraz w obrazowaniu MS : przegląd
Application of silver nanostructures in laser desorption/ionization mass spectrometry and mass spectrometry imaging
Autorzy:
Sekuła, J.
Nizioł, J.
Ruman, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/172137.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Tematy:
związki niskocząsteczkowe
spektrometria mas
obrazowanie spektrometrią mas
matryca
układy bezmatrycowe
nanocząstki srebra
low molecular weight compounds
mass spectrometry
mass spectrometry imaging
matrices
matrix free-system
silver nanoparticles
Opis:
Metallic nanoparticles, especially silver nanoparticles, have attracted much attention due to their unique physical, chemical and opto-electronic properties. Silver nanoparticles have been successfully applied as a matrix replacement for the laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-ToF-MS). Silver nanoparticles (AgNPs) can efficiently absorb ultraviolet laser radiation, transfer energy to the analyte and promote analyte desorption, but also constitute a source of silver ions suitable for analyte cationisation. Nanoparticles, producing spectra with highly reduced chemical background in the low m/z region, are perfectly suited for low-molecular weight compound analysis and imaging. AgNPs have been demonstrated to allow efficient capture of different chemical compounds (including amino acids, cholesterol, fatty acids) on their surface, thus efficiently promoting their desorption and gas phase cationisation. The minimum detectable amount for those organic and biological molecules is often in the fmol range [23]. Despite the fact that scientists have developed a variety of methods for the synthesis of silver nanoparticles, there are still problems with obtaining surfaces with nanoparticles of high durability and chemical purity. Recently, a successful application of cationic silver nanoparticles (AgNPs), which were placed on MALDI targets for highly sensitive detection of d-ribose at attomolar levels as well as analysis of biological samples such as urine and blood serum [51] was shown. The application of new 109AgNPET surface has been presented with examples of analysis of nucleosides and nucleic bases [60]. One of the main directions of development of LDI-MS is the imaging mass spectrometry (MSI), enabling the visualization of surface distribution of biological samples. The critical limitations of the spatial resolution of MALDI-MSI are the size of the organic matrix crystals and the analyte migration during the matrix application process. To overcome these problems, researchers tried to use nanoparticles as substitutes of organic matrices. In 2013 Ruman group presented that direct contact of the analysed object with Ag nanoparticle-covered target permits direct surface transfer of chemical compounds. The active surface becomes then a “chemical photograph” of an object and allows MS analysis and MS imaging [68].
Źródło:
Wiadomości Chemiczne; 2016, 70, 7-8; 519-539
0043-5104
2300-0295
Pojawia się w:
Wiadomości Chemiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies