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示踪与显像课件; 所谓示踪(tracing),就是显示特定物质的行踪。在难以用直接检测的方法观察生物活性分子在生物体系中的动态变化时,通常需要在生物活性分子上引入示踪剂,通过对示踪剂的检测,间接反映生物活性分子的代谢规律,这就是示踪技术。 示踪剂(tracer)是为观察、研究和测量某物质在指定过程中的行为或性质而加入的一种标记物。常见的示踪剂有放射性核素示踪剂、稳定性核素示踪剂、酶标示踪剂、荧光标记示踪剂、自旋标记示踪剂等。; 放射性核素示踪技术(radionuclide tracing technique)是以放射性核素或其标记化合物为示踪剂,应用射线探测方法来检测它的行踪,以研究示踪剂在生物体系或外界环境中的客观存在及其变化规律的一类核医学技术。 放射性核素示踪技术是核医学领域中最重要的和最基本的核技术,同时又是放射性核素在医学和生物学中应用的方法学基础。 放射性核素示踪技术在农业、水产、石油、化工、冶金等领域也有广泛应用。; Hevesy - The father of experimental nuclear medicine; Blumgart - The father of clinical nuclear medicine; Landmark in the history of radionuclide tracing technique; Landmark in the history of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Principium of radionuclide tracing technique; Common type of radionuclide tracing technique; 1. In vivo tracing technique 体内示踪技术又称在体示踪技术,它是以完整的生物机体作为研究主体,用于研究被标记的化学分子在生物系统中的吸收、分布、代谢及排泄过等体内过程的定性、定量及定位动态变化规律。 体内示踪技术都是建立在动力学分析的基础之上。;物质吸收、分布及排泄的示踪研究 各种物质(包括生理性物质和药物等)进入体内后,一般都要经过消化、吸收、分布、转化以及排泄等过程。放射性核素示踪技术对了解物质在活体内的动态变化规律、各种因素对物质体内代谢过程的影响,以及在疾病状态下的异常改变等,均可提供最有效的方法和手段。 物质的吸收、分布和排泄示踪研究常用于药物的药理学、药效学和毒理学研究,对药物的筛选、给药途径和剂型选择等方面都具有重要的价值。;应用举例:Schilling试验(Vit B12吸收试验) 原理:正常情况在内因子的参与下,Vit B12被回肠吸收,并被转运贮存于肝脏等组织内进行缓慢代谢。如果肠外给予大剂量的Vit B12造成体内的贮存量饱和,则过剩的Vit B12将由小便排出。 方法:受检者禁食12h后,口服57Co-Vit B12 (0.5μCi /1μg),2 ~ 6h后肌肉注射非放射性Vit B12 1mg以饱和血浆的转运蛋白。分别收集0 ~ 24h和24 ~ 48h的全部小便,计算24h尿内57Co-Vit B12百分数。 结果判断:10%为正常;5%提示吸收异常。;应用举例:分布试验(显像法);放射性核素稀释法 根据化学物质在稀释前后质量相等的原理,利用已知比放射性(或放射浓度)和重量(或容量)的放射性示踪剂,加到一个未知重量或容量的同质体系中,放射性示踪剂将被稀释,其比放射性或放射性浓度下降的程度与其被稀释的程度相关。 放射性核素稀释法比一般化学分析方法简单,灵敏度高,广泛地用于研究人体各种成分的重量或容量,如测定身体总水量、全身血容量、细胞外液量、可交换钠量和可交换钾量等。;应用举例:红细胞容量测定 原理:六价51Cr能穿透红细胞膜,与血红蛋白的珠蛋白相结合,成为51Cr-RBC,静脉注射后10 ~ 15min内即可与循环血液完全混匀。 S1 · m1 = S2 ·(m1 + m2) 方法:将标准样品和血样品制备后进行放射性测量,并按以下公式计算红细胞容量:;放射自
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