






rbd小鼠模型和---前pet成像
如方案1(b)所示,为检测纳米体nb11-59对----cov-2的特---,昆明小鼠(雌性,牙迁移microct,18-20 g)在右肩区pbs (40 μg、20 μg或10 μg)中注射不同剂量的----cov-2刺突rbd。作为比较,在其他小鼠的相同区域注射0.01 m pbs。将rbd和pbs代谢30分钟,然后静脉注射68ga-nb1159, 30分钟后使用---前pet按上述方案进行成像。作为比较,上述小鼠在肩区以40 μg和0 μg剂量注射rbd,并使用常用的pet试剂18f-fdg进行评估。然后,比较rbd注射区域和对侧区域的大标准化摄取值(suvmax)。

显微ct成像的原理是采用微焦点x射线球管对样品各个部位的层面进行扫描投射,由探测器接受透过该层面的x射线,转变为可见光后,再由光电转换器转变为电信号,microct种子,后经模拟/数字传换器转为数字信号,输入计算机进行成像。显微ct能够提供几何和结构2 类基本信息,几何信息包括样品的尺寸、体积和各点的空间坐标,结构信息包括样品的衰减值、密度和多孔性等材料学信息。

等分割测量可对腹部等扫描区域进行多20等分的等分割测量,从而更有效地观察细微变化(正常,microct,病变,等)。
呼吸同步扫描和心跳同步扫描拍摄对象的呼吸运动会导图像混乱、扭曲、画质下降等,采用呼吸、---的同步扫描技术,可以根据---的扩张与收缩同步扫描,microct---,从而---提高图像。
融合成像可以通过3d软件,将pet、光学等成像设备得到的探针积聚等信息,与ct图像获得的结构信息融合到一起,以得到被测部位的综合信息。
扫描速度快,动物受到的辐射小普通的小动物ct扫描剂量在200-600msv的范围,对动物损伤大,不利于长时间观察。而lct200的辐射剂量小于10mgy,且只针对扫描部位,不会辐射到动物体其他部位。
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