具体描述
活体分子成像领域近几年在化学、工程学和生物医学应用方面在已经取得了惊人的进步。综合性分子影像中心在世界各地已经全面建立:而且,新的研究者、合作者和学生已经加入到这个多学科领域,迫切地需要一本教科书来定义这个领域,并概括分子影像潜在的科学、技术和应用。在《分子影像学:原理与实践(翻译版)》的76个章节中,在这个领域的超过160名权威专家倾尽全力撰写,大量的信息被有机地组织到一起,提供如下信息:
在该领域可用的最权威和最有效的资源:
用图例说明的概念和分子成像示例。
第一本提供分子影像所有部分的著作,作为包括所有的各种模式和生物医学应用的领域。
第一本包括显像剂开发的化学和成像仪器战略。
《分子影像学:原理与实践(翻译版)》将有助于各种专业人员的继续教育,使他们能够更好地推动生物医学科学发展和改善患者管理。
作者简介
目录信息
第一部分 分子成像技术
第2章 PET/CT的结构与功能显像
第3章 PET/MRI
第4章 SPECT和SPECT/CT
第5章 显微CT的成像原理
第6章 小动物SPECT、SPECT/CT和SPECT/MRI
第7章 小动物PET与其他模态成像仪器的图像融合
第8章 生物发光探针的功能性成像
第9章 光学多模态技术
第10章 光纤荧光成像
第11章 荧光断层显像
第12章 内窥显微镜
第13章 活体显微镜
第14章 弥散光学成像和光谱学
第15章 超声
第16章 分子光声断层显像
第17章 光学投影断层成像
第18章 分子影像学在回顾性图像配准方面的潜在作用
第二部分 分子影像中的化学
第19章 分子影像学中的化学:概述
第20章 PET的放射化学
第21章 SPECT放射性药物化学:99mTC和111In化合物
第22章 用于分子成像的纳米化学
第23章 新型生物偶联方法
第24章 靶向抗体与肽
第25章 超极化13C磁共振成像——原理及应用
第26章 磁共振成像造影剂
第27章 光学成像试剂
第28章 超声造影剂
第29章 多模态载体
第30章 点击化学在分子影像学中的应用
第31章 “一珠一化合物”组合方法识别分子成像探针
第32章 分子影像中的化学生物学应用
第33章 治疗诊断学:诊断和治疗的试剂
第34章 磁共振纳米粒子
第35章 应用于定量多模分子成像和靶向治疗的碳氟化合物造影剂的研究
第36章 分子成像适体
第37章 非临床产品发展战略,安全方面的注意事项,医学成像的危害,放射性药物产品
第三部分 细胞分子生物学与分子成像
第38章 分子与细胞生物学总论
第39章 系统生物学
第40章 分子成像技术中的蛋白质工程
第41章 噬菌体展示在显像剂发展中的应用
第42章 基因治疗的分子影像学
第43章 应用于诊断和治疗的病毒载体进展
第44章 磁共振细胞示踪
第45章 肿瘤血管
第46章 乏氧显像
第47章 蛋白质与蛋白质相互作用的分子影像
第48章 活体细胞与组织内的生化荧光成像
第49章 信号传导通路成像
第四部分 分子成像的应用
肿瘤学
第50章 肿瘤微环境的分子与功能影像学研究
第51章 新型磁共振和PET显像在恶性胶质瘤的放射治疗计划和反应评估
第52章 肿瘤的PET诊断及疗效评估
第53章 磁共振波谱的治疗反应和检测
第54章 磁共振弥散成像:早期肿瘤治疗反应评价的生物标记物心血管疾病
第55章 心肌代谢
第56章 充血性心力衰竭
第57章 动脉粥样硬化分子成像
第58章 血栓形成与栓塞
第59章 干细胞治疗心肌梗死的分子影像研究 中枢神经系统
第60章 中枢神经系统分子成像
第61章 神经受体显像:应用、优势及缺陷
第62章 神经退行性疾病的PET和SPECT显像自身免疫/免疫学
第63章 自身免疫性疾病的分子影像
第64章 类风湿关节炎
第65章 自身免疫性糖尿病
第66章 哮喘影像学
第五部分 分子影像与药物评估
第67章 在药物开发过程中的分子和功能成像
第68章 癌症临床试验中的PET影像
第69章 MRI在临床试验中的应用
第70章 基因治疗成像:基础与临床试验
第六部分 其他方面
第71章 可视化
第72章 组织吸收放射性示踪物的定量研究
第73章 分子成像靶点的基因组数据提取
第74章 药物代谢动力学模型
第75章 探针发展的成本效益分析
第76章 显像剂与医疗器械的监管和报销过程
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读后感
用户评价
最近一段时间,我一直在关注一些关于生物技术前沿的科普类读物,希望能够拓宽自己的视野。《分子影像学》这本书,从书名上看,就充满了科学探索的魅力。我一直对“影像学”这个概念很熟悉,比如医学影像的X光、CT、MRI,但“分子影像学”则听起来更加精细和微观。我好奇的是,这本书是否能够解释分子影像学是如何将我们肉眼看不到的分子世界,通过某种方式“可视化”的?它是否会介绍一些神奇的“分子标记物”,能够帮助我们追踪细胞的功能、代谢甚至基因的变化?我非常期待能够了解分子影像学在疾病诊断、药物研发以及基础科学研究中的具体应用。例如,它是否能帮助科学家们更早地发现癌症的迹象,或者更精确地了解药物在体内的作用机制?这本书的出现,让我感觉像是在窥探生命最深处的秘密,那些肉眼无法触及的分子层面的运作,通过这些技术变得清晰可见。我希望这本书能够用生动形象的语言,将这些复杂的科学概念呈现出来,让我这个非专业人士也能领略到分子影像学的魅力和力量。
我是一位在读的研究生,目前的研究方向是神经科学,特别是阿尔茨海默病的早期诊断。我在文献中经常看到“分子影像”这个词,但对于其具体的原理和应用了解还不够深入。《分子影像学》这本书的出现,对我来说无疑是一场及时雨。我需要了解各种分子影像技术的优缺点,以及它们在神经退行性疾病研究中的具体应用案例。这本书的目录中,有关于“神经系统疾病的分子影像研究”和“脑部疾病的功能性分子影像”等章节,这正是我迫切需要的内容。我希望通过阅读这本书,能够系统地学习到不同分子影像技术(如PET、MRI)如何用于检测脑部淀 Makarna(淀粉样蛋白)和Tau蛋白的沉积,以及它们与认知功能下降之间的关系。同时,我也想了解如何利用这些技术来评估新型治疗药物的疗效,并预测疾病的进展。这本书的出现,应该能为我今后的研究提供坚实的理论基础和重要的技术指导。我期待着从书中学习到如何设计更有效的分子探针,以及如何分析和解读复杂的分子影像数据,从而为阿尔茨海默病的早期诊断和治疗贡献力量。
《分子影像学》这本书,我刚拿到手,还没来得及细看,但光是看它的封面和目录,就充满了期待!书的装帧设计很朴实,没有花哨的插图,但那种严谨的学术风格本身就很有吸引力。翻开目录,看到了“分子探针的设计与合成”、“成像技术在疾病诊断中的应用”、“多模态分子影像融合”等等章节,感觉内容会非常深入和前沿。我一直对生物医学成像领域很感兴趣,尤其是能够“看到”分子层面的变化,这对于早期诊断和个性化治疗有着革命性的意义。这本书的出现,无疑为我打开了一扇了解这个前沿领域的大门。我尤其对“分子探针”的部分感到好奇,想象着那些能够特异性结合病变细胞的荧光染料或纳米粒子,它们是如何被设计出来的?又如何在体内精准地标记出目标分子,然后通过各种成像手段显现出来?这背后一定蕴含着精妙的化学、物理和生物学知识。这本书看起来像是理论与实践相结合的典范,既有基础理论的讲解,又有实际应用案例的分析,相信读完之后,我对分子影像学领域的理解会有质的飞跃。我已经迫不及待地想沉浸在这本书的海洋里,探索那些微观世界的奥秘了。
作为一个对新兴科技充满好奇的普通读者,我偶然间在书店看到了《分子影像学》这本书。我平时对科学技术的发展非常关注,特别是那些能够改变我们生活、健康和认知的领域。虽然我对分子生物学或者影像学本身并没有专业的知识背景,但是“分子影像学”这个词组听起来就充满着科技感和未来感。我最感兴趣的是,这本书是否会用比较通俗易懂的语言来解释一些复杂的概念?比如,它会讲述分子影像学是如何帮助我们“看清”身体内部的微小变化,甚至在疾病还未表现出明显症状之前就发现它们吗?我对那些关于“分子探针”的介绍尤其感到好奇,想象着它们就像身体里的“侦探”,能够找到并标记出隐藏的“坏分子”。如果这本书能够清晰地解释这些神奇的技术是如何工作的,以及它们在医学、甚至其他领域(如果可能的话)的应用前景,那将是一次非常令人兴奋的阅读体验。我希望这本书能像一部科幻小说一样,带领我进入一个未知的微观世界,让我对生命的奥秘有更深层次的认识。
我最近在研究与癌症早期筛查相关的课题,在文献检索中无意间发现了这本《分子影像学》。虽然我是一名临床医生,平时接触更多的是患者和具体的诊疗方案,但对于影像学在疾病诊断中的作用,我一直非常重视,尤其是能够“分子化”的影像学,感觉是未来的重要发展方向。这本书的标题就非常吸引我,它似乎能将我平时零散的影像学知识和分子生物学知识串联起来。我初步浏览了一下目录,里面提到了PET、SPECT、MRI、光学成像等多种成像模态,还讨论了如何利用这些技术来监测基因表达、蛋白质活性甚至细胞凋亡。这对我来说是一个非常宝贵的资源,我希望通过这本书,能够更深入地理解这些影像技术背后的原理,以及它们是如何在分子水平上揭示疾病的发生发展过程的。特别是关于“分子影像在肿瘤靶向治疗中的应用”这一章节,听起来就非常有实践指导意义。我非常期待能够从中学习到如何利用分子影像技术来评估治疗效果,甚至指导个体化的靶向治疗方案,这对于提高肿瘤患者的生存率和生活质量至关重要。这本书的内容,感觉会非常扎实,而且具有很强的时效性,能够帮助我跟上最新的研究进展。