尹豪豪,張 坤,徐輝雄
同濟大學附屬第十人民醫院超聲醫學科,同濟大學醫學院超聲醫學研究所,上海 200072
分子成像是一種利用探針進行非侵入性探測體內生理變化的技術,能夠在解剖結構發生變化之前檢測出疾病,有利于研究疾病的病因、發生、發展及轉歸,從而實現疾病的精準治療[1]。超聲波檢查是一種無創并且可以實時動態觀察的成像模式,具有安全性高、成本低及易于操作等優點。因此,超聲分子影像一直以來都是分子影像中研究的重點之一。近年來超聲分子影像的研究熱點多基于空化效應,空化效應是一種物理現象,液體中的微氣核(空化核)在聲波的作用下產生振蕩,當聲壓超過一定值時會發生膨脹、收縮至內爆等一系列變化。氣泡內爆的瞬間,泡內聚集的能量迅即釋放出來,微小空間內呈現出高溫、高壓、沖擊波和微射流等極端的物理條件,這一過程稱為聲空化效應[2]。利用聲空化效應,含氣微泡不僅可以作為超聲造影劑,還可以作為藥物和基因的載體。這些負載藥物/基因的微泡平均粒徑小于紅細胞,并且在超聲的激發下可以穿透毛細血管釋放藥物和基因,諸多研究著眼于如何利用超聲及微泡進行藥物/基因的靶向運輸。
除微泡外,在過去幾年中,納米材料的迅速發展也帶動超聲分子影像取得了飛速的發展。與傳統的診斷和治療方法相比,納米材料具有以下4個優點:① 與小分子造影劑、藥物不同,納米材料可以更容易地整合多種藥物(成像劑/治療劑),成為具有診斷和治療的多功能納米平臺。……