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院士专家齐聚珠海,纵论医学科技创新最前沿
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超强阵容聚焦学术前沿

名家云集纵论分子影像

院士压阵碰撞思想火花

10月26-27日,院、广东省生物医学影像重点实验室携手国际最权威的学术杂志之一《自然-生物医学工程》(于2017年创刊,为自然集团旗下最年轻的子刊之一,其刊发的原创性研究和评论内容涵盖生命科学、自然科学和工程学等领域)共同举办第三届珠海国际分子影像研讨会,聚焦国际诊疗影像技术领域的最前沿科研成果,会议主题为“转化影像学”(Translational Imaging)。作为分子影像学界影响深远的国际会议,珠海国际分子影像研讨会已连续举办三届,成为中外专家互相学习交流的重要平台和助力粤港澳大湾区医学科技创新的学术品牌。



 



院士专家同论道,开启创新学术盛宴

中国工程院院士詹启敏教授,中国科学院院士唐本忠教授,英国医学科学院院士、欧洲癌症科学院院士Kevin Brindle教授,美国国家工程院院士汪立宏教授,海南大学校长、华中科技大学-武汉光电国家研究中心主任骆清铭教授,《自然-生物医学工程》Pep Pàmies编辑,我院院长单鸿教授,来自剑桥大学、威斯康星大学麦迪逊分校、西奈山伊坎医学院、哈佛医学院和慕尼黑工业大学等知名院校的权威学者和国内外分子影像领域专家学者、从业人员等近千人参加了会议。



 



大会主席单鸿教授致开幕词。他对国内外专家、学者的到来表示热烈的欢迎,对《自然-生物医学工程》杂志的支持表示衷心的感谢。他表示,生命科学的每一次演进都需要反复实验室研究和临床验证,经过数十年的发展,分子影像技术在临床上的运用已越来越广泛,不仅给医学影像学带来了革命式发展,还为我们了解生物过程的复杂性和多变性提供了崭新路径。他指出,作为中山大学在珠江西岸唯一的直属附属医院,我院有义务和责任为国内外学者搭建临床研究和基础研究的学术平台,本次大会是医院坚持中山大学“三个面向”,扎实推进“三大建设”,建设研究型、开放式国家级区域医学中心的重要举措。他相信,随着学科的不断交叉融合,在国内外专家学者的共同努力下,中国分子影像事业将迎来一个崭新的春天。



 



 



 



 



 





 

随后,詹启敏院士、唐本忠院士、Kevin Brindle院士、汪立宏院士、骆清铭教授等国内外权威专家学者围绕国内外分子影像基础研究和临床应用的新进展、新动态进行了专题讲座。

此次大会汇聚了国内外分子影像、生物影像领域权威专家教授,聚焦转化影像学,展示了医学影像的前沿动态,对建立跨学科对话机制,促进学科相互交叉、融合、渗透和集成,推动粤港澳大湾区医学科技创新具有重大意义。



 



 



 



期间,大会围绕“影像技术的临床应用”进行了圆桌讨论,并颁发了青年学者奖和最佳壁报奖。

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分子影像学:转化医学的重要载体

分子影像学是对人或其他活体在分子和细胞水平的生物学过程进行可视化、特征化和测量的科学,是医学影像技术和分子生物学、化学、物理学、放射医学、核医学以及计算机科学相结合的一门新的学科。分子影像技术是临床应用与基础研究的桥梁,是实现转化医学的重要载体,对各类疾病尤其是肿瘤等重大复杂疾病的防治研究,发挥着越来越重要的作用。

比如,转化医学与分子影像学的结合在肿瘤早期诊断和治疗中具有重要作用,以分子影像技术在肿瘤精准手术切除上的应用为例,其通过对肿瘤先行特异性荧光标记,利用专业的光学显像仪器对瘤体放大,不仅可以引导精准手术切除,还可在术中发现亚毫米级的肿瘤组织。常见的近红外荧光材料有两种,一种为有机荧光小分子,如吲哚菁绿(indocyanine green,ICG),另一种为荧光量子点,是一种荧光半导体纳米材料。吲哚菁绿(indocyanine green,ICG)是一种近红外荧光染料,蛋白质结合的ICG可被波长范围在750-810nm的外来光所激发,发射波长840nm左右的近红外光,可被摄像系统捕捉到荧光,在屏幕上显示出来。在正常细胞组织中,ICG可迅速被摄取,并在激发光的照射下显示荧光。当存在肿瘤或硬化结节时,ICG会靶向滞留在病变组织中,出现延迟消退现象,从而可与周围正常组织区分开来,现出原形。

今年6月,我院院长单鸿教授带领的分子影像团队和胸外科手术团队联合攻关,采用近红外荧光显影系统实现食管癌病灶精准定位,成功开展了数例“精准导航下单孔充气式纵隔镜同步腹腔镜食管根治手术”。据公开文献搜索,我院针对食管癌手术的这一技术攻关,将“近红外荧光显影系统和单孔充气式纵隔镜同步腹腔镜食管癌手术”结合,精准显示食管癌引流区域淋巴结和胸导管的方法,为全国首例。

变革医学实践模式,把疾病“看”得更清楚

作为当今医学影像学发展的方向,分子影像学的优势在于能动态客观地定量描述启动疾病发生的分子作用、促进疾病发展的基因表达、反映疾病预后的蛋白变化、评估治疗效果的动态反映、设计研发新药的靶点定位与机制研究等,这直接影响与变革了现代和未来的医学实践模式。

分子影像学通过特异性显像剂、显像技术方法,探查疾病过程中细胞和分子水平的异常,能在机体解剖结构改变前检出疾病的异常,在探索疾病的发生、发展和转归,评价药物的疗效等方面起到很大的作用。比如,分子影像技术还可评价药物对肿瘤代谢、增殖、血管发生和凋亡的影响。这是小动物PET/CT分子影像技术的应用热点之一。药物开发过程中的体内抗肿瘤试验,通常需要用到动物肿瘤移植模型。小动物PET/CT是评估肿瘤模型是否已建立成功的重要影像学手段。在肿瘤的分子生物学模型应用中,通常要根据肿瘤细胞的特点,选择新的分子靶点建立相应的治疗方法,或合成相应的靶向药物进行治疗。新的药物或治疗方法的疗效评价,是建立在肿瘤模型的基础上来观察的,小动物PET/CT为疗效评价和肿瘤监测提供了有效观察方法。

此外,分子影像对于心血管疾病疗效预测、神经系统疾病早期诊断等也非常有效。比如,帕金森病进展时间较长,早期症状隐秘,诊断困难,CT、MRI检查常无特征性改变。分子影像结合临床运动和神经电生理检查等综合指标的分析,可以为帕金森病的早期诊断提供重要路径,极大提高了早期诊断的灵敏度和特异性,帮助医生早期诊断心血管疾病和神经精神疾病。