Molekuláris Képalkotás



Hasonló dokumentumok
Molekuláris Képalkotás

MOLECULAR IMAGING. Overview. Functional Imaging Methods Multi Modality. Molecular Imaging Ideals:

Molekuláris képalkotás

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

Gamma-kamera SPECT PET

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Néhány PET Radiofarmakon. F-18 FDG Aminosav transzport C-11 MET C-11 Cholin F-18 FET Celluláris proliferáció: F-18 FLT

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ


TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA

Fejezetek a klinikai onkológiából

A szívbetegségek képalkotó diagnosztikája. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged

Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

Suppl. Materials. Polyhydroxyalkanoate (PHA) Granules Have no Phospholipids. Germany

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Feloldóképesség Mikroszkópos módszerek. DIC mikroszkópia. Fáziskontraszt mikroszkópia. Barkó Szilvia A MIKROSZKÓPIA RÖVID TÖRTÉNETE

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Funkcionális képalkotó vizsgálatok.

Hollósi M., 1 Horváth L., 2 Vachaja J., 3 Átol É., Jäckel M. HM Állami Egészségügyi Központ Pathologiai Osztály, 1 Általános Sebészeti Osztály, 2


Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz Hz Ultrahang > 20 khz

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

Palkó András Szegedi Tudományegyetem ÁOK Radiológiai Klinika. A radiológia múltja, jelen és jövője

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Orvosi Műszerek Beszerzése TIOP /B pályázati forrásból - Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Modern mikroszkópiai módszerek

HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés


A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, igazgató: Szöllősi János, egyetemi tanár

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Az iszkémiás szívbetegség, szegmentális falmozgászavarok, infarktus szövődményei

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

Supporting Information

Minimálisan hormon érzékeny korai emlı daganatos betegcsoport összehasonlító vizsgálata

BIOFIZIKA. Metodika- 2. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Felfedezések, melyek a Nukleáris Medicina kialakulásához vezettek NUKLEÁRIS MEDICINA: célok, területek, eszközök

Supplementary materials to: Whole-mount single molecule FISH method for zebrafish embryo

Daganatok sebészi szemmel

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

Medical Imaging Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása

Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazásai I.

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

Egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezése. Nem. Kapacitás módosításának dátuma

Atomfizika a gyászatban

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

A GI tractus CT diagnosztikája

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés

Definíció. Epidemiologiai adatok. Az agyi vérátáramlás határérékei. Definíció: TIA. Hirtelen fellépő fokális neurológiai tünetek

Times, október 9 MRI

NANOPARTIKULUMOK BEJUTÁSA AZ IDEGRENDSZERBE: A VÉR-AGY GÁT SZEREPE

A cell-based screening system for RNA Polymerase I inhibitors

PET Pozitronemissziós tomográfia

Szakorvosi. Kapacitás módosításá. Nem szakorvosi. Szakma kód. óraszám

A nukleáris pulmonológia fejlődése

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

HERG csatorna kötődést igazoló PET diagnosztikum fejlesztése

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

menopauza és oszteoporózis rendelés Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia

Efficient Lighting Solutions

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

A funkcionalis transcranialis Doppler a kutatasban. Oláh László Debrecen, Neurológiai Klinika

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

Száloptika, endoszkópok

PET VIZSGÁLAT HATÁSÁRA A BETEG KÖRÜL KIALAKULÓ SUGÁRZÁSI TÉR MÉRÉSE

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Diagnózis és prognózis

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok

Miért van szükség multimodális képalkotásra? Tumorkeresés SPECT-CT-vel. multimodális technika alkalmazási lehetőségei: Emlőrák : suspect dusulások

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

A korai emlőrák diagnosztikájának lehetőségei a patológia részéről

CANDU 6 tipusú atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak kezelési sajátosságai


A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

Mérés és adatgyűjtés

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK

Átírás:

Szerkezet Molekuláris Képalkotás Funkcionális képalkotó eljárások, multimodális módszerek Molekuláris képalkotás miért ez a neve? Mi mindent alkalmazhatunk molekuláris képalkotásra (jelentősebb módszerek példákkal)? Áttekintés a kutatási/tudományos célú molekuláris képalkotó módszerekről A molekuláris képalkotás klinikai alkalmazásának jelene és jövője (szűrés, diagnosztika, személyre szabott terápia, monitoring/követés) A klinikailag legfontosabb molekuláris képalkotó módszerek jelenleg PET, SPECT, MRI, Fluoreszcencia, Optikai Tomográfiás eljárások Onkológia, idegtudomány, kardiovaszkuláris medicina, reumatológia, endokrinológia, sebészet A funkcionális és a morfológiai adatok korrelációja PACS és a képszegmentáció/regisztráció klinikai haszna Máthé Domokos PhD Molekuláris Biológia + In Vivo Non Invazív Kép? A képalkotás az időben és térben meghatározott információ kinyerésének tudománya minden fizikai szerveződési szinten" (Dr. Elias Zerhouni, a NIH 14. igazgatója) Molekuláris Képalkotás Céljai: B i o l ó g i a i Vizualizáció Jellemzés Mérés Molekuláris képalkotásnak nevezzük a biológiai folyamatok molekuláris és sejt szintű láthatóvá tételét, jellemzését és mérését emberekben és más élő rendszerekben. (U.S. Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging) Jel Zaj Arány Információ Pontosság (hol?) Térbeli Felbontás (igen/nem?) Időfelbontás (mikor?) (hogyan?) Információ sűrűség Információ mennyiség (hogyan?) Megbízhatóság Ismételhetőség Kvantitáció Pontosság

Immunhisztokémia, Immun fluoreszcencia Mikroszkópia In vivo kétfoton mikroszkópia jobb J/Z arány növelt felbontás IHC: Pl. célzott antitest kötődik a szomatosztatin 2a receptorokhoz melyek insulinoma sejtekben túl termeltek (300x, H&E ellenfestés, az immunreakciót VÖRÖS színnel hívtuk elő) VVS áramlási mintázat az erekben Erek és neurono (dextrán Texas Red és GFP TG egér) A431 epithelial cc. tumor sejtek, magfestés Hoechst kékkel, a sejtmembrán foszforilált EGF receptorjai zölden fluoreszkálnak, mert az antitesteket DyLight festékmolekulával jelezték, mely 488 nm en fluoreszkál Amiloid plakkok (kék), Erek (vörös) Neuronok (zöld) Modalitás Előnyei Hátrányai Fontos kontrasztanyag/jel Klinikai alkalmazás példái Molekuláris Képalkotó Kontrasztanyagok Szerkezete CT Any image depths Good time resolution Perces kép idők Közepesen drága Anatómiai módszer Sugárterhelés Rossz lágyszöveti kontraszt Jelenleg csak anatómiai és funkcionális képalk. Ba, I, Kr, Xe Tumor perfúzió, Terápiás Hatású Rész PET Bármilyen mélységű kép Egésztest képalkotás Kvantitatív mérések Kombinálható CT/MRI vel Sugárterhelés Drága Milliméteres felbontás Hosszabb képidő (perc óra) C 11, F 18, Ga 68, Cu 64, Zr 89 FDG PET tumor staging, különböző betegségek diagnosztikája Molekuláris Célponthoz kötődő rész Kis molekulák Peptidek Proteinek/Alegységeik Antitestek/Származékaik Jelet/Kontrasztot Adó Elem Kémiai: PET/SPECT: izotópok (radioaktivitás) Optikail/Akusztikus: Fluoreszcens Festék MRI: Gd, Fe CT: Jód, Bárium Nano/mikrorészecskék: Optikai: quantum dot, szén nanocső, Au részecskék MRI: Vas és Mn tartalmú részecskék CT: Au részecskék SPECT MRI MRS UH Optikai módszerek Bármilyen mélységű kép Egésztest képalkotás Kvantitatív mérések Multiplex Teragnosztika Kombinálható CT vel Bármilyen mélységű kép Egésztest képalkotás Nincs ionizáló sugárzás Kitűnő lágyszöveti kontraszt Nincs ionizáló sugárzása Egésztest képalkotás Nincs ionizáló sugárzás Rövid/valósidejű képalkotás Nagy térbeli felbontás Olcsóság Nagy érzékenység Nincs ionizáló sugárzás Rövid/valósidejű képalkotás Nagy térbeli felbontás Olcsóság Nagy érzékenység, kvantitatív Multiplex Sugárterhelés Szubmilliméteres milliméteres felbontás Hosszabb képidők Drága Hosszú képidők Korlátozott érzékenység Drága Hosszú képidők Kis érzékenység Egésztest képalkotás nincs Kontrasztanyagok csak az érrendszerre Operátor függő Korlátozott áthatolóképesség (1 cm) Nincs egésztest képalkotás Tc 99m, I 123, In 111, Lu 177 Gd 3+, vas oxid részecskék (SPIO, USPIO) Kolin, laktát, kreatin, lipidek, N acetil aszpartát Mikro buborékok Fluoreszcens molekulák és festékek, fény elnyelő nanorészecskék Molekuláris diagnosztika Radioterápia (NHL, NET, pm. cc.) Prosztata daganat nycs. met. Fokális májléziók Szív perfúzió Agytumorok anyagcseréje Alzheimer kór követése Fokális májléziók, echokardiográfia, Tumor perfúzió OCT érelmeszesedés, retinopathiák, kolonoszkópia

CT Kontrasztanyagok Röntgensugarak 3D elnyelődéstérképe Bármilyen mélységű kép Jó felbontás Egyszerű Közepesen drága Perces képalkotási idők Sugárterhelés Lágyszöveti kontraszt rossz Csak anatómiai kép Ba, I, Kr, Xe, Au Utrahang Hanghullám terjedési és visszaverődési különbségek 3D térképe Nincs ionizáló sugárzás Gyors/Valósidejű kép Nagy érzékenység Nagy felbontás Olcsó Nincs egésztest kép Csak vaszkuláris kontrasztanyagok Operátor függő, nem kvantálható Klinikai alkalmazás Voxel méretek, sejtszám / voxel Tumor perfúzió, ventilláció, Cascore, mammográfia 1x1x1 mm 1 millió Kontrasztanyag ok Klinikai alk. Mikro buborékok Echokardiográfia, Máj/Vese, Perfúzió Prosztatarák VEFG Expresszió (Fázis III BR55) Voxel méret, sejt/voxel 1x1x1 mm 1 millió MRI (IRM ) Proton Spin 2D/3D MRS Elektromágneses Spektrum Bármilyen mélységű kép Jó térbeli felbontás Egésztest kép Kitűnő lágyszöveti kontraszt Drága Nem érzékeny Hosszabb idő Nincs ionizáló sugárzás Molekuláris aláírás Drága Nem érzékeny Külső kalibráció/speciális gyakorlat Kontrasztanyagok Gd3+, vasoxid részecskék (SPIO, USPIO) Kontrasztanyagok Kolin, Laktát, Kreatin, Lipidek, N Ac Aszpartát Klinikai alkalmazás Máj, Vázizomr., Agyi léziók (ER), kardiomr, tumor stg Klinikai alkalmazás Agytumorok stratifikációja, Stroke Voxel méretek, sejt/voxel 1x1x1 mm 10 13 (tíz millió Gd kontr. atom/sejt) Voxelméret, sejt/voxel N.A.

Optikai Módszerek Látható/NIR Fény Transmisszió/Reflectancia/Emisszió/ Szóródás 2D, 3D Nincs ionizáló sugárzás Rövid/Valós idejű kép Nagy térbeli felbontás Nagyon érzékey, szemi kvantitatív Multiplex SPECT 3D Gamma sugárforrás térkép Nincs fizikai felbontási határ Elterjedt, olcsó, egésztest Kvantitatív Jó felbontás Multiplex Theragnosztika Korlátozott áthatolóképesség Nincs egésztest képalkotás Sugárdózis Sub mm felbontás Hosszú képalkotó idők Kontrasztanyagok Fluoreszcens képalkotás, Fényemittáló reakciók, Festékek, QD, NP Kontrasztanyagok Tc 99m, I 123, In 111, Lu 177, Ho 166, Tl 201 Klinikai alkalmazás Kísérleti, Sentinel Nycs., Kép vezérelt sebészet, Retinopátiák (OCT), Emlőszűrés(LumaGem) Klinikai alkalmazás Nukleáris kardiológia, Agyi perfúzó, Onkológia (AB, Peptidesk, Receptor Terápia Voxel méretek, sejt/voxel 2D: 0.01 mm2 3D: 0.8x0.8x0.8 cm 10 3 (2D), 10 13 (3D): cca.10 4 5 /sejt Voxel méretek, sejt / voxel Klinikali 0.8 x 0.8 x0.8 mm Kisállat: 0.3 x 0.3 x0.3 mm 2 pm / voxel 1/10 atom sejtenként PET Kontrasztanyag 3D 511 kev sugárzás forrástérkép Bármely képalkotó mélység Egésztest kép Kvantálható Funkcionális és anatómiai kép Sugárterhelés ÁR Felbontás Hosszabb kép idők C 11, F 18, Ga 68, Cu 64, Zr 89 Beteg kolon crypták in vivo valós idejű képe Szűrés Konfokális Endomikroszkópia Oesophagus, gyomor, epevezeték, ilealis/colon mucosa sejt szinten vizsálva konfokális száloptikás mikroszkóppal autofluoreszcencia emisszió/excitáció hh. Klinikai alk. FDG beteg staging és követés Voxel méretek, sejt/voxel 5x 5x 5 mm 0.6 x 0.6 x 0.6 mm 0.02 pm/voxel 1/100 atom per cell

Diagnosztika USPIO MRI BIOLUMINESZCENCIA A természet ereje az Impakt Faktor gyűjtés szolgálatában Medúza, Szentjánosbogár TG sejtek, állatok Harishingani M et al N.Engl. J:Med. 2003 Fluoreszcens Képalkotás

3D Optikai Tomográfia Intravaszkuláris UH Kép vezérelt Sebészet John Frangioni FLARE Harvard Nijmegeni Egyetem Amszterdami Szabadegyetem Vahrmeijer, A. L. et al. (2013) Image-guided cancer surgery using near-infrared fluorescence Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2013.123

Klinikai Alkalmazás Fluoreszcencia vezérelt Sebészet Melanoma, ICG Albumin részecske IndoCyaninGreen LN mapping using NIR fluorescence imaging in a patient with cutaneous melanoma, with the a colour and b NIR fluorescence images, as well as the c 'pseudocoloured' (NIR fluorescence in lime green) merged image of the two. The lymphatic channel (*) and SLNs (arrows; the same SLN is shown by the yellow arrow in panels b and e) can be clearly identified percutaneously and in real-time in panel b. d f Identification of an SLN (arrow in panel e) using 800 nm NIR fluorescence imaging 15 min after injection of ICG (1.6 ml of 1000 µm) admixed with human serum albumin around the tumour. All images were acquired in real time using the mini-flare 31 imaging system. The NIR excitation fluence rate was approximately 8 mw/cm 2 and camera exposure time was 10 ms. g i Intraoperative NIR fluorescence imaging of the ureter (arrow in panel h) during lower abdominal surgery in a patient with ovarian carcinoma 45 min after administration of 1 mg/kg methylene blue. The g colour and h 700 nm NIR fluorescence images as well as a i pseudocoloured (NIR fluorescence in lime green) merged image of the two acquired with the mini-flare 31 imaging system. NIR excitation fluence rate was approximately 1 mw/cm 2 and camera exposure time was 150 ms. j l Fluorescence imaging in brain surgery during resection of a glioblastoma multiforme (+ in panel j) using oral 5-ALA-induced PpIX. j White light and k visible fluorescence images, as well as a l visible fluorescence image overlayed onto the white light image (fluorescent tumour signal marked by arrow). Abbreviations: 5-ALA, 5- aminolevulinic acid; ICG, indocyanine green; NIR, nearinfrared; PpIX, protoporphyrin IX; SLN, sentinal lymph node. All scale bars = 1 cm. Parts a f reproduced with permission from John Wiley & Sons, Inc. van der Vorst, J. R. et al. Br. J. Dermatol. 168, 93 98 (2012). Személyre Szabott Terápia: SPECT/MRI/RNT FDG PET beteg követés RECIST Első PET CT Második PET CT 4szeres fúzió

Planáris autofluoreszcencia endoszkópia OCT (optical coherence tomography) C: Barrett oesophagus endoszkópia, D: autofluoreszcencia (lila) E: nagyfelbontású endoszkópia irreguláris mintázat. A biopszia adenocc. t igazolt. Retina: Mucosák Porc Agyi vérkeringés Pár mm es áthatolóképesség Mikronos felbontás Valós idejű képalkotás Multimodális rendszerek lehetőségei PET/MRI

PET/MRI SPECT for neuro endocrine tumor treatment/assessment PET/SPECT/CT Funkcionális és morfológiai információ együtt SPECT CT look up table/ablakolás

SLN SPECT CT Képszegmentáció Segmented SPECT CT Triple fusion (Segmented SPECT SPECT CT) Képregisztráció Imaging in Clinical PACS (MGH) Köszönöm a figyelmet domokos.mathe@cromedresearch.com