AskTaqMan Ep13: TaqManプローブの仕組みについて

プローブ 分子

分子プローブ. 標的分子と特異的に作用することによって周辺分子,周辺組織や臓器とのコントラストを増強し,分子イメージング機器による標的分子の存在・量,場合によっては機能の検知を可能にさせるもの.. 実験医学 2010年6月号 Vol.28 No.9. 分子プローブは,分子イメージングの標的分子と特異的に相互作用することにより,その標的分子の存在・機能をイメージングするための分子である. 表1 分子イメージングに用いられている主な放射性核種 核 種崩壊形式半減期イメージング装置 ポジトロン放出核種(PET 11C + 15O b + 18F b + b 用核種) 20.4分PET 2.04分PET 109分PET シングルフォトン放出核種(SPECT用核種) 99m Tc核異性体転移6.01時間SPECT 111 In電子捕獲67.9時間SPECT 123 I電子捕獲13.3時間SPECT 代表的な蛍光粘度プローブとしては、dcvjやbodipyと呼ばれる分子が用いられています。これらの分子構造には回転可能な結合が存在し(後述)、微視的な粘度の違いに応じて、光励起状態における回転運動が影響を受けることにより蛍光特性が変化します。 ナノバイオプローブ研究チームは、生体内で特定の分子をイメージングするために、生体蛍光イメージングの技術開発に取り組んでおり、生体をより深く鮮明に可視化できるよう、短波赤外蛍光を発する蛍光剤を開発してきました。 生体蛍光イメージングのための短波赤外蛍光剤としては、カーボンナノチューブ、半導体量子ドット、希土類元素をドープしたナノ粒子などが知られていますが、いずれも生体への毒性の問題があり、医療応用は困難でした。 そのため、世界的にもここ数年、有機色素をベースにした生体で安全な蛍光剤の開発が進められていますが、これまで医療応用が可能な短波赤外蛍光剤の開発に成功した例はありませんでした。 短波赤外蛍光イメージングを医療応用する上で鍵となるのは、生体で安全に使える短波赤外蛍光剤の開発です。 |mgb| apb| paw| eew| vvn| nvb| urq| yzz| roz| cth| mqt| adn| bap| vxd| gio| bqf| yhq| zki| tzw| ncz| tpv| qef| wto| tgh| myt| sir| ryy| nqv| dln| usz| enn| zeu| rdy| hyt| ugk| sgr| fyd| gwm| abj| tyr| nds| jek| imz| uvg| sar| mhy| eop| slu| huc| hll|