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L'imagerie bêta haute résolution

机译:高分辨率Beta图像

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摘要

Depuis longtemps, la radioactivité p est utilisée pour le marquage et le suivi de molécules impliquées dans des mécanismes biologiques. L'imagerie β est obtenue par autoradiographie. La technique classique sur film ou émulsions photographiques est aujourd'hui supplantée par des radio-imageurs très performants. Le phophor-imageur, le p-imageur et le μ-imageur sont les dispositifs les plus utilisés aujourd'hui. Leur principe de fonctionnement et leurs propriétés sont comparées. Les principaux avantages de ces radio-imageurs sont la rapidité d'obtention des résultats et leur fiabilité pour la quantification absolue. Tous les émetteurs (β~-,β~-γ et β~+) sont détectables ainsi que les traceurs γ de médecine nucléaire grâce aux électrons de faible énergie libérés au cours de l'émission 7. Le phosphor-imageur est bien adapté aux traceurs de forte énergie et aux grandes séries de mesures. Les radio-imageurs temps réels (β-imageur et μ-imageur) sont préférés pour la vérification des conditions d'expérience. Le β-imageur et le β-imageur sont souvent complémentaires, l'un offrant un grand champ d'analyse avec une résolution moyenne et l'autre une excellente résolution, mais avec une surface d'analyse faible. Leurs nombreuses applications en biologie moléculaire (blotting, expression des gènes) et en physiopathologie (liaison, hybridation in situ, immunohistochimie) sont bien connues. Actuellement d'autres applications sont étudiées en imagerie moléculaire. De plus, les possibilités d'imagerie en multi-isotopes ouvrent des horizons nouveaux aux chercheurs, en particulier en médecine nucléaire.
机译:放射性p长期以来一直用于标记和监测涉及生物机制的分子。 Β成像是通过放射自显影获得的。如今,非常高效的放射成像仪已取代了胶片或摄影乳剂的经典技术。 phophor-imager,p-imager和μ-imager是当今使用最多的设备。比较了它们的工作原理和性能。这些无线电成像仪的主要优点是获得结果的速度及其绝对定量的可靠性。由于在发射7期间释放的低能电子,所有发射体(β〜-,β〜-γ和β〜+)以及核医学的示踪剂γ均可检测到。磷光成像仪非常适合高能量示踪剂和大量测量值。实时无线电成像仪(β成像仪和μ成像仪)是验证体验条件的首选。 β成像仪和β成像仪通常是互补的,一个提供中等分辨率的大分析范围,另一个提供出色的分辨率,但分析面积较小。它们在分子生物学(印迹,基因表达)和病理生理学(结合,原位杂交,免疫组织化学)中的众多应用是众所周知的。当前在分子成像中正在研究其他应用。此外,多同位素成像的可能性为研究人员,特别是核医学领域的研究人员开辟了新的视野。

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