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光学辐照仪
光学引导的精准生物X射线辐照仪,通过生物发光标记肿瘤细胞,荧光染料标记肿瘤药物,X光定位肿瘤药物,既能看到肿瘤的精确位置,又能看到药物是否靶向到达肿瘤,又可以看到药物代谢情况,同时利用X射线精确聚焦于肿瘤位置,利用X射线强组织穿透能力,实施精准的放疗,据此提供理想的诊疗方案
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    X射线辐照仪


    光学引导的精准生物X射线辐照仪,在肿瘤诊断和治疗过程中,可以通过生物发光标记肿瘤细胞,荧光染料标记肿瘤药物,同时用X光定位肿瘤药物,既能看到肿瘤的精确位置,又能看到药物是否靶向到达肿瘤,又可以看到药物代谢情况,同时利用X射线精确聚焦于肿瘤位置,利用X射线强组织穿透能力,实时精准的放疗,据此提供理想的诊疗方案。

    光学引导的精准生物学X射线辐照仪,通过光学手段提供肿瘤的位置、尺寸、形状等方面的信息。但在不增加周围正常组织毒副反应的基础上,进一步提高治疗效果仍是目前肿瘤放射治疗学领域亟待解决的难题。


    X射线光敏剂可作为解决以上难题的重要方法之一。X光敏剂在材料研究蕴含着巨大的潜在,具有卓越的优势,通过分子靶向配体有效的富集到肿瘤部位,通过X射线组织穿透性,激活深层肿瘤中的光敏剂。不同性质的材料可以负载多种光敏剂且有助于X射线的能量转移到光敏剂上,从而使X光敏剂被激发达到理想诊疗效果。

    我们可以提供的图像引导生物学辐照仪

    产品系列适用范围
    X-RAD 160细胞、小动物表皮
    X-RAD 225小鼠、大鼠
    X-RAD 320猪、狗

  • 治疗能量范围:5-160/225/320 kV
    可调整治疗距离:20-90 cm SSD
    治疗剂量:6.4 Gy/min (225KV, 13.3mA, 30cm SSD, 2mm Al)
    标准图像模式:解剖学X光、生物发光、荧光
    160 kV适用于表皮的治疗,225 kV适用于病灶深度不超过2 cm的样本,如皮下肿瘤,小鼠肺部病灶等。320 kV适用于大鼠等较大动物较深部位的治疗。高能量型号可兼容低能量型号的治疗。
    优点:使用简便,无需制定复杂的放疗方案。可添加光热治疗模块。


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    X射线辐照仪

    药物研究:研究抗肿瘤药物的最佳给药途径、给药剂量及给药时间,从而制定合适的剂型与服药时间。
    在药物代谢方面,标记与药物代谢有关的基因,从而可以间接知道相关药物在体内代谢的情况。
    在药理学方面,还可以通过转基因小鼠的应用,观察药物作用的通路。


    基因治疗:基因治疗是将正常基因或有治疗作用的基因通过一定方式导入靶细胞以纠正基因的缺陷或者发挥治疗作用,从而达到治疗疾病目的。


    干细胞及免疫学:可以通过标记免疫细胞,观察免疫细胞对肿瘤细胞等的识别和杀死功能,评价免疫细胞的免疫特异性、增殖、迁移及功能等;通过标记异体细胞,观察异体细胞对器官移植影响;也可进行一些关于免疫因子的研究等。

    X射线辐照仪肿瘤学:能够直接快速的测量各种癌症模型中肿瘤的生长、转移以及对药物的反应。用于转移模型、原位模型、自发肿瘤模型等方面的肿瘤学研究。

    蛋白质相互作用:在活体条件下研究药物对蛋白质相互作用的影响,可以观察到在体外实验中无法模拟的活体环境对蛋白质相互作用的影响。

    细胞凋亡:利用活体动物生物发光成像技术,直接观察活体动物体内的细胞凋亡。或通过不同条件的辐照,人为地调控细胞凋亡的进程。

    疾病机理:可以标记与某种疾病密切相关的基因,做成转基因小鼠,通过特定的药物作用或其他条件下该基因表达的变化,来推测该疾病的发病机理和药物对疾病治疗的效果等。
    X射线辐照仪

    使用矩形限束器,对小鼠特定区段的胫骨进行定量照射,观察辐射对骨骼生长的影响


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