第1章 分子影像总论
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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