Análisis de imagen in vivo


Las soluciones integrales más completas y avanzadas, no invasivas, para aplicaciones de imagen óptica in vivo sin igual en su rendimiento tanto en luminiscencia como en fluorescencia.

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Analisis de Imagen In Vivo | Izasa Scientific

MOLECUBES

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Imagen Nuclear Preclínica

Equipos portables con tecnología de imagen nuclear de ultima generación

SPECT : Tomografía computerizada por emisión de fotones individuales.

Técnica diagnóstica de medicina nuclear que utiliza rayos gamma producidos por isótopos radioactivos obteniéndose imágenes bidimensionales que pueden combinarse para formar imágenes 3D. Estas imágenes son funcionales y pueden captar los cambios moleculares que ocurren mientras se obtienen por medio de gamma cámaras las cuales presentan varios detectores.

Los radionucleidos que se emplean son los mismos que se utilizan con gammacámaras planares.

Los principales usos del SPECT son en patologías óseas y en trastornos vasculares cerebrales y cardíacos.

PET : Tomografía por emisión de positrones.

Técnica de diagnóstico empleada en medicina nuclear. Necesita del suministro por vía intravenosa, oral o por inhalación de un radiofármaco cuya distribución tridimensional en el organismo es analizada.

Este radiofármaco emite positrones que se aniquilan con electrones, originándose así dos fotones por cada positrón que son capturados y cuantificados con la ayuda de una cámara con detectores colocados en unos anillos que se sitúan alrededor del paciente o el animal. El número de anillos puede variar hasta 20. Los detectores son cristales de centelleo de número atómico elevado que emiten luz cuando reciben el impacto de los dos fotones generados por el radiotrazador.

Arroja principalmente información fisiológica, estructural y por tanto metabólica y bioquímica del órgano examinado

TC:  Tomografía axial computerizada.

Método de diagnóstico, basado en emisiones de rayos X en cortes milimétricos perpendiculares al eje longitudinal del individuo o animal. Aporta información anatómica de gran relevancia, siendo la gran diferencia que la imagen de TC nos da una visión sectorial de la anatomía del paciente.

La evolución de esta tecnología ha sido espectacular, pasando de imágenes adquiridas mediante una única exposición a la vez a la obtención de imágenes helicoidales basadas en una adquisición volumétrica, lo que nos permite salirnos del plano axial tradicional para extrapolar los datos a cualquier otro plano.

La combinación de PET con el TC aumenta notablemente la precisión en la localización de un tumor y es a lo que tiende la medicina traslacional y la clínica, al uso de equipos que permitan el corregistro de imágenes obtenidas con distintas tecnologías sin tener que mover al paciente o al animal de la mesa de examen.

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