朱静怡,施健辉,杨军星,盛慧,张林珊,管婧希,黄和
(南京工业大学药学院,江苏 南京 211800)
癌症作为人类难以治疗的疾病之一,其诊断与治疗已成为医学难题[1-2]。癌症的局部浸润性和远处转移性,使得疾病晚期的治疗难度加大,而癌症患者晚期的生存率和治疗费用又与癌症的确诊阶段密切相关。因此在这一系列的癌症诊疗过程中,癌症的早期诊断对于治疗非常关键[3-5]。
分子影像学作为一门新兴学科,是运用影像学手段展示组织、细胞及亚细胞水平分子的生理乃至生物学行为的科学研究方法[6-8]。常见的能用于分子影像学检查的手段包含:超声成像(ultrasonic imaging,US)、X射线断层成像(X-ray computed tomography imaging,CT)、磁共振成像术(magnetic resonance imaging,MRI)、正电子发射计算机断层显像(position emission tomography,PET)和单光子发射计算机断层显像(single photon emission computed tomography,SPECT)等[9-11]。其中MRI是运用射频波及磁场激发氢原子核共振,吸收及释放能量,通过获得电磁信号来产生体内器官及组织图片的一种成像手段[12-13]。由于其具有较高的成像分辨率、能够在分子结构上提供病变、解剖学等生理学信息且无放射性辐射等优点,被临床广泛使用[14]。目前临床上常用的MR成像造影剂主要有顺磁性、超顺磁性及铁磁性物质3大类,其中商业使用的主要为基于钆离子的顺磁性MRI造影剂,如马根维显、欧乃影等,由于其较小的相对分子质量致使其在体内具有较短的血液循环时间、无组织特异性,且其存在一定的肾毒性[15-16]。随着纳米技术的发展,可将众多MRI元素与纳米材料相结合,可改善传统临床MRI造影剂的诸多缺点。……